Hijos de Eva

15/8/2005

Mecánica cuántica

Filed under: — Quintanar @ 9:13 am

La mecánica cuántica, también conocida como física cuántica, es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas, el comportamiento de la materia a escala muy pequeña. El concepto de partícula muy pequeña atiende al tamaño en el cual comienzan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud arbitraria y simultáneamente la posición y el momento de una partícula (Principio de indeterminación de Heisenberg), entre otros. A tales efectos suele denominárseles efectos cuánticos. Así, la mecánica cuántica es la que rige el movimiento de sistemas en los cuales los efectos cuánticos sean relevantes. Se ha documentado que tales efectos son importantes en materiales mesoscópicos -unos 1.000 átomos.

Las suposiciones más importantes de esta teoría son las siguientes:

– La energía no se intercambia de forma continua, sino que en todo intercambio energético hay una cantidad mínima involucrada (cuantización de la energía).

– Al ser imposible fijar a la vez la posición y el momento de una partícula, se renuncia al concepto de trayectoria, vital en mecánica clásica. En vez de eso, el movimiento de una partícula queda regido por una función matemática que asigna, a cada punto del espacio y a cada instante, la probabilidad de que la partícula descrita se halle en tal posición en ese instante (al menos, en la interpretación de la mecánica cuántica más usual, la probabilística o de Copenhague). A partir de esa función, o función de ondas, se extraen teóricamente todas las magnitudes del movimiento necesarias.

Aunque la estructura formal de la teoría está bien desarrollada, y sus resultados son coherentes con los experimentos, no sucede lo mismo con su interpretación, que sigue siendo objeto de controversias.

La teoría cuántica fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la primera mitad del siglo XX. 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 la energía.

Efecto Compton.

El desarrollo formal de la teoría fue obra de los esfuerzos conjuntos de muchos y muy buenos físicos y matemáticos de la época como Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Albert Einstein, P.A.M. Dirac, Niels Bohr y Von Neumann, entre otros. Algunos de los aspectos fundamentales de la teoría están siendo aún estudiados activamente. La mecánica cuántica ha sido también adoptada como la teoría subyacente a muchos campos de la física y la química, como la química cuántica o la física de partículas.

La región de origen de la mecánica cuántica puede localizarse en la Europa central, en Alemania y Austria, y en el contexto histórico del primer tercio del siglo XX.

– Descripción de la teoría:

La mecánica cuántica describe el estado instantáneo de un sistema (estado cuántico) con una función de ondas que codifica la distribución de probabilidad de todas las propiedades medibles, u observables. Algunos observables posibles sobre un sistema dado son la energía, posición, momento, y momento angular. La mecánica cuántica no asigna valores definidos a los observables, sino que hace predicciones sobre sus distribuciones de probabilidad. Las propiedades ondulatorias de la materia son explicadas por la interferencia de las funciones de onda.

Estas funciones de onda pueden transformarse con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una partícula moviéndose en el espacio vacío puede ser descrita mediante una función de onda que es un paquete de ondas centrado alrededor de alguna posición media. Según pasa el tiempo, el centro del paquete puede trasladarse, cambiar, de modo que la partícula parece estar localizada más precisamente en otro lugar. La evolución temporal de las funciones de onda es descrita por la ecuación de Schrödinger.

Algunas funciones de onda describen distribuciones de probabilidad que son constantes en el tiempo. Muchos sistemas que eran tratados dinámicamente en mecánica clásica son descritos mediante tales funciones de onda estáticas. Por ejemplo, un electrón en un átomo sin excitar se dibuja clásicamente como una partícula que rodea el núcleo, mientras que en mecánica cuántica es descrito por una nube de probabilidad estática, esférico simétrica, que rodea al núcleo.

Cuando realizamos una medida en un observable del sistema, la función de ondas se convierte en una del conjunto de las funciones llamadas funciones propias, estados propios, eigen-estados, etc. del observable en cuestión. Este proceso es conocido como reducción de la función de onda. Las probabilidades relativas de ese colapso sobre alguno de los estados propios posibles es descrita por la función de onda instantánea justo antes de la reducción. Considera el ejemplo anterior sobre la partícula en el vacío. Si medimos la posición de la misma, obtendremos un valor aleatorio x. En general, es imposible para nosotros predecir con precisión qué valor de x obtendremos, aunque es probable que obtengamos un cercano al centro del paquete de ondas, donde la amplitud de la función de onda es grande. Después de que hemos hecho la medida, la función de onda de la partícula colapsa y se reduce a una que esté muy concentrada en torno a la posición observada x.

