campos y particulas
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La física nos ha mostrado que el universo está hecho de campos cuánticos, siendo las partículas epifenómenos derivados de los campos (recuerda que un epifenómeno es un “fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él”). Ya lo dijo Richard Feynman en su conferencia Nobel en 1965, “there exists only a single electron in the universe, propagating through space and time in such a way as to appear in many places simultaneously” (“sólo existe un único electrón en el universo, que se propaga por el espacio y el tiempo de tal forma que parece que está en muchos sitios simultáneamente”). Según cuentan fue John Wheeler quien le sugirió esta idea a Feynman en una conversación por teléfono en la primavera de 1940. ¿Qué quería decir Feynman con esta frase en apariencia sin sentido? Lo que nos cuentana Wheeler y Feynman con esta frase es que el electrón no existe como concepto fundamental en el universo, lo que existe es el campo del electrón y hay un único campo del electrón en todo el universo. Todos los electrones que observamos en el universo son excitaciones localizadas de dicho campo. Por ello todos son exactamente idénticos e indistinguibles entre sí.TRANSCRIPT
Jorge Stephany, Universidad Simón Bolívar
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CAMPOS Y PARTICULAS
Jorge StephanyDepartamento de Física
Universidad Simón Bolívar
USB
Jorge Stephany, Universidad Simón Bolívar
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DESCRIPCION vs EXPLICACION
Teoría Científica Relación con la realidad aparente
Valor predictivo Posición filosófica o religiosa
Jorge Stephany, Universidad Simón Bolívar
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AUTOCONSISTENCIA El comportamiento de un sistema físico
descrito modifica las condiciones supuestas para la descripción
Ejemplo:Una partícula cargada que se mueve por una trayectoria emite radiación por lo que pierde energía, por lo que no se mueve por la trayectoria supuesta.....
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CIENCIA Y REALIDAD Ciencia Experimental
Experimento Teoria Teoria Experimento
Uno solo puede ver lo que está preparado para ver
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FISICA CLASICA PARTICULAS
Idealizacion Dinámica Newtoniana Principio de superposición y sistemas
macroscópicos Ondas
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FISICA CLASICA (continuación)
Campos Campos estáticos y Dinámica
Newtoniana Fuerza de Coulomb Campos Dinámicos Ondas Electromagnéticas
Campo Gravitacional
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FISICA CUANTICA
Partículas Cuánticas Necesidad Evidencia Propiedades intrínsecas
Limitaciones Teóricas Trayectorias y otros conceptos
macroscópicos
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8
FISICA CUANTICA (continuación)
Nuevos conceptos y nuevos experimentos Que se mide Que pasa cuando se mide
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9
PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE
No se puede realizar una medición sobre un sistema físico microscópico sin alterar su estado
segjoulPX 1053.0 34
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ESTADISTICA Situaciones experimentales Fisica Estadistica Información Estadística
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FOTONES Evidencia Experimental
Rayos X Efecto Fotoeléctrico EFECTO COMPTON
Campo Electromagnético y fotones Espectro
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Ondas y Partículas Longitud de onda y momentum
h = p Ondas Electromagnéticas y fotonesFunciones de onda y particulas
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CAMPOS CUANTICOS Masa y Energía El vacio Cuántico Exitaciones globales y partículas AMPLITUDES
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CAMPOS CUANTICOS(continuación)
Sistemas compuestos Vacio vs Estado de menor energía Excitaciones
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Un Ejemplo
Superfluido Estado Base
Rotones
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FIN
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Dinámica Newtoniana
amF
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PARTICULAS PUNTUALES No ocupan espacio. Poseen
atributos intrínsecos como carga y masa Volver
Las partículas puntuales cargadas emiten radiación y se frenan. Cual es la fuerza que actúa sobre ellas para frenarse? Volver
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20
Fuerza de Coulomb
rr
qqF ˆ12
2
21
rr
qE ˆ12
2
1
1
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21
Maxwell
tEjBtBE
BE
//
0./.
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22
Ondas Electromagnéticas
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23
Evidencia Rayos X Rayos a, b , g Teoría Cinética Modelos Atómicos Contadores.....
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24
EFECTO COMPTON
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25
ESPECTRO Volver
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26
ANIQUILACION
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AMPLITUDES
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