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Dualidad onda corpúsculo

La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula es un fenómeno cuántico, bien comprobado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. Dado ese comportamiento dual, es típico de los objetos mecanocúanticos, donde algunas partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenómeno de la interferencia.

Imagen ilustrativa de la dualidad onda-partícula, en la cual se puede ver cómo un mismo fenómeno puede tener dos percepciones distintas.

De acuerdo con la física clásica existen diferencias claras entre onda y partícula. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula.

Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un “concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa”. (Stephen Hawking, 2001)

Este es un hecho comprobado experimentalmente en múltiples ocasiones. Fue introducido por Louis-Victor de Broglie, físico francés de principios del siglo XX. En 1924 en su tesis doctoral, inspirada en experimentos sobre la difracción de electrones, propuso la existencia de ondas de materia, es decir que toda materia tenía una onda asociada a ella. Esta idea revolucionaria, fundada en la analogía con que la radiación tenía una partícula asociada, propiedad ya demostrada entonces, no despertó gran interés, pese a lo acertado de sus planteamientos, ya que no tenía evidencias de producirse. Sin embargo, Einstein reconoció su importancia y cinco años después, en 1929, De Broglie recibió el Nobel en Física por su trabajo.

Su trabajo decía que la longitud de onda de la onda asociada a la materia era:

donde es la constante de Planck y es el momento lineal de la partícula de materia.

En general siendo la velocidad de la partícula, su masa y el factor de Lorentz

Si la velocidad de la partícula es despreciable respecto de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es prácticamente la unidad y el momento lineal se puede calcular mediante la aproximación clásica no relativista

Historia

Huygens y Newton

 
La luz, onda y corpúsculo. Dos teorías diferentes convergen gracias a la física cuántica.

Las primeras teorías comprensibles de la luz fueron expuestas por Christiaan Huygens, quien propuso una teoría ondulatoria de la misma, y en particular, demostrando que cada punto de un frente de onda que avanza es de hecho el centro de una nueva perturbación y la fuente de un nuevo tren de ondas. Sin embargo, su teoría tenía puntos débiles en otros aspectos y fue pronto ensombrecida por la Teoría Corpuscular de Isaac Newton.

Aunque previamente Sir Isaac Newton, había discutido este problema con Pierre Fermat, otro reconocido físico de la óptica del siglo XVII, el significado de la difracción de la luz no se hizo patente hasta el trabajo realizado por Newton durante su estadía en la campiña de Woolsthorpe durante la gran epidemia de Peste de 1665.

Apoyado en las premisas de sus contemporáneos, Newton propone que la luz es formada por pequeñas partículas, con las cuales se explica fácilmente el fenómeno de la reflexión. Con un poco más de dificultad y de un modo menos satisfactorio al no invocar la naturaleza ondulatoria, pudo explicar también la refracción a través de lentes y la separación de la luz solar en colores mediante un prisma.

Debido a la enorme estatura intelectual de Newton, su teoría fue la dominante por un periodo de un siglo aproximadamente, mientras que la teoría de Huygens fue olvidada. Con el descubrimiento de la difracción en el siglo XIX, sin embargo, la teoría ondulatoria fue recuperada y durante el siglo XX el debate entre ambas sobrevivió durante un largo tiempo. Al finalizar el siglo XIX, gracias a la teoría atómica, se sabía que toda materia estaba formada por partículas elementales llamadas átomos. La electricidad se pensó primero como un fluido, pero Joseph John Thomson demostró que consistía en un flujo de partículas llamadas electrones, en sus experimentos con rayos catódicos. Todos estos descubrimientos llevaron a la idea de que una gran parte de la Naturaleza estaba compuesta por partículas. Al mismo tiempo, las ondas eran bien entendidas, junto con sus fenómenos, como la difracción y la interferencia. Se creía, pues, que la luz era una onda, tal y como demostró el Experimento de Young y efectos tales como la difracción de Fraunhofer.

