Un concepto fundamental de la mecánica cuántica es que la materia tiene propiedades ondulatorias. Este carácter de la materia significa que una partícula como el electrón de un átomo se puede describir mediante una función de onda, ψ, que es una función matemática de las coordenadas de posición x, y, z, y del tiempo t. La función de onda describe la distribución de los electrones en los átomos, y por ello ocupa un lugar central en cualquier interpretación de las propiedades de los átomos y de los compuestos que forman.
Para ello se utilizó la sugerencia introducida por el físico francés Louis de Broglie (1924), quién expresó que una partícula lleva asociada una onda, lo cual dio origen a la función de onda. Una consecuencia del carácter ondulatorio de la materia resulta ser "la imposibilidad de especificar, simultáneamente y con exactitud, la posición y el momento lineal de una partícula". Esta conclusión fue propuesta por Werner Heisenberg y se conoce como principio de incertidumbre.
Estas ideas llevaron a Erwin Schrödringer a formular en 1926 la ecuación que , cuando se resuelve, da una función de onda real. En el caso simple de una partícula de masa m que se mueve en una dirección del espacio de energía potencial V, la ecuación es:
ħ2 . d2 y + V y = E y
--- ----
2m dx2
donde ħ2 = h/2 π. Por lo tanto, la ecuación expresa simplemente el hecho de que la energía total, E, es la suma de la energía cinética y de la energía potencial V.
Al resolver la ecuación de Schrödringer para una partícula confinada en una pequeña región del espacio o sometida a una fuerza atractiva (como ocurre en el electrón de un átomo), se encuentra que se pueden obtener soluciones aceptables solamente para ciertas energías. Es decir, la energía de una partícula está cuantizada o limitada a valores discretos.
La cuantización de un observable físico es de gran importancia en química, porque dota de estabilidad a los átomos y moléculas y determina los enlaces que éstos pueden formar. Las soluciones aceptables de la ecuación de Schrödringer para la partícula en una caja son ondas de longitud λ = 2L / n, donde este tipo de ondas tienen la forma matemática :
ψ = sen 2 π x = sen n π x
λ L
donde n = 1,2,... El número n es un ejemplo de número cuántico - es el número cuántico principal- , que toma valores enteros y define la función de onda. Este número determina las energías permitidas del sistema.
Enlaces acerca de física cuántica
Curso de Introducción a la Mecánica Cuántica
http://www.nuclecu.unam.mx/~vieyra/cuant1.html
Introducción y aprendizaje
http://www.fciencias.unam.mx/fisica/Nuevo/infiscua.html
Hawking, el intérprete de Dios
http://www.quepasa.cl/revista/1374/10.html
Sobre Física Cuántica y otras cosas, como la Biblia
http://www.isp2002.co.cl/
La web de Danah Zohar
http://www.kathdesign.com/dzohar/
Otras páginas interesantes asl respecto:
http://leo.worldonline.es/calambre/homepage.htm
http://leo.worldonline.es/calambre/materi1.htm
http://www.cs.umd.edu/~arteaga/escept/FAQ.html
2006-12-16 16:45:36
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answer #1
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answered by Luliita 3
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Gales, no es una pregunta tonta, por que para responder a tu pregunta primero oscar tiene que saber los principios de la fisica cuantica.
Por ejemplo es como decir me voy a hacer un viaje en bicicleta, pero no se andar en bicicleta.
Asi que te invito que expliques cuales son los principios de la fisica cuantica.
2006-12-16 18:59:31
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answer #2
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answered by Pablo D 3
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Los 3 principios básicos de la física cuántica one million. Coexistencia onda-partícula Los electrones pueden comportarse como partículas y como ondas a la vez. Como ondas, no tienen localización específica sino que existen “campos de probabilidad”. Como partículas, el campo de probabilidad colapsa formando un objeto sólido dentro de un tiempo y espacio en particular. Los electrones, cuando no se los mide, se comportan como ondas. Si son observados, se vuelven partículas. El mundo está, en último término, construido por partículas elementales que presentan este curioso comportamiento. 2. la no-localidad Para que la física cuántica funcione, la información debe viajar no sólo a velocidad more suitable a la de la luz (imposible para las leyes de la física clásica), sino de forma instantánea. la no-localidad sugiere que todo el Universo está conectado por información que puede aparecer en cualquier parte instantáneamente. El fenómeno se demostró en 1997, cuando físicos de la Universidad de Ginebra lanzaron fotones en direcciones opuestas a lo largo de 11 kilómetros y comprobaron que, si se interceptaba uno, se producía una reacción instantánea en el otro. 3. El principio de incertidumbre de Heisenberg En la física clásica todos los atributos de un objeto son, en principio, accesibles a la medición. En física cuántica, nosotros podemos saber qué camino sigue un electrón cuando se desplaza por un espacio, podemos saber dónde está en un instante determinado, pero no podemos saber ambas cosas. Si se mide con exactitud la posición de una partícula, se debe sacrificar el conocimiento preciso de su “momentum”, y viceversa. Y cualquier intento de medir una de las dos cosas perturbará inevitablemente la otra. Lo que esto significa en la práctica es que nunca puedes predecir dónde estará un electrón en un momento dado. Sólo puedes indicar la probabilidad de que esté allí. En cierto modo, el electrón no existe hasta que se le observa, que está al mismo tiempo en todas partes y en ninguna.
