{"id":4278,"date":"2010-10-01T11:44:11","date_gmt":"2010-10-01T09:44:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=4278"},"modified":"2010-10-01T13:26:32","modified_gmt":"2010-10-01T11:26:32","slug":"para-todo-tenemos-reglas-o-leyes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/10\/01\/para-todo-tenemos-reglas-o-leyes\/","title":{"rendered":"Para todo tenemos reglas o leyes"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Las reglas de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica tienen que ser aplicadas si queremos describir estad\u00edsticamente un sistema de part\u00edculas que obedece a reglas de esta teor\u00eda en vez de los de la mec\u00e1nica cl\u00e1sica. En estad\u00edstica cu\u00e1ntica, los estados de energ\u00eda se considera que est\u00e1n cuantizados. La estad\u00edstica de Bose-<a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> se aplica si cualquier n\u00famero de part\u00edculas puede ocupar un estado cu\u00e1ntico dad. Dichas part\u00edculas (como dije antes) son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a>, que tienden a juntarse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> tienen un momento angular <em>nh\/2\u03c0<\/em>, donde <em>n<\/em> es 0 o un entero, y <em>h<\/em> es la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">constante de Planck<\/a>. Para <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> id\u00e9nticos, la funci\u00f3n de ondas es siempre sim\u00e9trica. Si s\u00f3lo una part\u00edcula puede ocupar un estado cu\u00e1ntico, tenemos que aplicar la estad\u00edstica Fermi-Dirac y las part\u00edculas (como tambi\u00e9n antes dije) son los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> que tienen momento angular <em>(n + \u00bd)h \/ 2\u03c0<\/em> y cualquier funci\u00f3n de ondas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> id\u00e9nticos es siempre antisim\u00e9trica. La relaci\u00f3n entre el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a> y la estad\u00edstica de las part\u00edculas est\u00e1 demostrada por el teorema <a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a>-estad\u00edstica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En un espacio de dos dimensiones es posible que haya part\u00edculas (o cuasipart\u00edculas) con estad\u00edstica intermedia entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a>. Estas part\u00edculas se conocen con el nombre de <em>aniones<\/em>; para aniones id\u00e9nticos, la funci\u00f3n de ondas no es sim\u00e9trica (un cambio de fase de +1) o antisim\u00e9trica (un cambio de fase de -1), sino que interpola continuamente entre +1 y -1. Los aniones pueden ser importantes en el an\u00e1lisis del efecto Hall cu\u00e1ntico fraccional y han sido sugeridos como un mecanismo para la superconductividad de alta temperatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Debido al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('exclusion principio de',event); return false;\">principio de exclusi\u00f3n<\/a> de Pauli, es imposible que dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> ocupen el mismo estado cu\u00e1ntico (al contrario de lo que ocurre con los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a>). La condensaci\u00f3n Bose-<a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> es de importancia fundamental para explicar el fen\u00f3meno de la superfluidez. A temperaturas muy bajas (del orden de 2\u00d710<sup>-7<\/sup> K) se puede formar un condensado de Bose-<a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, en el que varios miles de \u00e1tomos dorman una \u00fanica entidad (un super\u00e1tomo). Este efecto ha sido observado con \u00e1tomos de rubidio y litio. Como ha habr\u00e9is podido suponer, la condensaci\u00f3n Bose-<a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> es llamada as\u00ed en honor al f\u00edsico Satyendra Nath Bose (1894 \u2013 1974) y a Albert <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>. As\u00ed que, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('exclusion principio de',event); return false;\">principio de exclusi\u00f3n<\/a> de Pauli tiene aplicaci\u00f3n no s\u00f3lo a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a>, sino tambi\u00e9n a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a>; pero no a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si nos fijamos en todo lo que estamos hablando aqu\u00ed, es f\u00e1cil comprender c\u00f3mo forma\u00a0 un campo magn\u00e9tico la part\u00edcula cargada que gira, pero ya no resulta tan f\u00e1cil saber por qu\u00e9 ha de hacer lo mismo un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> descargado. Lo cierto es que cuando un rayo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> incide sobre un hierro magnetizado, no se comporta de la misma forma que lo har\u00eda si el hierro no estuviese magnetizado. El magnetismo del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> sigue siendo un misterio; los f\u00edsicos sospechan que contiene cargas positivas y negativas equivalente a cero, aunque por alguna raz\u00f3n desconocida, logran crear un campo magn\u00e9tico cuando gira la part\u00edcula.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particularmente creo que, si el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> tiene masa, si la masa es energ\u00eda (<em>E = mc<sup>2<\/sup><\/em>), y si la energ\u00eda es electricidad y magnetismo (seg\u00fan Maxwell), el magnetismo del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> no es tan extra\u00f1o, sino que es un aspecto de lo que en realidad es materia. La materia es la luz, la energ\u00eda, el magnetismo, en\u00a0 definitiva, la fuerza que reina en el universo y que est\u00e1 presente de una u otra forma en todas partes (aunque no podamos verla).