{"id":106822,"date":"2024-02-02T12:35:35","date_gmt":"2024-02-02T11:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/medioambiente\/?p=106822"},"modified":"2024-02-02T12:35:35","modified_gmt":"2024-02-02T11:35:35","slug":"de-como-una-herramienta-de-calculo-se-convirtio-en-la-magia-de-la-fisica-del-siglo-xx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/medioambiente\/2024\/02\/02\/106822","title":{"rendered":"De como una herramienta de c\u00e1lculo se convirti\u00f3 en la magia de la f\u00edsica del siglo XX"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\">Tras la puesta en marcha de la f\u00edsica por Galileo en 1600, el mayor impulso lo dio Newton en el \u00faltimo cuarto del siglo XVII, con su mec\u00e1nica y su c\u00e1lculo de fluxiones reemplazado pronto por el c\u00e1lculo diferencial de Leibnitz.<\/p>\n<p class=\"p1\">Los practicantes de la ciencia del siglo XVIII se propusieron resolver problemas particulares de la mec\u00e1nica, bas\u00e1ndose en la segunda ley de Newton y el \u201cTeorema de las fuerzas vivas\u201d (energ\u00eda cin\u00e9tica) de Leibnitz.<\/p>\n<p class=\"p1\">Se descubri\u00f3, pronto, que las trayectorias de los cuerpos sometidos a fuerzas, trayectorias encontradas resolviendo la, o las ecuaciones diferenciales de Leibnitz resultantes de la segunda ley de Newton, produc\u00edan un trabajo m\u00ednimo respecto a todos los trabajos imaginarios, o <strong>virtuales<\/strong>, posibles.<\/p>\n<p class=\"p1\">Y aqu\u00ed se produjo un desplazamiento mental, suponiendo que una estrategia matem\u00e1tica era algo que ocurr\u00eda en la naturaleza. Pero los cuerpos no prueban todas las trayectorias posibles, y eligen una. Se mueven localmente, siguiendo ecuaciones locales.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"p1\">La idea de fen\u00f3menos <strong>imaginarios, imaginados o virtuales<\/strong>, una vez aparecida en el pensamiento cient\u00edfico, se ha mantenido en \u00e9l y ha ido creciendo. El ser humano tiene un considerable amor por los cuentos, lo cual no es malo, salvo cuando se acaba creyendo que los cuentos son la realidad.<\/p>\n<p class=\"p1\">Cuando se inici\u00f3 la Mec\u00e1nica Cu\u00e1ntica, el proceso para su comprensi\u00f3n fue tremendamente dificultoso. Los fen\u00f3menos a entender eran de segundo o tercer orden respecto a lo encontrado en los experimentos. Se trataba de establecer una teor\u00eda sin posibilidad de medici\u00f3n directa (algo que se mantiene hoy, cuando se analizan fen\u00f3menos de entrelazamiento de electrones que solo se visualizan mediante ondas electromagn\u00e9ticas, o cuando se \u201cencuentran\u201d las part\u00edculas de Higgs [propuestas por este y otros investigadores] a trav\u00e9s de colisiones de otras part\u00edculas y visualizaciones terciarias de esas colisiones). Se trataba, pues, de adivinar mucho de lo que pod\u00eda pasar a nivel at\u00f3mico.<\/p>\n<p class=\"p1\">Bohr, Kramer y Slater, en 1924, se interesaban por la radiaci\u00f3n desde el punto de vista cu\u00e1ntico. Asum\u00edan que cualquier \u00e1tomo se comunicaba constantemente con otros \u00e1tomos (\u00bfque otra cosa puede hacer un \u00e1tomo, que es un conjunto de cargas el\u00e9ctricas?) Pero introduc\u00edan un \u201cmecanismo que es <b>virtualmente<\/b> equivalente a un campo de radiaci\u00f3n y que asocia la presencia de osciladores arm\u00f3nicos virtuales con las transiciones posibles de unos estados a otros del \u00e1tomo en cuesti\u00f3n. En este enfoque, la radiaci\u00f3n del \u00e1tomo en las transiciones entre sus estados o niveles de energ\u00eda, es el resultado de la radiaci\u00f3n virtual que se origina en otros \u00e1tomos.<\/p>\n<p class=\"p1\">Dos d\u00e9cadas despu\u00e9s, Feynman propuso una infinidad de caminos <strong>virtuales<\/strong> para las interacciones entre fotones y electrones, en los cuales las fases se combinaban adecuadamente para conseguir una \u00fanica interacci\u00f3n real.<\/p>\n<p class=\"p1\">Ultimamente aparecen tambi\u00e9n part\u00edculas virtuales, por ejemplo, en el cambio de neutr\u00f3n a prot\u00f3n. El cambio de quark <em>d<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp; <\/span><\/em>a<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp; <\/span>quark <em>u<\/em><span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp; <\/span>esta mediado por una part\u00edcula <em>W<\/em> que tiene una masa de alrededor de 80 unidades, mientras que todo el neutr\u00f3n la tiene de 0,9 unidades. Un neutr\u00f3n, fuera de los n\u00facleos at\u00f3micos, espera unos 14 minutos (m\u00e1s de la vida del universo si medimos los minutos en unidades de tiempo de los quarks) y de repente, aparece una part\u00edcula <em>W<\/em>, y en mas o menos esa unidad de tiempo de los quarks, se desintegra en electr\u00f3n y antineutrino, y desaparece, llev\u00e1ndose casi toda su masa, El quark <em>d<\/em>&nbsp;Se convierte en quark <em>u<\/em>, y la uni\u00f3n de dos quarks <em>u<\/em> y uno <em>d<\/em>&nbsp; ya no se desintegra nunca. La part\u00edcula <em>W<\/em> es una part\u00edcula <em>virtual<\/em>. Aparece y desaparece sin que se sepa por qu\u00e9 y cuando.&nbsp; Se dice que la part\u00edcula W es real y <strong>virtual<\/strong>, pero no se explica donde est\u00e1 hasta que aparece para desaparecer.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"p1\">Todo muy bonito, se conservan las energ\u00edas, las cargas, los espines, en fin, todo funciona bien.<\/p>\n<p class=\"p1\">Pero nadie es capaz de explicar de donde sale esa part\u00edcula W y como desaparece. Huele a magia.<\/p>\n<p class=\"p1\">Estar\u00eda bien que se buscasen explicaciones con mecanismos concretos de funcionamiento.<\/p>\n<p class=\"p1\">La explicaci\u00f3n m\u00e1s al uso es: \u201cEn los niveles at\u00f3micos, subat\u00f3micos y subprot\u00f3nicos, el ser humano no entiende nada\u201d. Esto es el equivalente directo a decir que en esos niveles reina la magia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras la puesta en marcha de la f\u00edsica por Galileo en 1600, el mayor impulso lo dio Newton en el \u00faltimo cuarto del siglo XVII, con su mec\u00e1nica y su c\u00e1lculo de fluxiones reemplazado pronto por el c\u00e1lculo diferencial de Leibnitz. Los practicantes de la ciencia del siglo XVIII se propusieron resolver problemas particulares de la mec\u00e1nica, bas\u00e1ndose en la segunda ley de Newton y el \u201cTeorema de las fuerzas vivas\u201d (energ\u00eda cin\u00e9tica) de Leibnitz. 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