2016-12-30 12:48:40
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answer #3
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answered by ? 3
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a ver en primer lugar vamos a definir principios. si por principios te refieres a postulados , es decir a axiomas , hay 5 .. y son un poco formales , en cuanto a a que son definiciones matematicas un tanto aburridas para el neofito.. ..al fin ay al cabo si te refieres a principios filosoficos los mas importantes son
el observador modifica lo observado , el observador crea lo observado , no existe pues un mundo separado al que podamos señalar , ..
luego aparece en escena el vector de onda.. qeu elimina el concepto de trayectoria........... bueno lo mejor es que poco a poco y con paciencia te acerques a este universo precioso, creo qeu esta pregunta es ta buena que no la puedo responder aqui, es un poco largo.............
2006-12-17 00:11:48
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answer #4
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answered by ferryman 2
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En terminos MUY generales, el principio basico de la fisica cuantica es que existen entidades fisicas de la naturaleza que se manifiestan a partir de unidades o "paquetes" indivisibles, denominados "cuantos".
En el sentido de la fisica y quimica clasica -atomos-, la materia esta cuantizada. Se extendio esta "cuantizacion" a particulas sub-atomicas: cada particula podia representarse a partir de "quarks" y las relaciones entre ellos podian representarse directamente (ref: diagramas de Feynmann).
Siguiendo esta idea, se pudo inducir la idea de la "cuantizacion de la energia". La luz esta cuantizada, si bien en la actualidad es valida la dualidad en la modelacion (luz modelada como cuantizada y luz modelada como onda)
Si bien los avances de la Fisica Teorica presentan una teoria unificada para la Fuerza Fuerte, Fuerza Debil y Campo ElectroMagnetico (Teorias de Campo, Super-Simetrias), no se ha podido decidir acerca de la cuantizacion del Campo Gravitatorio. Tampoco se ha podido probar la cuantizacion del tiempo.
No confundir: Cuantizacion y Relatividad son principios independientes. Las teorias que combinan estos principios se denominan "Cuantico-Relativistas"
Saludos!, y suerte!
2006-12-16 16:03:51
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answer #5
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answered by Larallia 2
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aca tenes todo http://www.geocities.com/fisica_que/
2006-12-16 09:34:37
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answer #6
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answered by Anonymous
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Se denomina física clásica a las física basada en los principios previos a la aparición de la física cuántica, incluyendo la Teoría Especial de la Relatividad. No hay restricciones de la aplicación de la física clásica y sus principios pero, en la práctica, la escala de dicha física es la de los átomos aislados, moléculas y hacia arriba, incluyendo el mundo macroscópico y la astronomía. Dentro del átomo y entre los átomos de una molécula, las leyes de la física clásica no pueden ser aplicadas correctamente. Incluso la teoría clásica de la radiación electromagnética es, de alguna manera, limitada en su capacidad de proveer descripciones correctas, dado que la luz es inherentemente un fenómeno cuántico. Al contrario que la física cuántica, la clásica se caracteriza, generalmente, por un principio de completo determinismo.
Dentro la categoría de la física clásica se incluyen:
Mecánica Clásica.
Leyes del movimiento de Newton.
Los formalismos clásicos Lagrangianos y Hamiltonianos.
Electrodinámica Clásica (ecuaciones de Maxwell).
Termodinámica clásica.
Teoría General y Especial de la Relatividad.
Teoría del Caos clásica y dinámica no lineal.
Matemáticamente, la física clásica es aquella en cuyas ecuaciones no aparece la constante de Planck.
Un paradigma actual principal de la física es que las leyes fundamentales de la naturaleza son las leyes de la física cuántica y la teoría clásica es la aplicación de las leyes cuánticas al mundo macroscópico. Aunque en la actualidad esta teoría es más asumida que probada, uno de los campos de investigación más activos es la correspondencia clásica-cuántica. Este campo de la investigación se centra en descubrir cómo las leyes de la física cuántica producen física clásica en el límite del mundo macroscópico.
2006-12-16 23:05:34
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answer #7
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answered by sara l 3
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http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm
Aquí encuentras la base de la mecánica cuántica, que se basa en los estudios entorno a la radicación o energía emitida del "cuerpo negro".
2006-12-16 18:14:27
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answer #8
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answered by Limper 3
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los principios... pues llego uno y dijo, mira voy a descubri la fisica cuntica, y le dijo el otro ¿si, y que es? y este respondio , no se pero me se ha ocurrido en un sueño y puede ser importante porque tambien soñe que lo preguntaban en yahoo pregntas n una pagina de internet y el otro respondio ¿internet? y dijo SI!! internet, buena idea, lo nventare, y eso son los principios del internet
espero haber resuelto tu duda ^^
2006-12-16 09:36:33
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answer #9
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answered by el_chasly 1
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Esta pregunta es muy tonta...¿por qué no respondes cómo calcular los esféricos armónicos del átomo de hidrógeno independiente del tiempo?
2006-12-16 09:41:41
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answer #10
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answered by Anonymous
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