Cuando se alcanzó el siglo XX, no obstante, aparecieron problemas con este punto de vista. El efecto fotoeléctrico, tal como fue analizado por Albert Einstein en 1905, demostró que la luz también poseía propiedades de partículas. Más adelante, la difracción de electrones fue predicha y demostrada experimentalmente, con lo cual, los electrones poseían propiedades que habían sido atribuidas tanto a partículas como a ondas.

Esta confusión que enfrentaban, aparentemente, las propiedades de partículas y de ondas fue resuelta por el establecimiento de la mecánica cuántica, en la primera mitad del siglo XX. La mecánica cuántica nos sirve como marco de trabajo unificado para comprender que toda materia puede tener propiedades de onda y propiedades de partícula. Toda partícula de la naturaleza, sea un protón, un electrón, átomo o cual fuese, se describe mediante una ecuación diferencial, generalmente, la Ecuación de Schrödinger. Las soluciones a estas ecuaciones se conocen como funciones de onda, dado que son inherentemente ondulatorias en su forma. Pueden difractarse e interferirse, llevándonos a los efectos ondulatorios ya observados. Además, las funciones de onda se interpretan como descriptores de la probabilidad de encontrar una partícula en un punto del espacio dado. Quiere decirse esto que si se busca una partícula, se encontrará una con una probabilidad dada por el cuadrado del módulo de la función de onda.

En el mundo macroscópico no se observan las propiedades ondulatorias de los objetos dado que dichas longitudes de onda, como en las personas, son demasiado pequeñas. La longitud de onda se da, en esencia, como la inversa del tamaño del objeto multiplicada por la constante de Planck h, un número extremadamente pequeño.

Fresnel, Maxwell y Young

A comienzo del siglo XIX, con el experimento de la doble rendija, Young y Fresnel certificaron científicamente las teorías de Huygens. El experimento demostró que la luz, cuando atraviesa una rendija, muestra un patrón característico de interferencias similar al de las ondas producidas en el agua. La longitud de onda puede ser calculada mediante dichos patrones. Maxwell, a finales del mismo siglo, explicó la luz como la propagación de una onda electromagnética mediante las ecuaciones de Maxwell. Tales ecuaciones, ampliamente demostradas mediante la experiencia, hicieron que Huygens fuese de nuevo aceptado.

Planck, Einstein y los fotones

 
Efecto fotoeléctrico: La luz arranca electrones de la placa.

En 1905, Einstein logró una notable explicación del efecto fotoeléctrico, un experimento hasta entonces preocupante que la teoría ondulatoria era incapaz de explicar. Lo hizo postulando la existencia de fotones, cuantos de luz con propiedades de partículas.

En el efecto fotoeléctrico se observaba que si un haz de luz incidía en una placa de metal producía electricidad en el circuito. Presumiblemente, la luz liberaba los electrones del metal, provocando su flujo. Sin embargo, mientras que una luz azul débil era suficiente para provocar este efecto, la más fuerte e intensa luz roja no lo provocaba. De acuerdo con la teoría ondulatoria, la fuerza o amplitud de la luz se hallaba en proporción con su brillantez: La luz más brillante debería ser más que suficiente para crear el paso de electrones por el circuito. Sin embargo, extrañamente, no lo producía.

Einstein llegó a la conclusión de que los electrones eran expelidos fuera del metal por la incidencia de fotones. Cada fotón individual acarreaba una cantidad de energía E, que se encontraba relacionada con la frecuencia ν de la luz, mediante la siguiente ecuación:

 

donde h es la constante de Planck (cuyo valor es 6,626 × 10−34 J·s). Solo los fotones con una frecuencia alta (por encima de un valor umbral específico) podían provocar la corriente de electrones. Por ejemplo, la luz azul emitía unos fotones con una energía suficiente para arrancar los electrones del metal, mientras que la luz roja no. Una luz más intensa por encima del umbral mínimo puede arrancar más electrones, pero ninguna cantidad de luz por debajo del mismo podrá arrancar uno solo, por muy intenso que sea su brillo.

Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su teoría del efecto fotoeléctrico.

De Broglie y las ondas de materia

En 1924, el físico francés, Louis-Victor de Broglie (1892-1987), formuló una hipótesis en la que afirmaba que:

Toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares comportándose de uno u otro modo dependiendo del experimento específico.

