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2006-07-02 18:07:06 · 9 respuestas · pregunta de Anonymous en Ciencias y matemáticas Química

9 respuestas

por la necesidad de encontrar una teoria que describa al universo de manera tal que los experimentos y las observaciones correspondan de manera mejor que en la teoria de la relatividad general, nace como un intento de mejorar el conocimiento, de descifrar los misterios indescifrables hasta hoy del comportamiento del cosmos y de la existencia de lo conocido como Espacio-Tiempo. Los cuantos son los paquetes de energia pequeñisisisimos que se supone son la manera en que por ejemplo, viaja la luz y las particulas mas pequeñas conocidas por la ciencia, lo que lleva a ponerle el nombre a esta teoria que describe un poco mejor que las demas el comportamiento de los ladrillos del universo, los quarks. Mecanica cuantica, o el movimiento mecanico de las particulas elementales (energia-onda) en cuantos. o paqueters. De ahi el nombre.

2006-07-02 18:18:53 · answer #1 · answered by Pitgamefan 4 · 0 0

porque se cansaron de arreglar coches y motos con la normal, y decidieron arreglar el universo con esta.

2006-07-05 14:40:19 · answer #2 · answered by sebastianjimenezmidiosa 3 · 0 0

La teoría cuántica fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la primera mitad del siglo **. El hecho de que la energía se intercambie de forma discreta se puso de relieve por hechos experimentales como los siguientes, inexplicables con las herramientas teóricas "anteriores" de la mecánica clásica o la electrodinámica:

Espectro de la radiación del Cuerpo negro, resuelto por Max Planck con la cuantización de la energía. La energía total del cuerpo negro resultó que tomaba valores discretos más que continuos. Este fenómeno se llamó cuantización, y los intervalos posibles más pequeños entre los valores discretos son llamados quanta (singular: quantum, de la palabra latina para "cantidad", de ahí el nombre de mecánica cuántica.") El tamaño de los cuantos varía de un sistema a otro.
Bajo ciertas condiciones experimentales, los objetos microscópicos como los átomos o los electrones exhiben un comportamiento ondulatorio, como en la interferencia. Bajo otras condiciones, las mismas especies de objetos exhiben un comportamiento corpuscular, de partícula, ("partícula" quiere decir un objeto que puede ser localizado en una región especial del Espacio), como en la dispersión de partículas. Este fenómeno se conoce como dualidad onda-partícula.
Las propiedades físicas de objetos con historias relacionadas pueden ser correlacionadas en una amplitud prohibida por cualquier teoría clásica, en una amplitud tal que sólo pueden ser descritos con precisión si nos referimos a ambos a la vez. Este fenómeno es llamado entrelazamiento cuántico y la desigualdad de Bell describe su diferencia con la correlación ordinaria. Las medidas de las violaciones de la desigualdad de Bell fueron de las mayores comprobaciones de la mecánica cuántica.
Explicación del efecto fotoeléctrico, dada por Albert Einstein, en que volvió a aparecer esa "misteriosa" necesidad de cuantizar

2006-07-03 19:53:39 · answer #3 · answered by analiamerello 3 · 0 0

A finales del siglo XIX y principios del pasado siglo (no deja esto poner dos equis seguidas...) los científicos creían que habían resuelto la mayoría de las grandes preguntas sobre la naturaleza de la materia, siendo las que quedaban meros detalles sin importancia que desarrollos posteriores sin duda se encargarían de explicar, sin necesidad de nada nuevo, por supuesto.

Sin embargo, había un problema en particular, la radiación de cuerpo negro (http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro), que llevaba, según la física clásica, a incongruencias. Tampoco los modelos atómicos que se suponían en aquel entonces casaban bien con las leyes (clásicas) de Maxwell. Y algunos experimentos, como someter una placa de metal a radiación, daban resultados que no se podrían explicar sin algo nuevo.

