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Breve e incompleta reseña histórica del nacimiento de la Mecánica Cuántica

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Breve e incompleta reseña histórica del nacimiento de la Mecánica Cuántica

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  1. Breve e incompletareseña históricadel nacimiento de laMecánica Cuántica Taller de Ciencia para jóvenes. Lunes 25 de julio del 2011, 10:30 horas

  2. Objetivos • Repasar algunos conceptos de Física • Explicar en qué consistió la revolución cuántica • Explicar algunos conceptos básicos de la mecánica cuántica y analizar la dificultad de su interpretación • Analizar en algunos casos particulares cómo surgen los conceptos científicos y señalar la relación de la ciencia con la tecnología

  3. La Mecánica Cuántica 1900-1928 La mayor aventura del pensamiento de la historia de la humanidad

  4. ¿Qué es una revolución científica? Construir una teoría, realizar un experimento, encontrar algún hecho, que destruya y modifique profundamente los conocimientos anteriores, tomados la mayor parte de las veces como dogmas.

  5. ¿Qué es una revolución científica? Construir una teoría, realizar un experimento, encontrar algún hecho, que destruya y modifique profundamente los conocimientos anteriores, tomados la mayor parte de las veces como dogmas. Por tanto, para entender la profundidad y la fuerza de una revolución científica, debemos entender y valorar esos conocimientos previos. Debemos comprender porque esos conocimientos fueron elevados a la categoría de dogma.

  6. Ejemplos de revoluciones científicas: El darwinismo El hombre tiene un origen divino, fue creado por dios versus El hombre es un animal como cualquier otro. Desciende del mono

  7. Ejemplos de revoluciones científicas: La freudiana El inconsciente controla el comportamiento. Los recuerdos y pensamientos inconscientes, especialmente los sexuales y los agresivos, norman nuestro comportamiento y son la causa de las neurosis. El inconsciente se forma, se alimenta de nuestras experiencias y recuerdos desde el vientre materno. El comportamiento de los individuos está íntimamente ligado a su desarrollo sexual

  8. Ejemplos de revoluciones científicas: La freudiana Argumentaba que los humanos nacen "polimórficamente perversos", en el sentido de que una gran variedad de objetos pueden ser una fuente de placer

  9. Ejemplos de revoluciones científicas: La freudiana Conforme las personas van desarrollándose, van fijándose sobre diferentes objetos específicos en distintas etapas: la etapa oral (ejemplificada por el placer de los bebés en la lactancia); la etapa anal (ejemplificada por el placer de los niños al controlar sus defecaciones); y luego la etapa fálica.

  10. Ejemplos de revoluciones científicas: La freudiana Propuso entonces que llega un momento en que los niños pasan a una fase donde se fijan en el progenitor de sexo opuesto (complejo de Edipo) y desarrolló un modelo que explica la forma en que encaja este patrón en el desarrollo de la dinámica de la mente. Cada fase es una progresión hacia la madurez sexual, caracterizada por un fuerte yo y la habilidad para retardar la necesidad de gratificaciones.

  11. La física a finales del siglo XIX Tratemos de sumergirnos en la Física de los finales del sigo XIX…..

  12. ¿Qué es la Física? Es el análisis general de la naturaleza, para entender el funcionamiento del Universo.

  13. ¿Qué es la Física? La Físicaobserva los fenomenos de la naturaleza y trata de encontrar los patrones y los principiosquerelacionandichosfenómenos.

  14. Algunas preguntas de la Física • ¿De qué están hechas las cosas? ¿Qué es la materia? • ¿Qué es la luz? • ¿Cómo interaccionan la luz y la materia?

  15. Algunas preguntas • ¿Todo efecto tiene una causa? • ¿Dado un efecto, cuál es la causa?

  16. La físicaa finales delsiglo XIX

  17. La física a finales del siglo XIX Había un sentimiento subyacente que ya todo estaba esencialmente explicado. Se pensaba que aún había cosas que resolver, pero eran detalles, lo fundamental ya estaba hecho. La Física había explicado todo, pero a la vez había perdido su interés.

