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Descubren Partícula más Rápida que la LUZ


La velocidad de la luz podría ser superable, según un descubrimiento inesperado de científicos italianos y franceses registrado en el marco de un experimento internacional denominado Opera, según sus siglas en inglés, unos Neutrinos -partícula elemental de materia- sorprendieron a los físicos al superar ligeramente la velocidad de la luz (299.792 km/h), algo que se consideraba imposible, en esta constante se basan muchas teorías y en primer lugar la teoría de la relatividad de Albert Einstein, las partículas lanzadas desde las instalaciones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), en Suiza, al laboratorio subterráneo de Gran Sasso, en Italia, supuestamente adelantaban a la luz unos 60 nanosegundos, los científicos aseguran que los resultados se repitieron muchas veces, sin embargo, piden a la comunidad científica internacional independiente comprobarlos para evitar cualquier error, el CERN organiza en Francia un seminario especializado en el que dará conocer el desarrollo del programa Opera y los descubrimientos sensacionales, en particular.




Werner K. Heinsenberg y su Principio de Incertidumbre

Nació el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo y estudió en la Universidad de Munich, en 1923 fue ayudante del físico alemán Max Born en la Universidad de Gotinga, y desde 1924 a 1927 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico danés Niels Bohr en la Universidad de Copenhague, en 1927 fue nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig, después fue profesor en las universidades de Berlín (1941-1945), Gotinga (1946-1958) y Munich (1958-1976), en 1941 ocupó el cargo de director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física, que en 1946 pasó a llamarse Instituto Max Planck de Física, estuvo a cargo de la investigación científica del proyecto de la bomba atómica alemana durante la II Guerra Mundial, bajo su dirección se intentó construir un reactor nuclear en el que la reacción en cadena se llevara a cabo con tanta rapidez que produjera una explosión, pero estos intentos no alcanzaron éxito, estuvo preso en Inglaterra después de la guerr y murió en 1976.

Fué uno de los primeros físicos teóricos del mundo, realizó sus aportaciones más importantes en la teoría de la estructura atómica, en 1925 comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico, en 1932 fue galardonado con el Premio Nobel de Física, entre sus numerosos escritos se encuentran Los principios físicos de la teoría cuántica, Radiación cósmica, Física y filosofía e Introducción a la teoría unificada de las partículas elementales, Heinsenberg afirmaba que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula, su principio de incertidumbre ejerció una profunda influencia en la física y en la filosofía del siglo XX.


En la búsqueda de una estructura que fuera compatible con la mecánica cuántica Werner K. Heisenberg descubrió, cuando intentaba hallarla, el «Principio de Incertidumbre», que revelaba una característica distintiva de la mecánica cuántica que no existía en la mecánica newtoniana, según el principio de incertidumbre, ciertos pares de variables físicas, como la posición y el momento (masa por velocidad) de una partícula, no pueden calcularse simultáneamente con la precisión que se quiera, Si repetimos el cálculo de la posición y el momento de una partícula cuántica determinada (por ejemplo, un electrón), nos encontramos con que dichos cálculos fluctúan en torno a valores medios, estas fluctuaciones reflejan, pues, nuestra incertidumbre en la determinación de la posición y el momento.

Según el Principio de Heinsenberg, el producto de esas incertidumbres en los cálculos no puede reducirse a 0, si el electrón obedeciese las leyes de la mecánica newtoniana, las incertidumbres podrían reducirse a 0 y la posición y el momento del electrón podrían determinarse con toda precisión, pero la mecánica cuántica, a diferencia de la newtoniana, sólo nos permite conocer una distribución de la probabilidad de esos cálculos, es decir, es intrínsecamente estadística, se puede describir que el principio de incertidumbre postula que en la mecánica cuántica es imposible conocer exactamente, en un instante dado, los valores de 2 variables canónicas conjugadas (posición-impulso, energía-tiempo) de forma que una medición precisa de una de ellas implica una total indeterminación en el valor de la otra.

