{"id":23467,"date":"2024-05-14T05:34:42","date_gmt":"2024-05-14T04:34:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=23467"},"modified":"2024-05-14T05:35:17","modified_gmt":"2024-05-14T04:35:17","slug":"%c2%bfla-fisica-%c2%a1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2024\/05\/14\/%c2%bfla-fisica-%c2%a1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza-11\/","title":{"rendered":"\u00bfLa F\u00edsica? \u00a1Una maravilla! Nos dice c\u00f3mo funciona la Naturaleza"},"content":{"rendered":"<div>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/24\/el-divagar-de-la-mente-8\/\" rel=\"prev\">El divagar de la mente<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%c2%a1es-mucho-lo-que-no-sabmeos\/\" rel=\"next\">\u00a1Es mucho, lo que no sabemos!<\/a><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-fhjLU2w4Oas\/UjeOOSqY7GI\/AAAAAAAADNE\/7OQWI8_blb0\/s1600\/prigotableau.jpg\" alt=\"\" width=\"529\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ylia Prigogine haciendo lo que s\u00f3lo unos privilegiados pueden hacer: desvelando los principios del mundo. Enn la pizarra, la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2014\/06\/25\/ylia-prigogine-%c2%a1que-personaje\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a><\/a>.\u00a0La irreversibilidad del tiempo trae el orden al caos, dec\u00eda.\u00a0 De alguna manera pretend\u00eda explicar que nada permanece y todo cambia bajo los efectos del inexorable paso del Tiempo.<\/p>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<h2>\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2014\/06\/25\/ylia-prigogine-%c2%a1que-personaje\/\" rel=\"prev\">Ylia Prigogine \u00a1Qu\u00e9 personaje!<\/a><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/josenriquebienestar.files.wordpress.com\/2011\/09\/cerebro-mente-para-la-web.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de La Mente del Universo\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ese misterio que llamamos &#8220;Mente&#8221;, ese algo material de una complejidad inimaginable que llamamos cerebro, ese &#8220;ingrediente&#8221; que est\u00e1 en nosotros y que llamamos &#8220;conciencia&#8221;. Todo eso nos lleva a la duda que siempre tenemos: \u00bfNo llegamos a comprender los secretos del Universo, porque en \u00faltima instancia, nos tendr\u00edamos que comprender nosotros? Sobre ese tema podemos decir que tenemos algunas nociones de c\u00f3mo podemos Ser, sin embargo, conocernos, lo que se dice conocernos a nosotros mismos&#8230; \u00a1No nos conocemos!<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2014\/06\/25\/el-universo-y-la-vida%e2%80%a6-%c2%a1nuestra-imaginacion\/\" rel=\"next\">El Universo y la Vida\u2026 \u00a1Nuestra imaginaci\u00f3n!<\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/DqUwiYA.png\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/vlhdfEp.png\" width=\"630\" height=\"176\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>Pero centremos nuestra atenci\u00f3n en los pr\u00f3ximos minutos en estos temas de la F\u00edsica que nos dicen y descubren fen\u00f3menos asombrosos que, de otra manera, nunca podr\u00edamos conocer.<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/41HEJugUk0L._SX337_BO1,204,203,200_.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de En su Libro Part\u00c3\u00adculas, Gerard \u00c2\u00b4t Hooft, Premio Nobel de F\u00c3\u00adsica\" \/><\/p>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>En su Libro\u00a0Part\u00edculas, Gerard \u00b4t Hofft, Premio Nobel de F\u00edsica, nos cuenta:<\/strong><\/div>\n<blockquote>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u201cEn el mundo de los seres vivos, la escala o tama\u00f1o crea importantes diferencias. En muchos aspectos, la anatom\u00eda de un rat\u00f3n es una copia de la de un elefante, pero mientras que un rat\u00f3n trepar por una pared pr\u00e1cticamente vertical sin mucha dificultad (y se puede caer desde una altura varias veces mayor que su propio tama\u00f1o sin hacerse da\u00f1o), un elefante no ser\u00eda capaz de realizar tal haza\u00f1a. Con bastante generalidad se puede afirmar que los efectos de la gravedad son menos importantes cuanto menores sean los objetos que consideremos (sean vivos o inanimados).