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.
Una nube de posibilidades se extiende por el espacio. Pones un detector. Suena un clic. Y en ese instante — sin transición, sin proceso, sin explicación — la nube desaparece y aparece un punto. Los físicos saben calcularlo. Saben predecirlo. Pero después de cien años, nadie sabe qué acaba de pasar.
Una nube de posibilidades se extiende por el espacio. Pones un detector. Suena un clic. Y en ese instante — sin transición, sin proceso, sin explicación — la nube desaparece y aparece un punto. Los físicos saben calcularlo. Saben predecirlo. Pero después de cien años, nadie sabe qué acaba de pasar.
Un electrón llega a una pantalla. Como un punto. Como una bala. Pero el patrón que deja es el de una onda. ¿Qué es entonces? ¿Partícula? ¿Onda? La respuesta es peor: ninguna de las dos. Y las dos a la vez.
Un electrón llega a una pantalla. Como un punto. Como una bala. Pero el patrón que deja es el de una onda. ¿Qué es entonces? ¿Partícula? ¿Onda? La respuesta es peor: ninguna de las dos. Y las dos a la vez.
Disparas un electrón. Llega a un punto. Disparas otro. Otro punto. Miles más. Y cuando miras el patrón que dejaron, ves algo imposible. La firma de una onda. Pero lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es lo que pasa cuando intentas averiguar cómo. | Cap 1 Bloque Física Cuántica para todos
Disparas un electrón. Llega a un punto. Disparas otro. Otro punto. Miles más. Y cuando miras el patrón que dejaron, ves algo imposible. La firma de una onda. Pero lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es lo que pasa cuando intentas averiguar cómo. | Cap 1 Bloque Física Cuántica para todos
Lanzas una moneda. Mientras gira, dices: "50%". ¿Qué significa eso? ¿Que tú no sabes? ¿O que la moneda no sabe? La diferencia entre esas dos respuestas es la diferencia entre la física clásica y la cuántica. Y no es filosófica. Es experimental. | Capítulo 0.9 — Curso de Física Cuántica.
Lanzas una moneda. Mientras gira, dices: "50%". ¿Qué significa eso? ¿Que tú no sabes? ¿O que la moneda no sabe? La diferencia entre esas dos respuestas es la diferencia entre la física clásica y la cuántica. Y no es filosófica. Es experimental. | Capítulo 0.9 — Curso de Física Cuántica.
Tu carro avanza. El velocímetro se rompe. Solo queda el odómetro. Los números suben. Pero ¿qué tan rápido vas? La respuesta a esa pregunta inventó el cálculo. Y el cálculo inventó la física moderna. Capítulo 0.8 — Curso de Física Cuántica.
Tu carro avanza. El velocímetro se rompe. Solo queda el odómetro. Los números suben. Pero ¿qué tan rápido vas? La respuesta a esa pregunta inventó el cálculo. Y el cálculo inventó la física moderna. Capítulo 0.8 — Curso de Física Cuántica.
Un acorde de piano resuena. Tres notas, una única vibración. Tu cerebro las separa. ¿Cómo? Un rayo de luz blanca atraviesa un prisma. Millones de colores se dividen. ¿Y si existiera un prisma para la realidad misma? Una herramienta capaz de desvelar todo lo que existe. Cap 0.7 Math Física Cuántica.
Un acorde de piano resuena. Tres notas, una única vibración. Tu cerebro las separa. ¿Cómo? Un rayo de luz blanca atraviesa un prisma. Millones de colores se dividen. ¿Y si existiera un prisma para la realidad misma? Una herramienta capaz de desvelar todo lo que existe. Cap 0.7 Math Física Cuántica.