¿¡Y tú qué sabes!? ¿Qué es la fisica cuántica?

¿Qué es la fisica cuántica?. ¿¡Y tú qué sabes!?:

Dentro de la madriguera. Una versión ampliada de dos horas y media de duración en la que, por fin, se pudieron abordar todos los temas que se deseaban desde un principio: nuevas animaciones, nuevas entrevistas y nuevos conceptos para, si cabe, echar más leña al fuego. fuego de la física cuántica y sus infinitas posibilidades.

El campo de la física conocido como fisica cuántica examina cómo las cantidades observables en la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, incluidos los sistemas atómicos y subatómicos, interactúan con la radiación electromagnética y otras fuerzas. Se basa en el hallazgo de que todas las formas de energía liberan energía en paquetes discretos o unidades conocidas como cuantos.

Los fermiones o bosones son dos tipos diferentes de partículas que pueden poseer esta característica. Algunos de estos últimos comparten una conexión con una interacción fundamental (el fotón, por ejemplo, es una partícula electromagnética).


Sorprendentemente, la teoría cuántica normalmente solo permite cálculos probabilísticos o estadísticos de las propiedades observadas de las partículas elementales, entendidas en términos de funciones de onda. La ecuación de Schrödinger tiene el mismo propósito en la mecánica cuántica que las leyes de Newton y la conservación de la energía en la mecánica clásica.

Es una ecuación de onda que expresa una función de onda y predice analíticamente la probabilidad precisa de eventos o resultados. Esta es la predicción del comportamiento futuro de un sistema dinámico.


La energía solo se trataba como un fenómeno continuo en teorías anteriores de la física clásica, mientras que se suponía que la materia ocupaba una región muy estrecha del espacio y se movía continuamente. La teoría cuántica propone que la energía es emitida y absorbida discreta y minuciosamente.


En determinadas circunstancias, un cuanto, o paquete individual de energía, actúa como una partícula de materia. Por otro lado, se descubrió que las partículas muestran algunas propiedades ondulatorias cuando se mueven y ya no se perciben como localizadas en una región específica sino que se extienden hasta cierto punto.

Como se ve desde la línea del espectro asociada con el elemento químico que está representado por ese átomo, la luz u otra radiación emitida o absorbida por un átomo solo tiene frecuencias (o longitudes de onda) específicas.
Debido al hecho de que los electrones en un átomo solo pueden tener un cierto rango de energías permitidas, según la teoría cuántica, estas frecuencias corresponden a niveles específicos de cuantos de luz o fotones. La cantidad de energía emitida o absorbida cuando un electrón se mueve de un nivel permitido a otro es directamente proporcional a la diferencia de energía entre los dos niveles.


A partir del siglo XX, la mecánica cuántica emergió tímidamente dentro de las más ilustres tradiciones de la física para ofrecer una solución a cuestiones que ninguna otra teoría podía explicar adecuadamente. como la llamada catástrofe de la radiación ultravioleta. cuerpo negro anticipado por la física estadística clásica y la inestabilidad de los átomos en el modelo atómico de Rutherford.


Max Planck hizo la primera propuesta formal de un principio cuántico en 1900 para abordar el problema de la radiación del cuerpo negro. Esta propuesta fue fuertemente cuestionada hasta que Albert Einstein la transformó en una teoría que pudiera explicar efectivamente el efecto fotoeléctrico. Las primeras formulaciones matemáticas completas de la mecánica cuántica no se desarrollaron hasta mediados del siglo XX y la coherencia de la teoría, en particular con respecto al problema de la medición, nunca se ha explicado por completo.

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