Para postular esta propiedad de la materia De Broglie se basó en la explicación del efecto fotoeléctrico, que poco antes había dado Albert Einstein sugiriendo la naturaleza cuántica de la luz. Para Einstein, la energía transportada por las ondas luminosas estaba cuantizada, distribuida en pequeños paquetes de energía o cuantos de luz, que más tarde serían denominados fotones, y cuya energía dependía de la frecuencia de la luz a través de la relación:  , donde   es la frecuencia de la onda luminosa y   la constante de Planck. Albert Einstein proponía de esta forma, que en determinados procesos las ondas electromagnéticas que forman la luz se comportan como corpúsculos. De Broglie se preguntó que por qué no podría ser de manera inversa, es decir, que una partícula material (un corpúsculo) pudiese mostrar el mismo comportamiento que una onda.

El físico francés relacionó la longitud de onda, λ (lambda) con el momento lineal de la partícula, mediante la fórmula, ( válida cuando   ):

 

donde λ es la longitud de la onda asociada a la partícula de masa m que se mueve a una velocidad v, y h es la constante de Planck. El producto   es también el módulo del vector  , o momento lineal de la partícula. Viendo la fórmula se aprecia fácilmente, que a medida que la masa del cuerpo o su velocidad aumenta, disminuye considerablemente la longitud de onda.

Esta hipótesis se confirmó tres años después para los electrones, con la observación de los resultados del experimento de la doble rendija de Young en la difracción de electrones en dos investigaciones independientes. En la Universidad de Aberdeen, George Paget Thomson pasó un haz de electrones a través de una delgada placa de metal y observó los diferentes esquemas predichos. En los Laboratorios Bell, Clinton Joseph Davisson y Lester Halbert Germer guiaron su haz a través de una celda cristalina.

La ecuación de De Broglie se puede aplicar a toda la materia. Los cuerpos macroscópicos también tendrían asociada una onda, pero, dado que su masa es muy grande, la longitud de onda resulta tan pequeña que en ellos sus características ondulatorias no se manifiestan de una manera detectable.

De Broglie recibió el Premio Nobel de Física en 1929 por esta hipótesis. Thomson y Davisson compartieron el Nobel de 1937 por su trabajo experimental.

Naturaleza ondulatoria de los objetos mayores

Similares experimentos han sido repetidos con neutrones y protones, el más famoso de ellos realizado por Estermann y Otto Stern en 1929. Experimentos más recientes realizados con átomos y moléculas demuestran que actúan también como ondas.

Una serie de experimentos enfatizando la acción de la gravedad en relación con la dualidad onda-corpúsculo fueron realizados en la década de los 70 usando un interferómetro de neutrones. Los neutrones, parte del núcleo atómico, constituyen gran parte de la masa del mismo y por tanto, de la materia. Los neutrones son fermiones y esto, en cierto sentido, son la quintaesencia de las partículas. Empero, en el interferómetro de neutrones, no actúan solo como ondas mecanocuánticas sino que también dichas ondas se encontraban directamente sujetas a la fuerza de la gravedad. A pesar de que esto no fue ninguna sorpresa, ya que se sabía que la gravedad podía desviar la luz e incluso actuaba sobre los fotones (el experimento fallido sobre los fotones de Pound y Rebka), nunca se había observado anteriormente actuar sobre las ondas mecanocuánticas de los fermiones, los constituyentes de la materia ordinaria.

En 1999 se informó de la difracción del fulereno de C60 por investigadores de la Universidad de Viena.[1]​ El fulereno es un objeto masivo, con una masa atómica de 720. La longitud de onda de De Broglie es de 2,5 picómetros, mientras que el diámetro molecular es de 1 nanómetro, esto es, 400 veces mayor. Hasta 2005, este es el mayor objeto sobre el que se han observado propiedades ondulatorias mecanocuánticas de manera directa. La interpretación de dichos experimentos aún crea controversia, ya que se asumieron los argumentos de la dualidad onda corpúsculo y la validez de la ecuación de De Broglie en su formulación.