<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-DykSHywoWK4\/VO0_74FURVI\/AAAAAAAAKF4\/EUMd3OxexwQ\/s1600\/pl_habitado_anim_04.gif\" alt=\"\" width=\"356\" height=\"281\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/facilitamos.catedu.es\/previo\/primariaconocimientodelmedio\/CONO3c_U1_1_seres-vivosZIP\/173347_jpg_1.jpg\" alt=\"\" width=\"592\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando llegamos a los seres unicelulares, se ve que ellos no hay distinci\u00f3n entre arriba y abajo. Para ellos, la tensi\u00f3n superficial del agua es mucho m\u00e1s importante que la fuerza de la gravedad a esa escala. Tranquilamente se pueden mover y desplazar por encima de una superficie acu\u00e1tica. Los pluricelulares no pueden hacer tal cosa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hernanleon1002.files.wordpress.com\/2014\/10\/tension-superficial.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de la tensi\u00c3\u00b3n superficial\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tensi\u00f3n superficial es una consecuencia de que todas las mol\u00e9culas y los \u00e1tomos se atraen unos a otros con una fuerza que nosotros llamamos de Van der Waals. fuerza tiene un alcance muy corto; para ser precisos, diremos que la intensidad de esta fuerza a una distancia\u00a0<em>r<\/em>\u00a0es aproximadamente\u00a0<em>1\/r<sup>7<\/sup>.<\/em>\u00a0Esto significa que si se reduce la distancia dos \u00e1tomos a la mitad de la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('van del waals fuerza',event); return false;\">fuerza de Van der Waals<\/a><\/a>\u00a0con la que se atraen uno a otro se hace 2 \u00d7 2 \u00d7 2 \u00d7 2 \u00d7 2 \u00d7 2 \u00d7 2 = 128 veces m\u00e1s intensa. Cuando los \u00e1tomos y las mol\u00e9culas se acercan mucho unos a otros quedan unidos muy fuertemente a trav\u00e9s de esta fuerza. El conocimiento de esta fuerza se debe a Johannes Diderik Van der Waals (1837 \u2013 1923) con su tesis sobre la continuidad del l\u00edquido y gaseoso que le har\u00eda famoso, ya que en esa \u00e9poca (1873), la existencia de las mol\u00e9culas y los \u00e1tomos no estaba completamente aceptado.<\/p>\n<p id=\"rg_ht\" style=\"text-align: justify;\">La tensi\u00f3n superficial del agua, es el efecto f\u00edsico (energ\u00eda de atracci\u00f3n entre las mol\u00e9culas) que \u201cendurece\u201d la capa superficial del agua en reposo y permite a algunos insectos, como el mosquito y otros desplazarse por la superficie del agua sin hundirse.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-cI-gwRNSc-E\/TVPW1I4ALBI\/AAAAAAAAHFI\/UdJRJA7lM_8\/s320\/Maxwell.jpg\" alt=\"\" width=\"256\" height=\"320\" border=\"0\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El famoso f\u00edsico ingl\u00e9s <strong>James Clerk Maxwell<\/strong>, que formul\u00f3 la teor\u00eda del electromagnetismo de Faraday, qued\u00f3 muy impresionado por este de<strong> Van der Waals<\/strong>.<img decoding=\"async\" title=\"M\u00e1s...\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/wordpress\/img\/trans.gif\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los tama\u00f1os de los seres unicelulares, animales y vegetales, se miden en micr\u00f3metros o \u201cmicras\u201d, donde 1 micra es 1\/1.000 de mil\u00edmetro, aproximadamente el tama\u00f1o de los detalles m\u00e1s peque\u00f1os que se pueden observar con un microscopio ordinario. El mundo de los microbios es fascinante, pero no es el objeto de este trabajo, y continuaremos el viaje emprendido las part\u00edculas elementales que forman n\u00facleos, \u00e1tomos, c\u00e9lulas y materia, as\u00ed como las fuerzas que intervienen en las interacciones fundamentales del universo y que afecta a todo lo que existe.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/_edOmxeHWpFI\/TFctcfMHB_I\/AAAAAAAAAD4\/8fP6LQzwvEg\/s400\/atomo.bmp\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"176\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hemos hablado del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">electr\u00f3n<\/a>\u00a0que rodea el n\u00facleo, de su carga el\u00e9ctrica negativa que complementa la positiva de los\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">protones<\/a>\u00a0y hace estable al \u00e1tomo; una masa de solamente 1\/1.836 de la del n\u00facleo m\u00e1s ligero (el del hidr\u00f3geno). La importancia del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">electr\u00f3n<\/a>\u00a0es vital en el universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero busquemos los \u201ccuantos\u201d. La f\u00edsica del siglo XX empez\u00f3 exactamente en el a\u00f1o 1900, cuando el f\u00edsico alem\u00e1n Max Planck propuso una posible soluci\u00f3n a un problema que hab\u00eda intrigando a los f\u00edsicos durante a\u00f1os. Es el problema de la luz que emiten los cuerpos calentados a una cierta temperatura, y tambi\u00e9n la radiaci\u00f3n infrarroja emitida, con menor intensidad, por los objetos m\u00e1s fr\u00edos (radiaci\u00f3n de cuerpo negro).