Eso nuevo fue el "cuanto", un paquete discreto de algo que antes se suponía que tenía la naturaleza de una onda. Max Planck superó sus prejuicios (era un físico clásico), y probó a ver si considerar que la energía viajaba en forma de cuantos discretos podía resolver las incongruencias a que llevaba la física clásica al estudiar la radiación del cuerpo negro. Tuvo éxito,

Los modelos atómicos también mejoraron cuando se pensó que la radiación, la energía, que debía perder o ganar un electrón para cambiar su posición en un átomo, tenía que ir en unidades discretas. Y finalmente, Einstein tomó la energía del cuanto de energía para explicar el efecto fotoeléctrico.

Más adelante se empezaron a investigar sistemas más y más pequeños, y se descubrieron cosas interesantes, como la teoría de matrices y la probabilidad... Ésa es la verdadera mecánica cuántica actual.

2006-07-03 11:16:11 · answer #4 · answered by josegregoriod 3 · 0 0

A principios de siglo bastantes físicos eran bastante orgullosos, creían que todo estaba explicado con las teorías clásicas; y era cierto si no tenían en cuenta ciertas cosillas que oportunamente olvidaban. Por ejemplo, conocían la existencia del electrón, pero no podían explicar una vida media mayor a una millonésima de segundo, un detalle sin importancia.
Sin embargo apareció una saga de físicos que comenzaron un movimiento de resistencia (Einstein no fue el primero, hubo otros). Y como siempre en la historia, la ciencia crece en los lugares políticamente mas fuertes del planeta, en este caso Alemania y alrededores.
En ese momento se creía que la energía era un contínuo, imagina una cuesta donde puedes pararte donde quieras, a la altura que te venga en gana. Pero resulta que los experimentos no indicaban eso, mostraban un mundo escalonado, una escalera donde puedes pararte en un escalón que ya está establecido, pero no puedes escoger cualquier cantidad de energía, están marcados unos niveles de los cuales no puedes salir. Y así aparece el concepto de "cuanto" que es la cantidad de energía entre dos niveles.
Los orígenes de la cuántica son experimentales, y a partir de eso los físicos teóricos entran para construir una formulación matemática adecuada a la nueva filosofía. Lo hicieron tan bien que en poco tiempo adelantaron mucho a la experimentación, y estalló todo.
La física clásica bajó los orejas y se limitó al mundo de los sentidos, la relatividad y la mecánica cuántica se centraron en los sueños.

2006-07-03 04:03:59 · answer #5 · answered by buhonero 1 · 0 0

vaya vaya...yo habia entendido que la mecánica cuántica habia nacido a partir de los estudios que hacia Albert E. sobre la "teoria del todo" ...la mecánica cuántica era para refutar lo predecible y planteaba que la intención modifica el resultado ...
pero no me creas, al final, no soy ni fisica cuantica, ni fisica matematica...es mas, reprobe probabilidad y estadistica en la prepa !!!

2006-07-03 01:59:32 · answer #6 · answered by lori l 3 · 0 0

Demasiado técnicas las respuestas y con mucho choro mareador.
Simple y sencillamente porque la mecánica clásica ya no se puede aplicar cuando hablamos de partículas subatómicas (mecánica cuántica) o de velocidades cercanas a la de la luz (mecánica relativista). Es decir, las leyes del microcosmos no son las mismas que las de nuestro cosmos.

2006-07-03 01:43:56 · answer #7 · answered by ? 7 · 0 0

mecanica cuantica o mecanica ondulatoria nce originariamente en Europa,en Alemania y Austria,en el contexto historico del primer tercio del siglo **.,nace x necesidad de estudiar las particulas muy pequeñas,es decir el comportamiento de la materia,para q sea relevantes.Es importante para aplicarlo en los materiales mesoscopicos
Deberias consultarlo en principio de indeterminacion de Heisenberg

2006-07-03 01:25:42 · answer #8 · answered by Anonymous · 0 0

porque la mecánica y la cuántica se enamoraron, y luego de ir al cine un par de veces mecánica invito a cuántica a su casa y 9 meses despuez de esa noche de copas y pasión nació en hermoso bebe llamado mecánica cuántica, porque le pusieron ese nombre no se.

2006-07-03 01:15:52 · answer #9 · answered by F1 4 · 0 0

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