Explicación de la dualidad onda corpúsculo

La mecánica cuántica da una descripción de los corpúsculos materiales diferente de la mecánica clásica. En mecánica clásica los corpúsculos se consideran puntos materiales o partículas cuasipuntales dotados de una masa que siguen una trayectoria continua en el espacio. Las leyes de la mecánica clásica relacionan las fuerzas e interacciones físicas a los que está sometida la partícula con el modo en que dicha trayectoria se curva y la velocidad a la que la partícula recorre dicha trayectoria. Sin embargo, en mecánica cuántica se abandona la idea de que una partícula es un ente casi puntual que pueda ser observado, bajo cualquier circunstancia, en una región arbitrariamente pequeña del espacio y al mismo tiempo tenga una velocidad definida (esto es una consecuencia matemática del principio de indeterminación de Heisenberg). En su lugar la mecánica cuántica describe a las partículas como una especie de "campo de materia" que se propaga por el espacio de modo similar a una onda; las propiedades del tipo "onda" que exhiben las partículas cuánticas son consecuencia del modo en que se propaga el campo de materia asociado a ellas. Obviamente hay una cierta relación entre la localización de la partícula y las regiones del espacio donde el campo es más intenso en un momento dado. Sin embargo, la mecánica cuántica introduce el principio (Postulado IV) de que cuando se realiza una medida de la posición de una partícula cuántica se produce el llamado colapso de la función de onda hasta una región del espacio muy pequeña, lo cual hace aparecer al "campo de materia" como una partícula localizada.

En cierto sentido la dualidad onda corpúsculo ha sido substituida por otro tipo de dualidad más sutil y no resuelta, señalada por Roger Penrose: la dualidad entre evolución determinista (como función de onda) y evolución aleatoria (colapso de la función de onda), por el cual la función de onda sufre un cambio abrupto, irreversible y no determinista. Esta dualidad se llama usualmente problema de la medida. Si bien la formalización de la teoría admite que existen los dos tipos de evolución y los experimentos lo corroboran, no está claro a priori qué desencadena en último término un tipo u otro de evolución. Por esa razón tanto Penrose como otros autores han señalado que la mecánica cuántica en su formulación actual no es una teoría completa y resulta insatisfactoria. El propio Penrose ha señalado que existen razones teóricas para suponer que una teoría unificada de la gravedad y la mecánica cuántica, la gravedad cuántica podría aclarar dicha dualidad. Pero hoy por hoy esa otra dualidad no es comprendida adecuadamente.

Implicaciones filosóficas

La paradoja de la dualidad onda-corpúsculo es resuelta en el marco teórico de la mecánica cuántica. Dicho marco es complejo y contraintuitivo, ya que nuestra intuición del mundo físico está basada en los cuerpos macroscópicos que son ampliamente consistentes con la mecánica newtoniana y solo muy marginalmente exhiben efectos cuánticos. Algunos de los efectos cuánticos incompatibles con la mecánica newtoniana son:

  1. Los sistemas físicos pueden evolucionar de manera no determinista, esto se produce cuando se realiza una medida filtrante sobre el sistema de acuerdo con el Postulado IV de la mecánica cuántica.
  2. Exclusividad de las medidas, resulta imposible determinar con precisión infinita y simultánea ciertas magnitudes físicas por consiguiente no es posible construir un análogo clásico del estado de una partícula, esto es consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg.
  3. Los experimentos no realizados no tienen resultados, esto choca con la suposición objetivista de que los atributos físicos de las partículas existen aunque nadie los observe directamente. Esto es consecuencia del teorema de Kochen-Specker.
  4. Las partículas cuánticas exhiben características duales, según el tipo de experimento muestran un comportamiento típico de las partículas materiales cuasipuntales de la mecánica clásica o bien un comportamiento típico de ondas que se propagan en un medio.