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-i_UcES2KTFA\/TbIwfXw61TI\/AAAAAAAAABU\/WHX1Wu1Gm98\/s1600\/ondas-electromagneticas-638077.jpeg\" alt=\"\" width=\"528\" height=\"320\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estaba bien aceptado entonces que esta radiaci\u00f3n ten\u00eda un origen electromagn\u00e9tico y que se conoc\u00edan las leyes de la naturaleza que reg\u00edan estas ondas electromagn\u00e9ticas. Tambi\u00e9n se conoc\u00edan las leyes para el fr\u00edo y el calor, la as\u00ed llamada \u201ctermodin\u00e1mica\u201d, o al menos eso parec\u00eda. Pero si utilizamos las leyes de la termodin\u00e1mica para calcular la intensidad de una radiaci\u00f3n, el resultado no tiene ning\u00fan sentido. Los c\u00e1lculos nos dicen que se emitir\u00eda una cantidad infinita de radiaci\u00f3n en el ultravioleta m\u00e1s lejano y, luego, esto no es lo que sucede. Lo que se observa es que la intensidad de la radiaci\u00f3n muestra un pico a una cierta longitud de onda caracter\u00edstica, y que la intensidad disminuye tanto para longitudes mayores como para menores. Esta longitud de onda caracter\u00edstica es inversamente proporcional a la temperatura absoluta de objeto radiante (la temperatura absoluta se define por una escala de temperatura que empieza a 273\u00ba bajo cero). Cuando a 1.000\u00ba C un objeto se pone al \u201crojo vivo\u201d, el objeto est\u00e1 radiando en la zona de luz visible.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Radiaci\u00f3n de Cuerpo Negro<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/GQAsG65H2AU\/maxresdefault.jpg\" alt=\"Teor\u00eda cu\u00e1ntica | Radiaci\u00f3n del cuerpo negro\" width=\"624\" height=\"351\" \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/8-o8tfJlm5c\/sddefault.jpg\" alt=\"Radiaci\u00f3n del Cuerpo Negro: F\u00f3rmula al detalle\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u00a0<strong>cuerpo negro<\/strong>\u00a0es un objeto te\u00f3rico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energ\u00eda radiante que incide sobre \u00e9l. Nada de la radiaci\u00f3n incidente se refleja o pasa a trav\u00e9s del cuerpo negro. A pesar de su , el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal f\u00edsico para el estudio de la emisi\u00f3n de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica. El nombre\u00a0<em>Cuerpo negro<\/em>\u00a0fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"BLOGGER_PHOTO_ID_5480504921622999218\" class=\"\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/_m65_Ukus_eM\/TA6qMHMecLI\/AAAAAAAAAI0\/FMsD3b2wRK4\/s320\/strfrm1.JPG\" alt=\"\" width=\"220\" height=\"235\" border=\"0\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-Gbf5yz3S8MY\/UTsXNCjZwpI\/AAAAAAAADq8\/BMWsVBsJnOw\/s1600\/blackbodyspec.gif\" alt=\"\" width=\"446\" height=\"230\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiaci\u00f3n de cuerpo negro. Todo cuerpo emite energ\u00eda en de ondas electromagn\u00e9ticas, siendo esta radiaci\u00f3n, que se emite incluso en el vac\u00edo, tanto m\u00e1s intensa cuando m\u00e1s elevada es la temperatura del emisor. La energ\u00eda radiante emitida por un cuerpo a temperatura ambiente es escasa y corresponde a longitudes de onda superiores a las de la luz visible (es decir, de menor frecuencia). Al elevar la temperatura no s\u00f3lo aumenta la energ\u00eda emitida sino que lo hace a longitudes de onda m\u00e1s cortas; a esto se debe el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta. Los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias o longitudes de onda, sino que siguen la ley de Planck.