La ecuación de Schrödinger es determinista en el sentido de que, dada una función de onda a un tiempo inicial dado, la ecuación suministra una predición concreta de qué función tendremos en cualquier tiempo posterior. Durante una medidad, el eigen-estado al cual colapsa la función es probabilista, no determinista. Así que la naturaleza probabilista de la mecánica cuántica nace del acto de la medida.

– Formulación matemática:

En la formulación rigurosa matemática desarrollada por P.A.M. Dirac y John von Neumann, los estados posibles de un sistema cuántico están representados por vectores unitarios (llamados estados) que pertenecen a un espacio de Hilbert complejo separable (llamado el espacio de estados) La naturaleza exacta de este espacio depende del sistema; por ejemplo, el espacio de estados para los estados de posición y momento es el espacio de funciones de cuadrado integrable. La evolución temporal de un estado cuántico queda descrito por la ecuación de Schrödinger, en la que el Hamiltoniano, el operador correspondiente a la energía total del sistema, tiene un papel central.

Cada observable queda representado por un operador lineal Hermítico densamente definido actuando sobre el espacio de estados. Cada estado propio de un observable corresponde a un eigenvector del operador, y el valor propio, o eigenvalor asociado corresponde al valor del observable en aquel estado propio. Es el espectro del operador es discreto, el observable sólo puede dar un valor entre los eigenvalores discretos. Durante una medida, la probabilidad de que un sistema colapse a uno de los eigenestados viene dada por el cuadrado del valor absoluto del producto interior entre el eigen-estado (que podemos conocer teóricamente antes de medir) y el vector estado del sistema antes de la medida. Podemos así encontrar la distribucuón de probabilidad de un observable en un estado dado computando la descomposición espectral del operador correspondiente. El principio de incertidumbre de Heisenberg se representa por la aseveración de que los operadores correspondientes a ciertos observables no conmutan.

[De Wikipedia, la enciclopedia libre]

Tenemos 8 comentarios para “Mecánica cuántica”

  1. jivanov:

    Interezante post, has leido un poco mas sobre las teorías de unificación?

    String Theory es interezante, pero completamente a otro nivel… te dejo con dos urls, para que no se te haga dificil encontrarlo..

    http://en.wikipedia.org/wiki/String_theory
    http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html

  2. sinflosoro:

    conforme se van publicando,editando el tema de la teoria cuantica,ya hay quienes integran mas alla de la fisica,a la quimica,economia,criptografia.
    intento hacerlo con el aprendizaje,la autodidactica por aprender a programar con la teoria cuantica.

    como asi??? caminando se hace el camino ondulatorio,supongo
    habra como integrar ,como con las aguas y arenas del mar.

  3. Spalaci:

    Superposicion, todo el universo (distancias, masa, fuerza, etc), mas presente pasado y futuro esta superpuesto en solo punto. Nuestra persepcion fisica de que lo vemos es un colapso a la funcion de onda de esta superpocision.

    Por tanto no es necesario recorree grandes distancias hasta martes o andromeda, para que si esta aqui mismo. no existe desplazamiento eso es una percepcion sicologica nada mas.

    Saludos
    Spalaci

  4. Monica:

    Mil gracias por la información.

    Monica

  5. jmarie:

    me parece algo digno de investigar mas a fondo, es lo mas revolucionario para la humanidad en siglos

  6. Arnau:

    Hola tengo 13 años y tengo una duda.
    Einstein en una de sus magnificas teorias tenia una ecuacion que era: E=mcelevado a dos lo qual significa que E= es igual a masa por la velocidad de la luz elevada a 2. Pero tengo unas dudas: La E se refiere a la energia que emite i contiene un cuerpo negro?, La otra es como expresar la masa y la velocidad de la luz en m/s o km/s y la masa en kg o en g? Si os quereis poner en contacto conmigo enviadme un mensajea arnau_93@hotmail.com. Tambien si podrias recomendarme libros de fisica cuantica y webs para visitar
    Muchas gracias
    Adios

  7. José Alsina Maspera:

    Tengo una idea sobre un experimento de fusión y me interesaría que una persona con conocimientos de física me diese su opinióin. Si me contestan, les daré más detalles.

    Mi mail es jalsina1929@hotmail.com

  8. Maxi:

    Hola tengo 16 años y me fascina la fisica,en especial la mecanica ondulatoria;aunque no se casi nada y mucho menos formulaciones matematicas.Me gustaria conocer siquiera a personas virtuales con quienes tratar sobre esta rama de la fisica .soy de bariloche y curso el 5to año de la secundaria,este es mi e-mail MCmaxiseguel@hotmail.com

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