Cada partícula en la naturaleza, sea fotón, electrón, átomo o lo que sea, puede describirse en términos de la solución de una ecuación diferencial, típicamente de la ecuación de Schrödinger (en el caso no relativista, o la ecuación de Dirac en el caso relativista). Estas soluciones son funciones matemáticas llamadas funciones de onda. Las funciones de onda contienen información sobre el comportamiento cuántico de las partículas que se pueden difractar e interferir unas con otras e incluso consigo mismas, además de otros fenómenos ondulatorios predecibles descritos en el experimento de la doble rendija.

Las funciones de onda admiten una interpretación en términos de probabilidades de encontrar la correspondiente partícula en un punto dado del espacio en un momento dado. Por ejemplo, en un experimento que contenga una partícula en movimiento, uno puede buscar que la partícula llegue a una localización en particular en un momento dado usando un aparato de detección que apunte a ese lugar. Mientras que el comportamiento cuántico sigue unas funciones determinísticas bien definidas (como las funciones de onda), la solución a tales ecuaciones son probabilísticas. La probabilidad de que el detector encuentre la partícula es calculada usando la integral del producto de la función de onda y su complejo conjugado. Mientras que la función de onda puede pensarse como una propagación de la partícula en el espacio, en la práctica el detector verá o no verá la partícula entera en cuestión, nunca podrá ver una porción de la misma, como dos tercios de un electrón. He aquí la extraña dualidad: La partícula se propaga en el espacio de manera ondulatoria y probabilística pero llega al detector como un corpúsculo completo y localizado. Esta paradoja conceptual tiene explicaciones en forma de la interpretación de Copenhague, la formulación de integrales de caminos o la teoría universos múltiples. Es importante puntualizar que todas estas interpretaciones son equivalentes y resultan en la misma predicción, pese a que ofrecen unas interpretaciones filosóficas muy diferentes.

Mientras la mecánica cuántica hace predicciones precisas sobre el resultado de dichos experimentos, sus implicaciones filosóficas aún se discuten ampliamente. Dicho debate ha evolucionado como una ampliación del esfuerzo por comprender la dualidad onda-corpúsculo. ¿Qué significa para un protón comportarse como onda y como partícula? ¿Cómo puede ser un antielectrón matemáticamente equivalente a un electrón moviéndose hacia atrás en el tiempo bajo determinadas circunstancias, y qué implicaciones tiene esto para nuestra experiencia unidireccional del tiempo? ¿Cómo puede una partícula teletransportarse a través de una barrera mientras que un balón de fútbol no puede atravesar un muro de cemento? Las implicaciones de estas facetas de la mecánica cuántica aún siguen desconcertando a muchos de los que se interesan por ella.

Algunos físicos íntimamente relacionados con el esfuerzo por alcanzar las reglas de la mecánica cuántica han visto este debate filosófico sobre la dualidad onda-corpúsculo como los intentos de sobreponer la experiencia humana en el mundo cuántico. Dado que, por naturaleza, este mundo es completamente no intuitivo, la teoría cuántica debe ser aprendida bajo sus propios términos independientes de la experiencia basada en la intuición del mundo macroscópico. El mérito científico de buscar tan profundamente por un significado a la mecánica cuántica es, para ellos, sospechoso. El teorema de Bell y los experimentos que inspira son un buen ejemplo de la búsqueda de los fundamentos de la mecánica cuántica. Desde el punto de vista de un físico, la incapacidad de la nueva filosofía cuántica de satisfacer un criterio comprobable o la imposibilidad de encontrar un fallo en la predictibilidad de las teorías actuales la reduce a una posición nula, incluso al riesgo de degenerar en una pseudociencia.

Aplicaciones

La dualidad onda-corpúsculo se usa en el microscopio de electrones, donde la pequeña longitud de onda asociada al electrón puede ser usada para ver objetos mucho menores que los observados usando luz visible.