  18. La física a finales del siglo XIX • Mecánica (y todas sus derivaciones) • Continuidad. Invención y aplicación del cálculo diferencial e integral y del análisis matemático • Concepto de partícula • Electromagnetismo • Óptica • Termodinámica. Teoría cinética de los gases

  19. La física a finales del siglo XIX William Thomson Kelvin (Lord Kelvin):Dos pequeñas nubes en el horizonte • El resultado negativo del experimento de Michelson y Morley • La catástrofe ultravioleta de la ley de Rayleigh-Jeans . El problema del cuerpo negro

  20. La física a finales del siglo XIX Tratemos de sumergirnos en la Física de los finales del sigo XIX….. para ello empecemos con La Mecánica

  21. Lamecánicaclásica

  22. Las leyes de Kepler PrimeraLey (1609): Todos los planetas se desplazanalrededor del Sol describiendoórbitaselípticas, estando el Sol situado en uno de los focos.

  23. Las leyes de Kepler SegundaLey (1609): El radio vector queune el planeta y el Sol barreáreasiguales en tiemposiguales.

  24. Las leyes de Kepler

  25. La mecánica clásica Sir Isaac Newton Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687

  26. La mecánica

  27. Las leyes del movimiento o leyes de Newton Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que se le apliquen. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa y su aceleración. Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo.

  28. La segunda ley de Newton

  29. La ley de la gravitación universal

  30. La ley de la gravitación

  31. Derivación de las leyes de Kepler

  32. Logros de la mecánica de Newton • Las leyes de Kepler • La estática y las construcciones • La mecánica de los fluidos, de los sólidos, etc. • La explicación de algunas propiedades termodinámicas de los gases

  33. Logros de la mecánica de Newton Nada más y nada menos, que la revolución industrial se sustentó en la mecánica de Newton

  34. La mecánica Newtoniana Es totalmente causal

  35. El determinismo absoluto Denme las fuerzas que rigen el Universo y las condiciones actuales de él y todo podrá ser dicho, del pasado, el presente y el futuro "Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome; rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. " Laplace

  36. La mecánica de Newton Su reinado, de más de 200 años, era indiscutible y su poder avasallador Cuando Laplace publicó su “Mecánica celeste”, Napoleón lo llamó y al verlo le dijo enojado: Explica usted todo el sistema del mundo, da usted todas las leyes de la creación y en todo su libro no habla una sola vez de la existencia de dios Laplace le respondió: Señor, no tenía yo la necesidad de esa hipótesis (je n'avais pas besoin de cette hypothèse).

  37. El descubrimiento de Neptuno UrbainJean Joseph Le Verrier y John Couch Adams Observando discrepancias entre la órbita de Urano y las predicciones teóricas de la Mecánica de Newton, se pensó que debería existir un octavo planeta. Le Verrier pasó años haciendo los cálculos y el 18 de septiembre de 1846, escribió a Johann Gottfried Galle del Observatoire de Berlin y el 23 septiembreGalle apunta su telescopio al lugarcalculado y descubreNeptuno a 8 minutes

  38. La mecánica Newtoniana Es totalmente causal, no sólo eso, es totalmente DETERMINISTA

  39. ¿Resolver un problema en la Mecánica Clásica?

  40. El movimiento rectilíneo y uniforme

  41. El movimiento rectilíneo y uniforme

  42. El movimiento rectilíneo y uniforme

  43. El movimiento uniformemente acelerado

  44. El movimiento uniformemente acelerado

  45. El oscilador armónico

  46. El oscilador armónico

  47. El oscilador armónico

  48. El oscilador armónico

  49. El movimiento en el campo gravitacional

  50. El movimiento en el campo gravitacional