{"id":5036,"date":"2013-04-14T05:00:33","date_gmt":"2013-04-14T04:00:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=5036"},"modified":"2013-04-14T07:28:33","modified_gmt":"2013-04-14T06:28:33","slug":"las-fuerzas-fundamentales-y-la-materia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2013\/04\/14\/las-fuerzas-fundamentales-y-la-materia\/","title":{"rendered":"Las fuerzas fundamentales y la materia"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/scientia1.files.wordpress.com\/2011\/05\/logo_carnaval1.jpg\" alt=\"\" width=\"299\" height=\"260\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como pueden haber deducido, me estoy refiriendo a cualquiera de los cuatro tipos diferentes de interacciones que pueden ocurrir entre los cuerpos. Estas interacciones pueden tener lugar incluso cuando los cuerpos no est\u00e1n en contacto f\u00edsico y juntas pueden explicar todas las fuerzas que se observan en el Universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene de lejos el deseo de muchos f\u00edsicos que han tratado de unificar, en una teor\u00eda o modelo, a las cuatro fuerzas, que pudieran expresarse mediante un conjunto de ecuaciones. <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> se pas\u00f3 los \u00faltimos a\u00f1os de su vida intent\u00e1ndolo, pero igual que otros, antes y despu\u00e9s de \u00e9l, a\u00fan no se ha conseguido dicha teor\u00eda unificadora de los cuatro interacciones fundamentales del Universo. Se han hecho progresos en la unificaci\u00f3n de interacciones electromagn\u00e9ticas y d\u00e9biles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando hablamos de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general, estamos tratando el concepto de la fuerza Gravitatoria, unas 10\u2074\u2070 veces m\u00e1s d\u00e9bil que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza electromagnetica',event); return false;\">fuerza electromagn\u00e9tica<\/a>, es la m\u00e1s d\u00e9bil de todas las fuerzas y s\u00f3lo act\u00faa entre los cuerpos que tienen masa, es siempre atractiva y pierde intensidad a medida que las distancias entre los cuerpos se agrandan. Como ya se ha dicho, su cuanto de gravitaci\u00f3n, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a>, es tambi\u00e9n un concepto \u00fatil en algunos contextos. En la escala at\u00f3mica, esta fuerza es despreciablemente d\u00e9bil, pero a escala cosmol\u00f3gica, donde las masas son enormes, es inmensamente \u00a0importante para mantener a los componentes del Universo juntos. De hecho, sin esta fuerza, no existir\u00eda el Sistema Solar, ni las galaxias, y seguramente, ni nosotros tampoco estar\u00edamos aqu\u00ed. Es la fuerza que tira de nuestros pies y los mantiene firmemente asentados a la superficie del planeta. Aunque la teor\u00eda cl\u00e1sica de la Gravedad fue la que nos dej\u00f3 Isaac <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a>, la teor\u00eda macrosc\u00f3pica bien definida y sin fisuras de la gravitaci\u00f3n universal, es la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, mucho m\u00e1s completa y profunda.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por el momento, no hay una teor\u00eda cu\u00e1ntica de la interacci\u00f3n gravitatoria satisfactoria. Es posible que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supercuerdas teoria',event); return false;\">teor\u00eda de supercuerdas<\/a> pueda dar una teor\u00eda cu\u00e1ntica de la gravitaci\u00f3n consistente, adem\u00e1s de unificar la gravedad con los dem\u00e1s interacciones fundamentales sin que surjan los dichosos e indeseados infinitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La interacci\u00f3n d\u00e9bil, que es unas 10\u00b9\u2070 veces menor que la interacci\u00f3n y electromagn\u00e9tica, ocurre entre Leptones y en la desintegraci\u00f3n de los Hadrones. Es responsable de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('desintegracion beta',event); return false;\">desintegraci\u00f3n beta<\/a> de las part\u00edculas y n\u00facleos. En el modelo actual, la interacci\u00f3n d\u00e9bil se entiende como una fuerza mediada por el intercambio de part\u00edculas virtuales, llamadas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales intermediarios que, para esta fuerza son las part\u00edculas w+, w- y Z\u00ba. Las interacciones d\u00e9biles son descritas por la teor\u00eda electrod\u00e9bil, que las unifica con las interacciones electromagn\u00e9ticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teor\u00eda electrod\u00e9bil es una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> de \u00e9xito que fue propuesta en 1967 por Steven Weinberg y Abdus Salam, conocida como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('weinberg salam modelo de',event); return false;\">modelo WS<\/a>. Tambi\u00e9n SheldonGlashow,propusootrasimilar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica es la responsable de las fuerzas que controlan la estructura at\u00f3mica, reacciones qu\u00edmicas y todos los fen\u00f3menos electromagn\u00e9ticos. Puede explicar las fuerzas entre las part\u00edculas cargadas, pero al contrario que las interacciones gravitacionales, pueden ser tanto atractivas como repulsivas. Algunas part\u00edculas neutras se desintegran por interacciones electromagn\u00e9ticas. La interacci\u00f3n se puede interpretar tanto como un modelo cl\u00e1sico de fuerzas (ley de Coulomb) como por el intercambio de unos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> virtuales. Igual que en las interacciones gravitatorias, el hecho de que las interacciones electromagn\u00e9ticas sean de largo alcance significa que tiene una teor\u00eda cl\u00e1sica bien definida dadas por las ecuaciones de Maxwell. La teor\u00eda cu\u00e1ntica de las interacciones electromagn\u00e9ticas se describe con la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica, que es una forma sencilla de teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La interacci\u00f3n fuerte es unas 10\u00b2 veces mayor que la interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica y como ya se dijo antes, aparece s\u00f3lo entre los Hadrones y es la responsable de las fuerzas entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> que confiere a los n\u00facleos de los \u00e1tomos su gran estabilidad. Act\u00faa a muy corta distancia dentro del n\u00facleo (10\u207b\u00b9\u2075 metros) y se puede interpretar como una interacci\u00f3n mediada por intercambio de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> virtuales (Gluones). Esta descrita por una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> llamada <a href=\"#\" onclick=\"referencia('cromodinamica cuantica',event); return false;\">cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Me he referido a una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> que son teor\u00edas cu\u00e1nticas de campo creadas \u00a0para explicar las interacciones fundamentales. Una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> requiere un grupo de simetr\u00eda para los campos y las potenciales (el grupo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>). En el caso de la electrodin\u00e1mica, el grupo es abeliano, mientras que las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> para las interacciones fuertes y d\u00e9biles utilizan grupos no abelianos. Las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> no abelianas son conocidas como teor\u00edas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('yang mills',event); return false;\">Yang-Mills<\/a>. Esta diferencia explica porque la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica, que describe las interacciones fuertes, y la teor\u00eda electrod\u00e9bil que unifica la fuerza d\u00e9bil con la electromagn\u00e9tica. En el caso de la Gravedad cu\u00e1ntica, el grupo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> es mucho m\u00e1s complicado que los anteriores necesarios para la fuerza fuerte y electrod\u00e9bil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>, las interacciones entre part\u00edculas se pueden explicar por el intercambio de part\u00edculas (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales intermediarios o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> gante), como los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> y los W y Z.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El f\u00edsico Enrico <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermi',event); return false;\">Fermi<\/a>, refiri\u00e9ndose al gran n\u00famero de part\u00edculas existentes, dijo: \u201cSi tuviera que saber el nombre de todas las part\u00edculas, me habr\u00eda hecho bot\u00e1nico.\u201d Se lo coment\u00f3 a Le\u00f3n Lederman, Premio Nobel de F\u00edsica, cuando este a\u00fan era jov\u00e9n y coincidieron en un Congreso, en la cola de la comida, ambos con sus bandejas en la mano a la hora del buf\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las part\u00edculas siempre fueron una fuente de estudio y desde los primeros momentos, los f\u00edsicos quisieron saber y\u00a0 desentra\u00f1ar de qu\u00e9 estaba hecha la materia. As\u00ed, desde Rutherford con su descubrimiento del n\u00facleo at\u00f3mico, se comenz\u00f3 a investigar c\u00f3mo estaba conformado \u00e9ste, y, finalmente llegamos a saber que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> eran los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> formados por los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y que, eran el n\u00facleo de los \u00e1tomos, es decir, el 99,9% de los mismos, el resto eran los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> que repartidos por capas giraban a su alrededor para darle la estabilidad al compensar las fuerzas positivas de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> con otras similares de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a>. As\u00ed, el \u00e1tomo quedaba estable y se pod\u00edan unir para formar mol\u00e9culas, c\u00e9lulas y cuerpos de materia.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Prot\u00f3n que es una part\u00edcula elemental estable que tiene una carga positiva igual en magnitud a la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y posee una masa de 1,672614\u00d710<sup>-27<\/sup> kg, que es 1836,12 veces la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>. El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> aparece en los n\u00facleos at\u00f3micos, por eso es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucle\u00f3n<\/a> que est\u00e1 formado por part\u00edculas m\u00e1s simples, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Neutr\u00f3n que es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadr\u00f3n<\/a> como el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> pero con carga neutra y tambi\u00e9n permanece en el n\u00facleo, pero que se desintegra en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y un antineutrino con una vida media de 12 minutos fuera del n\u00facleo. Su masa es ligeramente mayor que la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (s\u00edmbolo mn), siendo de 1,6749286(10) x10<sup>-27<\/sup> kg. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> aparecen en todos los n\u00facleos at\u00f3micos excepto en el del hidr\u00f3geno normal que est\u00e1 formado por un solo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>. Su existencia fue descubierta y anunciada por primera vez en 1932 por James Chadwick (1891-1974).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ser\u00edan interesante poder llegar a saber si, m\u00e1s all\u00e1 de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>, existen algunas part\u00edculas m\u00e1s simples, es decir, si los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> son verdaderamente part\u00edculas elementales que se juntan en tripletes para formar <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, o, si por el contrario, dentro de esas diminutas part\u00edculas existen, a su vez, otras m\u00e1s simples que ser\u00edan las verdaderas part\u00edculas elementales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a1La Materia! Que en muchos aspectos sigue siendo un gran misterio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">emilio silvera<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trabajo enviado en su d\u00eda al Carnaval de F\u00edsica.<\/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=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2013%2F04%2F14%2Flas-fuerzas-fundamentales-y-la-materia%2F&amp;title=Las+fuerzas+fundamentales+y+la+materia' 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; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2013%2F04%2F14%2Flas-fuerzas-fundamentales-y-la-materia%2F&amp;title=Las+fuerzas+fundamentales+y+la+materia' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/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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Estas interacciones pueden tener lugar incluso cuando los cuerpos no est\u00e1n en contacto f\u00edsico y juntas pueden explicar todas las fuerzas que se observan en el Universo. 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