Véase también

Referencias

  1. Nature, volumen 401, páginas de la 680 a 682: Wave-particle duality of C60 por M. Arndt, O. Nairz, J. Voss-Andreae, C. Keller, G. van der Zouw, A. Zeilinger, 14 de octubre de 1999. (pdf) (en inglés)

Bibliografía

  • R. Nave. Dualidad Onda-Corpúsculo HyperPhysics. Georgia State University, Department of Physics and Astronomy. (en inglés)
  • Anton Zeilinger. . University of Vienna. (en inglés)
  •   Datos: Q193068
  •   Multimedia: Wave–particle duality
  •   Citas célebres: Dualidad onda-corpúsculo

dualidad, onda, corpúsculo, dualidad, onda, corpúsculo, también, llamada, dualidad, onda, partícula, fenómeno, cuántico, bien, comprobado, empíricamente, cual, muchas, partículas, pueden, exhibir, comportamientos, típicos, ondas, unos, experimentos, mientras, . La dualidad onda corpusculo tambien llamada dualidad onda particula es un fenomeno cuantico bien comprobado empiricamente por el cual muchas particulas pueden exhibir comportamientos tipicos de ondas en unos experimentos mientras aparecen como particulas compactas y localizadas en otros experimentos Dado ese comportamiento dual es tipico de los objetos mecanocuanticos donde algunas particulas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenomeno de la interferencia Imagen ilustrativa de la dualidad onda particula en la cual se puede ver como un mismo fenomeno puede tener dos percepciones distintas De acuerdo con la fisica clasica existen diferencias claras entre onda y particula Una particula tiene una posicion definida en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizandose por tener una velocidad definida y masa nula Actualmente se considera que la dualidad onda particula es un concepto de la mecanica cuantica segun el cual no hay diferencias fundamentales entre particulas y ondas las particulas pueden comportarse como ondas y viceversa Stephen Hawking 2001 Este es un hecho comprobado experimentalmente en multiples ocasiones Fue introducido por Louis Victor de Broglie fisico frances de principios del siglo XX En 1924 en su tesis doctoral inspirada en experimentos sobre la difraccion de electrones propuso la existencia de ondas de materia es decir que toda materia tenia una onda asociada a ella Esta idea revolucionaria fundada en la analogia con que la radiacion tenia una particula asociada propiedad ya demostrada entonces no desperto gran interes pese a lo acertado de sus planteamientos ya que no tenia evidencias de producirse Sin embargo Einstein reconocio su importancia y cinco anos despues en 1929 De Broglie recibio el Nobel en Fisica por su trabajo Su trabajo decia que la longitud de onda l displaystyle lambda de la onda asociada a la materia era l h p displaystyle lambda frac h p donde h displaystyle h es la constante de Planck y p displaystyle p es el momento lineal de la particula de materia En general p m g v displaystyle p m gamma v siendo v displaystyle v la velocidad de la particula m displaystyle m su masa y g displaystyle gamma el factor de LorentzSi la velocidad de la particula es despreciable respecto de la velocidad de la luz el factor de Lorentz es practicamente la unidad y el momento lineal se puede calcular mediante la aproximacion clasica no relativista p m v displaystyle p mv Indice 1 Historia 1 1 Huygens y Newton 1 2 Fresnel Maxwell y Young 1 3 Planck Einstein y los fotones 1 4 De Broglie y las ondas de materia 2 Naturaleza ondulatoria de los objetos mayores 3 Explicacion de la dualidad onda corpusculo 4 Implicaciones filosoficas 5 Aplicaciones 6 Vease tambien 7 Referencias 8 BibliografiaHistoria EditarHuygens y Newton Editar La luz onda y corpusculo Dos teorias diferentes convergen gracias a la fisica cuantica Las primeras teorias comprensibles de la luz fueron expuestas por Christiaan Huygens quien propuso una teoria ondulatoria de la misma y en particular demostrando que cada punto de un frente de onda que avanza es de hecho el centro de una nueva perturbacion y la fuente de un nuevo tren de ondas Sin embargo su teoria tenia puntos debiles en otros aspectos y fue pronto ensombrecida por la Teoria Corpuscular de Isaac Newton Aunque previamente Sir Isaac Newton habia discutido este problema con Pierre Fermat otro reconocido fisico de la optica del siglo XVII el significado de la difraccion de la luz no se hizo patente hasta el trabajo realizado