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sea como fuere, la rotaci\u00f3n del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> nos da la respuesta a esas preguntas:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 es el anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a>? Pues, simplemente, un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> cuyo movimiento rotatorio se ha invertido; su polo sur magn\u00e9tico, por decirlo as\u00ed, est\u00e1 arriba y no abajo. En realidad, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y el anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y el positr\u00f3n, muestran exactamente el mismo fen\u00f3meno de los polos invertidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es indudable que las antipart\u00edculas pueden combinarse para formar la antimateria, de la misma forma que las part\u00edculas corrientes forman la materia ordinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La primera demostraci\u00f3n efectiva de antimateria se tuvo en Brookhaven en 1965, donde fue bombardeado un blanco de berilio con 7 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> BeV y se produjeron combinaciones de antiprotones y antineutrones, o sea, un <em>antideuter\u00f3n<\/em>. Desde entonces se ha producido el <em>antihelio 3<\/em>, y no cabe duda de que se podr\u00eda crear otros antin\u00facleos m\u00e1s complicados a\u00fan si se abordara el problema con m\u00e1s inter\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero, \u00bfexiste en realidad la antimateria? \u00bfHay masas de antimateria en el universo? Si las hubiera, no revelar\u00edan su presencia a cierta distancia. Sus efectos gravitatorios y la luz que produjeran ser\u00edan id\u00e9nticos a los de la materia corriente. Sin embargo, cuando se encontrasen las masas de las distintas materias, deber\u00edan ser claramente perceptibles las reacciones masivas del aniquilamiento mutuo resultante del encuentro. As\u00ed pues, los astr\u00f3nomos observan especulativamente las galaxias, para tratar de encontrar alguna actividad inusual que delate interacciones materia-antimateria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No parece que dichas observaciones fuesen un \u00e9xito. \u00bfEs posible que el universo est\u00e9 formado casi enteramente por materia, con muy poca o ninguna antimateria? Y si es as\u00ed, \u00bfpor qu\u00e9? Dado que la materia y la antimateria son equivalente en todos los aspectos, excepto en su oposici\u00f3n electromagn\u00e9tica, cualquier fuerza que crease una originar\u00eda la otra, y el universo deber\u00eda estar compuesto de iguales cantidades de la una y de la otra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este es el dilema. La teor\u00eda nos dice que deber\u00eda haber all\u00ed antimateria, pero las observaciones lo niegan, no lo respaldan. \u00bfEs la observaci\u00f3n la que falla? \u00bfY qu\u00e9 ocurre con los n\u00facleos de las galaxias activas, e incluso m\u00e1s a\u00fan, con los qu\u00e1sares? \u00bfDeber\u00edan ser estos fen\u00f3menos energ\u00e9ticos el resultado de una aniquilaci\u00f3n materia-antimateria? \u00a1No creo! Ni siquiera ese aniquilamiento parece ser suficiente, y los astr\u00f3nomos prefieren aceptar la noci\u00f3n de colapso gravitatorio y fen\u00f3menos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, como el \u00fanico mecanismo conocido para producir la energ\u00eda requerida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con esto de la antimateria me ocurre igual que con el hecho, algunas veces planteado, de la composici\u00f3n de la materia en lugares lejanos del universo. \u201cHa ca\u00eddo una nave extraterrestre y nuestros cient\u00edficos han comprobado que est\u00e1 hecha de un material desconocido, casi indestructible\u201d. Este comentario se ha podido o\u00edr en alguna pel\u00edcula de ciencia ficci\u00f3n. Podr\u00eda ser verdad (un material desconocido), sin embargo, no porque la nave est\u00e9 construida por una materia distinta, sino porque la aleaci\u00f3n es distinta y m\u00e1s avanzada a partir de los materiales conocidos del universo. En cualquier parte del universo, por muy lejana que pueda estar, rigen los mismos principios y las mismas fuerzas: la materia y la energ\u00eda son las mismas en cualquier parte. Lo \u00fanico que puede diferir es la forma en que se utilice, el tratamiento que se le pueda dar, y sobre todo, el poseer el conocimiento y la tecnolog\u00eda necesarios para poder obtener el m\u00e1ximo resultado de las propiedades que dicha materia encierra, porque, en \u00faltima instancia, \u00bfes en verdad inerte la materia?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tiene y encierra tantos misterios la materia que estamos a\u00fan a a\u00f1os luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Nos podr\u00edamos preguntar miles de cosas que no sabr\u00edamos contestar. Nos maravillan y asombran fen\u00f3menos naturales que ocurren ante nuestros ojos, pero que tampoco sabemos, en realidad, a qu\u00e9 son debidas. S\u00ed, sabemos ponerles etiquetas como la <em><a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza nuclear debil',event); return false;\">fuerza nuclear d\u00e9bil<\/a><\/em>, la fisi\u00f3n espont\u00e1nea que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio, y con mayor frecuencia, en los elementos que conocemos como transur\u00e1nicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A medida que los n\u00facleos se hacen m\u00e1s grandes, la probabilidad de una fisi\u00f3n espont\u00e1nea aumenta. En los elementos m\u00e1s pesados de todos (einstenio, fermio y mendelevio), esto se convierte en el m\u00e9todo m\u00e1s importante de su ruptura, sobrepasando a la emisi\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula alfa',event); return false;\">part\u00edculas alfa<\/a>. \u00a1Parece que la materia est\u00e1 viva! Son muchas las cosas que desconocemos, y nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F01%2Fpara-todo-tenemos-reglas-o-leyes%2F&amp;title=Para+todo+tenemos+reglas+o+leyes' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F01%2Fpara-todo-tenemos-reglas-o-leyes%2F&amp;title=Para+todo+tenemos+reglas+o+leyes' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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