Función de Onda: cómo el cuanto juega a las escondidas
Imagínate que un electrón no es una pequeña canica girando en el espacio. De hecho, antes de que lo mires, el electrón ni siquiera tiene un lugar fijo donde estar.
Imagínate que un electrón no es una pequeña canica girando en el espacio. De hecho, antes de que lo mires, el electrón ni siquiera tiene un lugar fijo donde estar.
Imagínate que un electrón no es una pequeña canica girando en el espacio. De hecho, antes de que lo mires, el electrón ni siquiera tiene un lugar fijo donde estar.
Laplace tenía un sueño: conocer el universo entero con una sola fórmula. Solo necesitabas la posición y la velocidad de cada partícula. En 1927, Heisenberg demostró que esos datos no existen. No que sean difíciles de medir. Que no existen. Capítulo 8
Laplace tenía un sueño: conocer el universo entero con una sola fórmula. Solo necesitabas la posición y la velocidad de cada partícula. En 1927, Heisenberg demostró que esos datos no existen. No que sean difíciles de medir. Que no existen. Capítulo 8
Un electrón en la órbita 3. Un fotón escapa. Un electrón en la órbita 2. ¿Y en el medio? No hubo medio. El físico que construyó la mecánica cuántica llamó a esto "estos malditos saltos" y amenazó con arrepentirse de haberla inventado. La naturaleza no le hizo caso. Capítulo 7.
Un electrón en la órbita 3. Un fotón escapa. Un electrón en la órbita 2. ¿Y en el medio? No hubo medio. El físico que construyó la mecánica cuántica llamó a esto "estos malditos saltos" y amenazó con arrepentirse de haberla inventado. La naturaleza no le hizo caso. Capítulo 7.
Un electrón gira alrededor del núcleo. La física dice que debería caer. En una cienmilmillonésima de segundo. Pero los átomos de tu cuerpo llevan miles de millones de años intactos. Algo impide el colapso. Y la explicación rompió las reglas de la física. Capítulo 6 — Curso de Física Cuántica.
Un electrón gira alrededor del núcleo. La física dice que debería caer. En una cienmilmillonésima de segundo. Pero los átomos de tu cuerpo llevan miles de millones de años intactos. Algo impide el colapso. Y la explicación rompió las reglas de la física. Capítulo 6 — Curso de Física Cuántica.
El hierro se calienta. Brilla rojo. Naranja. Blanco. Los físicos calculan el brillo. El resultado: energía infinita. Tu taza de café debería vaporizarte con rayos gamma. La solución requirió romper una regla que nadie creía que pudiera romperse. Capítulo 5.
El hierro se calienta. Brilla rojo. Naranja. Blanco. Los físicos calculan el brillo. El resultado: energía infinita. Tu taza de café debería vaporizarte con rayos gamma. La solución requirió romper una regla que nadie creía que pudiera romperse. Capítulo 5.
Apuntas una luz roja al metal. Nada. Más brillante. Nada. Cambias al azul. Apenas un destello tenue. Y los electrones saltan. La onda más fuerte no puede hacer lo que la más débil logra. La explicación destruyó todo lo que creían saber sobre la luz. Capítulo 4.
Apuntas una luz roja al metal. Nada. Más brillante. Nada. Cambias al azul. Apenas un destello tenue. Y los electrones saltan. La onda más fuerte no puede hacer lo que la más débil logra. La explicación destruyó todo lo que creían saber sobre la luz. Capítulo 4.