por Newton durante su estadia en la campina de Woolsthorpe durante la gran epidemia de Peste de 1665 Apoyado en las premisas de sus contemporaneos Newton propone que la luz es formada por pequenas particulas con las cuales se explica facilmente el fenomeno de la reflexion Con un poco mas de dificultad y de un modo menos satisfactorio al no invocar la naturaleza ondulatoria pudo explicar tambien la refraccion a traves de lentes y la separacion de la luz solar en colores mediante un prisma Debido a la enorme estatura intelectual de Newton su teoria fue la dominante por un periodo de un siglo aproximadamente mientras que la teoria de Huygens fue olvidada Con el descubrimiento de la difraccion en el siglo XIX sin embargo la teoria ondulatoria fue recuperada y durante el siglo XX el debate entre ambas sobrevivio durante un largo tiempo Al finalizar el siglo XIX gracias a la teoria atomica se sabia que toda materia estaba formada por particulas elementales llamadas atomos La electricidad se penso primero como un fluido pero Joseph John Thomson demostro que consistia en un flujo de particulas llamadas electrones en sus experimentos con rayos catodicos Todos estos descubrimientos llevaron a la idea de que una gran parte de la Naturaleza estaba compuesta por particulas Al mismo tiempo las ondas eran bien entendidas junto con sus fenomenos como la difraccion y la interferencia Se creia pues que la luz era una onda tal y como demostro el Experimento de Young y efectos tales como la difraccion de Fraunhofer Cuando se alcanzo el siglo XX no obstante aparecieron problemas con este punto de vista El efecto fotoelectrico tal como fue analizado por Albert Einstein en 1905 demostro que la luz tambien poseia propiedades de particulas Mas adelante la difraccion de electrones fue predicha y demostrada experimentalmente con lo cual los electrones poseian propiedades que habian sido atribuidas tanto a particulas como a ondas Esta confusion que enfrentaban aparentemente las propiedades de particulas y de ondas fue resuelta por el establecimiento de la mecanica cuantica en la primera mitad del siglo XX La mecanica cuantica nos sirve como marco de trabajo unificado para comprender que toda materia puede tener propiedades de onda y propiedades de particula Toda particula de la naturaleza sea un proton un electron atomo o cual fuese se describe mediante una ecuacion diferencial generalmente la Ecuacion de Schrodinger Las soluciones a estas ecuaciones se conocen como funciones de onda dado que son inherentemente ondulatorias en su forma Pueden difractarse e interferirse llevandonos a los efectos ondulatorios ya observados Ademas las funciones de onda se interpretan como descriptores de la probabilidad de encontrar una particula en un punto del espacio dado Quiere decirse esto que si se busca una particula se encontrara una con una probabilidad dada por el cuadrado del modulo de la funcion de onda En el mundo macroscopico no se observan las propiedades ondulatorias de los objetos dado que dichas longitudes de onda como en las personas son demasiado pequenas La longitud de onda se da en esencia como la inversa del tamano del objeto multiplicada por la constante de Planck h un numero extremadamente pequeno Fresnel Maxwell y Young Editar A comienzo del siglo XIX con el experimento de la doble rendija Young y Fresnel certificaron cientificamente las teorias de Huygens El experimento demostro que la luz cuando atraviesa una rendija muestra un patron caracteristico de interferencias similar al de las ondas producidas en el agua La longitud de onda puede ser calculada mediante dichos patrones Maxwell a finales del mismo siglo explico la luz como la propagacion de una onda electromagnetica mediante las ecuaciones de Maxwell Tales ecuaciones ampliamente demostradas mediante la experiencia hicieron que Huygens fuese de nuevo aceptado Planck Einstein y los fotones Editar Efecto fotoelectrico La luz arranca electrones de la placa En 1905 Einstein logro una notable explicacion del efecto fotoelectrico un experimento hasta entonces preocupante que la teoria ondulatoria era incapaz de explicar Lo hizo postulando la existencia de fotones cuantos de luz con propiedades de particulas En el efecto fotoelectrico se observaba que si un haz de luz incidia en una placa de metal producia electricidad en el circuito