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Teor\u00eda cu\u00e1ntica | Radiaci\u00f3n del cuerpo negro\" width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/GQAsG65H2AU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo que Planck propuso fue simplemente que la radiaci\u00f3n s\u00f3lo pod\u00eda ser emitida en paquetes de un tama\u00f1o dado. La cantidad de energ\u00eda de uno de esos paquetes, o\u00a0<em>cuantos<\/em>, es inversamente proporcional a la longitud de onda, y por tanto, proporcional a la frecuencia de radiaci\u00f3n emitida. La f\u00f3rmula es\u00a0<em>E = h\u03bd<\/em>, donde\u00a0<em>E<\/em>\u00a0es la energ\u00eda del paquete,\u00a0<em>\u03bd<\/em>\u00a0es la frecuencia y\u00a0<em>h<\/em>\u00a0es una nueva constante fundamental de la naturaleza, la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">constante de Planck<\/a><\/a>. Cuando Planck calcul\u00f3 la intensidad de la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica imponiendo nueva condici\u00f3n, el resultado coincidi\u00f3 perfectamente con las observaciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"rg_hi\" src=\"http:\/\/t0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcSic8QPv7Dn74l2RZcvt9OYZFJlvdOPrBI-0mQrg-aBcityFVI-\" alt=\"\" width=\"253\" height=\"199\" data-height=\"199\" data-width=\"253\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poco tiempo despu\u00e9s, en 1905,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a><\/a>\u00a0formul\u00f3 esta teor\u00eda de una manera mucho m\u00e1s tajante: \u00e9l sugiri\u00f3 que los objetos calientes no son los \u00fanicos que emiten radiaci\u00f3n en paquetes de energ\u00eda, sino que toda la radiaci\u00f3n consiste en m\u00faltiplos del paquete de energ\u00eda de Planck. El pr\u00edncipe franc\u00e9s Louis-Victor de Broglie, d\u00e1ndole otra vuelta a la teor\u00eda, propuso que no s\u00f3lo cualquier cosa que oscila tiene energ\u00eda, sino que cualquier cosa con energ\u00eda se debe comportar una \u201conda\u201d que se extiende en una cierta regi\u00f3n del espacio, y que la frecuencia\u00a0<em>\u03bd<\/em>\u00a0de la oscilaci\u00f3n verifica la ecuaci\u00f3n de Planck. Por lo tanto, los cuantos asociados con los rayos de luz deber\u00edan verse una clase de part\u00edculas elementales: el\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">fot\u00f3n<\/a>. Todas las dem\u00e1s clases de part\u00edculas llevan asociadas diferentes ondas oscilantes de campos de fuerza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El curioso comportamiento de los\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">electrones<\/a>\u00a0en el interior del \u00e1tomo, descubierto y explicado por el famoso f\u00edsico dan\u00e9s Niels Bohr, se pudo atribuir a las ondas de de Broglie. Poco despu\u00e9s, en 1926, Edwin Schr\u00f6dinger descubri\u00f3 c\u00f3mo escribir la teor\u00eda ondulatoria de de Broglie con ecuaciones matem\u00e1ticas exactas. La precisi\u00f3n con la cual se pod\u00edan realizar c\u00e1lculos era asombrosa, y pronto qued\u00f3 claro que el comportamiento de todos los objetos peque\u00f1os quedaba exactamente determinado por las reci\u00e9n descubiertas \u201cecuaciones de ondas cu\u00e1nticas\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"rg_hi\" src=\"http:\/\/t3.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcRVwSmXSLA6Q-UlnHFwOVztuHMeON2uZBjz4VIbo1GL9DU4pqTCQw\" alt=\"\" width=\"381\" height=\"132\" data-height=\"132\" data-width=\"381\" \/><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.fisicacuantica.es\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Hydrogen_Density_Plots.png\" alt=\"Resultado de imagen de La funci\u00c3\u00b3n de onda de Schr\u00c3\u00b6dinger\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Est\u00e1 bien comprobado que la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica funciona de maravilla\u2026, pero, sin embargo, surge una pregunta muy formal: \u00bfqu\u00e9 significan realmente estas ecuaciones?, \u00bfqu\u00e9 es lo que est\u00e1n describiendo? Isaac\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a><\/a>, all\u00e1 en 1867 formul\u00f3 c\u00f3mo deb\u00edan moverse los planetas alrededor del Sol, estaba claro todo el mundo qu\u00e9 significaban sus ecuaciones: que los planetas estaban siempre en una posici\u00f3n bien definida des espacio y que sus posiciones y sus velocidades en un momento concreto determinan inequ\u00edvocamente c\u00f3mo evolucionar\u00e1n las posiciones y las velocidades en el tiempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero los\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">electrones<\/a>\u00a0todo es diferente. Su comportamiento parece estar envuelto en misterio. Es como si pudieran \u201cexistir\u201d en diferentes lugares simult\u00e1neamente, como si fueran una nube o una onda, y esto no es un efecto peque\u00f1o. Si se realizan experimentos con suficiente precisi\u00f3n, se puede determinar que el\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/10\/01\/la-fisica-%C2%A1que-maravilla\/#\">electr\u00f3n<\/a>\u00a0parece capaz de moverse simult\u00e1neamente a lo largo de trayectorias muy separadas unas de otras. \u00bfQu\u00e9 puede significar todo esto?