Superposición Cuántica: Un Objeto en 2 Lugares a la vez

Ocurre cuando un objeto "posee simultáneamente" 2 o más valores de una cantidad observable, por ejemplo: la posición o la energía de una partícula, en mecánica cuántica, cualquier cantidad observable corresponde a un autovector de un operador lineal hermítico, la combinación lineal de 2 o más autovectores da lugar a la superposición cuántica de 2 o más valores de la cantidad, si se mide la cantidad, el postulado de proyección establece que el estado colapsa aleatoriamente sobre uno de los valores de la superposición (con probabilidad proporcional al cuadrado de la amplitud de ese autovector en la combinación lineal), immediatamente después de la medida, el estado del sistema será el autovector que corresponde con el autovalor medido, es natural preguntarse por qué los objetos (macroscópicos, newtonianos) y los acontecimientos "reales" no parecen exhibir propiedades mecánico cuánticas tales como la superposición, en 1935 Erwin Schrödinger ideó un experimento imaginario, ahora llamado el Gato de Schrödinger, que destacó la disonancia entre la Mecánica Cuántica y la Física Newtoniana, la superposición cuántica da lugar a muchos efectos directamente observables, tales como los picos de interferencia de una onda de electrón en el experimento de doble-rendija, si los operadores correspondientes a 2 observables no conmutan, entonces no tienen autofunciones simultáneas, obedecen el principio de indeterminación, un estado que tiene un valor definido de uno de los 2 observables corresponde a una superposición de muchos estados para el otro observable.



La Superposición Cuántica en el Transporte

El Experimento del Gato de Schrödinger


La Paradoja de Schrödinger es un experimento concebido en 1935 por el físico Erwin Schrödinger, que nos propone un Sistema formado por una Caja Cerrada que contiene un Gato, una Botella de Gas Venenoso, una Partícula Radiactiva con un 50% de Probabilidades de Desintegrarse en un Tiempo Dado y un Dispositivo tal, que si la Partícula se Desintegra se Rompe la Botella y el Gato Muere, al depender todo el sistema del estado final de un único átomo que actúa según las leyes de la mecánica cuántica, tanto la partícula como la vida del gato estarán sometidos a ellas, de acuerdo a dichas leyes el sistema Gato-Dispositivo no puede separarse, estan entrelazados.




Mientras no abramos la caja, el sistema tiene aspectos de un Gato vivo y aspectos de un Gato muerto, sólo podemos predicar sobre la potencialidad del estado final del Gato y nada del propio Gato, en el momento en que abramos la caja, la sola acción de observar modifica el estado del sistema, esto se debe a una propiedad física llamada Superposición Cuántica que explica que el comportamiento de las partículas a nivel subatómico no puede ser determinado por una regla estricta que defina su función de onda, la Física Cuántica postula que la pregunta sobre la Vida del Gato sólo puede Responderse Probabilísticamente.

¿Y tú qué sabes?


Es una pelicula que combina entrevistas con estilo documental, animaciones por computador, nociones generales de física cuántica y ficción para proponer que la conciencia puede modificar la realidad material, la trama de la ficción gira en torno a una fotógrafa sorda que atraviesa diversas dificultades en su vida cotidiana y modifica su predisposición psicológica frente al mundo que la rodea.


¿Y tú qué sabes? busca explicar la realidad combinando creencias místicas y postulados científicos obtenidos de la física, particularmente del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, como también nociones generales de psicología, psiquiatría y química, la historia ficticia es empleada para ilustrar el punto de vista de que la conciencia humana puede modificar el mundo material.


Albert Einstein y la "Teoría del Todo"



Albert Einstein, la Sinfonía Inconclusa:



De que se Trata:3 Documentales que mezclan recreaciones de la vida del científico con imágenes de archivo para contar la historia de Albert Einstein, quién pasó los últimos años de su vida tratando de producir una teoría que buscaba desaprobar muchos de sus trabajos anteriores, fue una lucha que duró hasta el día de su muerte, se muestra el conflicto entre el Einstein racional, científico y objetivo, contra el soñador, que creía que un día encontraría la forma de saber los pensamientos de Dios.

Durante más de 30 años hasta los últimos días de su vida Einstein trabajó en una teoría que buscaba explicar la forma en que funcionaba el universo, lo que hizo que su teoría fallara fue su insistencia en no usar los avances de la mecánica cuántica en sus experimentos, podrás ver la lucha de Albert Einstein contra el tiempo para tratar de culminar lo que más adelante se denominaría como la "Teoría del Todo".