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Niels Bohr consigui\u00f3 responder a esta pregunta de tal que con su explicaci\u00f3n se pudo seguir trabajando, y muchos f\u00edsicos siguen considerando su respuesta satisfactoria. Se conoce como la\u00a0<em>interpretaci\u00f3n de Copenhague<\/em>\u00a0de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/francisthemulenews.files.wordpress.com\/2011\/11\/dibujo20120530-quark-up-in-spanish2.jpg\" alt=\"\" width=\"563\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si la\u00a0<strong>mec\u00e1nica cu\u00e1ntica<\/strong>\u00a0tiene cosas extra\u00f1as y el\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a><\/a><\/strong>\u00a0es una de ellas. Y si uno piensa que la intuici\u00f3n le ayudar\u00e1 a comprender todo esto, pues no lo har\u00e1, o es poco probable que lo haga. Las part\u00edculas tienen un\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a><\/a>\u00a0fundamental<\/strong>. Al igual que la carga el\u00e9ctrica o la masa, el\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a><\/a><\/strong>\u00a0ayuda a definir que de part\u00edcula es cada una.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las leyes de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica han sido establecidas con mucha precisi\u00f3n; permite c\u00f3mo calcular cualquier cosa que queramos saber. Pero si queremos \u201cinterpretar\u201d el resultado, nos encontramos con una curiosa incertidumbre fundamental: que varias propiedades de las part\u00edculas peque\u00f1as no pueden estar bien definidas de manera simult\u00e1nea. Por ejemplo, podemos determinar la velocidad de una part\u00edcula con mucha precisi\u00f3n, pero entonces no sabremos exactamente d\u00f3nde se encuentra; o a la inversa, podemos determinar la posici\u00f3n con precisi\u00f3n, pero entonces su velocidad queda mal definida. Si una part\u00edcula tiene\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a><\/a>\u00a0(rotaci\u00f3n alrededor de su eje), la direcci\u00f3n alrededor de la cual est\u00e1 rotando (la orientaci\u00f3n del eje) no puede ser definida con gran precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/www.itespresso.es\/wp-content\/uploads\/2010\/08\/500x_custom_1280806016134_quantum_entanglement_01.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"391\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La posici\u00f3n y el momento de una part\u00edcula nunca lo podremos saber con precisi\u00f3n ilimitada.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No es f\u00e1cil explicar de forma sencilla de d\u00f3nde viene esta incertidumbre, pero existen ejemplos en la vida cotidiana que tienen algo parecido. La altura de un tono y la duraci\u00f3n en el tiempo durante el cual o\u00edmos el tono tienen una incertidumbre mutua similar. Para afinar un instrumento se debe escuchar una nota durante un cierto intervalo de tiempo y compararla, por ejemplo, con un diapas\u00f3n que debe vibrar tambi\u00e9n durante un tiempo. Notas muy breves no tienen bien definido el tono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para que las reglas de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica funcionen, es necesario que todos los fen\u00f3menos naturales en el mundo de las cosas peque\u00f1as est\u00e9n regidos por las mismas reglas. Esto incluye a los virus, bacterias e incluso a las personas. Sin embargo, cuando m\u00e1s grande y m\u00e1s pesado es un objeto, m\u00e1s dif\u00edcil es observar las desviaciones de las leyes del movimiento \u201ccl\u00e1sicas\u201d debidas a la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica. Me gustar\u00eda referirme a exigencia tan importante y tan peculiar de la teor\u00eda con la palabra \u201c<em>holismo<\/em>\u201d. Esto no es exactamente lo mismo que entienden algunos fil\u00f3sofos por holismo, y que podr\u00eda definir como \u201cel todo es m\u00e1s que la suma de sus partes\u201d. Si la f\u00edsica nos ha ense\u00f1ado algo es justo lo contrario. Un objeto compuesto de un gran de part\u00edculas puede ser entendido exactamente si se conocen las propiedades de sus partes (part\u00edculas); basta que sepamos sumar correctamente (\u00a1y esto no es nada f\u00e1cil en mec\u00e1nica cu\u00e1ntica!). Lo que entiendo por holismo es que, efectivamente, el todo es la suma de las partes, pero s\u00f3lo se puede hacer la suma si todas las partes obedecen a las mismas leyes. Por ejemplo, la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">constante de Planck<\/a><\/a>,\u00a0<em>h<\/em>, que es igual a 6\u2019626075\u2026 \u00d7 10<sup>-34<\/sup>\u00a0Julios segundo, debe ser exactamente la misma para cualquier objeto en cualquier sitio, es decir, debe ser una constante universal.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"El Descubrimiento M\u00e1s Aterrador de la F\u00edsica Cu\u00e1ntica...\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/e9dN-l8LXhw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica es muy extra\u00f1a a nuestro \u201csentido com\u00fan\u201d, sabemos que se desenvuelve en ese \u201cuniverso\u201d de lo muy peque\u00f1o, alejado de nuestra vida cotidiana en el macrocosmos tetradimensional que, no siempre coincide con lo que, en aquel otro infinitesimal acontece.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las reglas de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica funcionan tan bien que refutarlas resulta realmente dif\u00edcil. Los trucos ingeniosos descubiertos por Werner Heisenberg, Paul Dirac y muchos otros mejoraron y completaron las reglas generales. Pero\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a><\/a>\u00a0y otros pioneros como Erwin Schr\u00f6dinger siempre presentaron serias objeciones a interpretaci\u00f3n. Quiz\u00e1 funcione bien, pero \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 exactamente el electr\u00f3n?, \u00bfen el punto\u00a0<em>x<\/em>\u00a0o en el punto\u00a0<em>y<\/em>? En pocas palabras, \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 en realidad?, y \u00bfcu\u00e1l es la realidad que hay detr\u00e1s de nuestras f\u00f3rmulas? Si tenemos que creer a Bohr, no tiene sentido buscar tal realidad. Las reglas de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, por s\u00ed mismas, y las observaciones realizadas con detectores son las \u00fanicas realidades de las que podemos hablar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es cierto que, existe otro universo dentro de nuestro del que, a\u00fan, nos queda mucho por aprender.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/www.silmanpc.com\/s\/cc_images\/cache_8929657.jpg?t=1390333958\" alt=\"\" width=\"419\" height=\"279\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica puede ser definida o resumida as\u00ed: en principio, con las leyes de la naturaleza que conocemos se puede predecir el resultado de cualquier experimento, en el sentido que la predicci\u00f3n consiste en dos factores: el primer factor es un c\u00e1lculo definido con exactitud del efecto de las fuerzas y estructuras, tan riguroso como las leyes de Isaac\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a><\/a>\u00a0para el movimiento de los planetas en el Sistema Solar; el segundo factor es una arbitrariedad estad\u00edstica e incontrolable definida matem\u00e1ticamente de estricta. Las part\u00edculas seguir\u00e1n una distribuci\u00f3n de probabilidades dadas, primero de una forma y luego de otra. Las probabilidades se pueden calcular utilizando la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('schrodinger ecuacion de',event); return false;\">ecuaci\u00f3n de Schr\u00f6dinger<\/a><\/a>\u00a0de funci\u00f3n de onda (<em>\u03a8<\/em>) que, con muchas probabilidades nos indicar\u00e1 el lugar probable donde se encuentra una part\u00edcula en un dado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Muchos estiman que esta teor\u00eda de las probabilidades desaparecer\u00e1 cuando se consiga la teor\u00eda que explique, de forma completa, todas las fuerzas; la buscada teor\u00eda del todo, lo que implica que nuestra descripci\u00f3n actual incluye variables y fuerzas que (a\u00fan) no conocemos o no entendemos. Esta interpretaci\u00f3n se conoce como\u00a0<em>hip\u00f3tesis de las variables ocultas<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/3qb_EObLX_A\/maxresdefault.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de Principio hologr\u00e1fico\" width=\"758\" height=\"426\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n\u00a0<em>Gerard<\/em>\u00a0\u2018<em>t Hooft es el autor de lo que han dado en llamar\u00a0<\/em>l\u00a0<strong>principio hologr\u00e1fico<\/strong>\u00a0es una conjetura especulativa acerca de las teor\u00edas de la Gravedad Cu\u00e1ntica propuesta en 1993 por este autor,\u00a0 y mejorada y promovida por Leonard Susskin en 1995. Postula que toda la informaci\u00f3n contenida en cierto volumen de un espacio\u00a0 concreto se puede conocer a partir de la informaci\u00f3n codificable sobre la frontera de dicha regi\u00f3n. Una importante consecuencia es que la cantidad m\u00e1xima de informaci\u00f3n que puede contener una determinada regi\u00f3n de espacio rodeada por una superficie diferenciable est\u00e1 limitada por el \u00e1rea total de dicha superficie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ejemplo, se pueden modelar todos los eventos que ocurran en un cuarto o una habitaci\u00f3n creando una teor\u00eda en la que s\u00f3lo tome en cuenta lo que suceda en sus paredes. En el principio hologr\u00e1fico tambi\u00e9n se afirma que por cada cuatro Unidades de Planck\u00a0 existe al menos un grado de libertad\u00a0\u00a0(o una unidad constante de Bolttzmann\u00a0<em title=\"Constante de Boltzmann\"><strong>k<\/strong><\/em>\u00a0de m\u00e1xima\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a><\/a>). Esto se conoce como frontera de Bekenstein:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/b\/4\/5\/b453f3e2bd6f7659ab9fe6cb681f9d51.png\" alt=\"S\\le\\frac{A}{4}\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">donde S es la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a><\/a>\u00a0y A es la unidad de mensura considerada. En unidades convencionales la f\u00f3rmula anterior se escribe:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/0\/6\/f\/06f5299e4784dab5de568505dada323b.png\" alt=\"S\\le \\left( \\frac{kc^3}{G\\hbar} \\right) \\frac{A}{4} = k \\frac{A}{4\\ell_P^2}\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">donde:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/b\/f\/f\/bff2e94865b44c361e46c4beb2b040fe.png\" alt=\"k\\,\" \/>, es la constante de Boltzmann.\u00a0<a title=\"Constante de Boltzmann\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Constante_de_Boltzmann\"><br \/>\n<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/0\/8\/1\/08163b03d3a58471d7f88fc4e581a282.png\" alt=\"c\\,\" \/>, es la velocidad de la luz.\u00a0\u00a0<a title=\"Velocidad de la luz\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Velocidad_de_la_luz\"><br \/>\n<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/3\/e\/0\/3e00f9a1e18c7251df05848cdc0b416b.png\" alt=\"G\\,\" \/>, es la constante gravitacional universal.<a title=\"Constante de la gravitaci\u00f3n universal\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Constante_de_la_gravitaci%C3%B3n_universal\"><br \/>\n<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/8\/0\/e80b6166f071147991a67f95738a90d6.png\" alt=\"\\hbar\\,\" \/>, es la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">constante de Planck<\/a><\/a>\u00a0racionalizada.<\/strong><\/li>\n<li><strong><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/8\/7\/3\/8735b19debd564adcb161073818fa996.png\" alt=\"\\ell_P\\,\" \/>, es la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2015\/05\/25\/%C2%BFla-fisica-%C2%A1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck longitud de',event); return false;\">longitud de Planck<\/a><\/a>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Claro que esta\u2026 \u00a1Es otra Historia!<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Emilio Silvera V-.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\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=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2024%2F05%2F14%2F%25c2%25bfla-fisica-%25c2%25a1una-maravilla-nos-dice-como-funciona-la-naturaleza-11%2F&amp;title=%C2%BFLa+F%C3%ADsica%3F+%C2%A1Una+maravilla%21+Nos+dice+c%C3%B3mo+funciona+la+Naturaleza' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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Ylia Prigogine haciendo lo que s\u00f3lo unos privilegiados pueden hacer: desvelando los principios del mundo. 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