Presumiblemente la luz liberaba los electrones del metal provocando su flujo Sin embargo mientras que una luz azul debil era suficiente para provocar este efecto la mas fuerte e intensa luz roja no lo provocaba De acuerdo con la teoria ondulatoria la fuerza o amplitud de la luz se hallaba en proporcion con su brillantez La luz mas brillante deberia ser mas que suficiente para crear el paso de electrones por el circuito Sin embargo extranamente no lo producia Einstein llego a la conclusion de que los electrones eran expelidos fuera del metal por la incidencia de fotones Cada foton individual acarreaba una cantidad de energia E que se encontraba relacionada con la frecuencia n de la luz mediante la siguiente ecuacion E h n displaystyle E h nu donde h es la constante de Planck cuyo valor es 6 626 10 34 J s Solo los fotones con una frecuencia alta por encima de un valor umbral especifico podian provocar la corriente de electrones Por ejemplo la luz azul emitia unos fotones con una energia suficiente para arrancar los electrones del metal mientras que la luz roja no Una luz mas intensa por encima del umbral minimo puede arrancar mas electrones pero ninguna cantidad de luz por debajo del mismo podra arrancar uno solo por muy intenso que sea su brillo Einstein recibio el Premio Nobel de Fisica en 1921 por su teoria del efecto fotoelectrico De Broglie y las ondas de materia Editar Articulo principal Ondas de materia En 1924 el fisico frances Louis Victor de Broglie 1892 1987 formulo una hipotesis en la que afirmaba que Toda la materia presenta caracteristicas tanto ondulatorias como corpusculares comportandose de uno u otro modo dependiendo del experimento especifico Para postular esta propiedad de la materia De Broglie se baso en la explicacion del efecto fotoelectrico que poco antes habia dado Albert Einstein sugiriendo la naturaleza cuantica de la luz Para Einstein la energia transportada por las ondas luminosas estaba cuantizada distribuida en pequenos paquetes de energia o cuantos de luz que mas tarde serian denominados fotones y cuya energia dependia de la frecuencia de la luz a traves de la relacion E h n displaystyle E h nu donde n displaystyle nu es la frecuencia de la onda luminosa y h displaystyle h la constante de Planck Albert Einstein proponia de esta forma que en determinados procesos las ondas electromagneticas que forman la luz se comportan como corpusculos De Broglie se pregunto que por que no podria ser de manera inversa es decir que una particula material un corpusculo pudiese mostrar el mismo comportamiento que una onda El fisico frances relaciono la longitud de onda l lambda con el momento lineal de la particula mediante la formula valida cuando v lt lt c displaystyle v lt lt c l h m v displaystyle lambda frac h mv donde l es la longitud de la onda asociada a la particula de masa m que se mueve a una velocidad v y h es la constante de Planck El producto m v displaystyle mv es tambien el modulo del vector p displaystyle vec p o momento lineal de la particula Viendo la formula se aprecia facilmente que a medida que la masa del cuerpo o su velocidad aumenta disminuye considerablemente la longitud de onda Esta hipotesis se confirmo tres anos despues para los electrones con la observacion de los resultados del experimento de la doble rendija de Young en la difraccion de electrones en dos investigaciones independientes En la Universidad de Aberdeen George Paget Thomson paso un haz de electrones a traves de una delgada placa de metal y observo los diferentes esquemas predichos En los Laboratorios Bell Clinton Joseph Davisson y Lester Halbert Germer guiaron su haz a traves de una celda cristalina La ecuacion de De Broglie se puede aplicar a toda la materia Los cuerpos macroscopicos tambien tendrian asociada una onda pero dado que su masa es muy grande la longitud de onda resulta tan pequena que en ellos sus caracteristicas ondulatorias no se manifiestan de una manera detectable De Broglie recibio el Premio Nobel de Fisica en 1929 por esta hipotesis Thomson y Davisson compartieron el Nobel de 1937 por su trabajo experimental Naturaleza ondulatoria de los objetos mayores EditarSimilares experimentos han sido repetidos con neutrones y protones el mas famoso de ellos realizado por Estermann y Otto Stern en 1929 Experimentos mas recientes realizados con atomos y moleculas demuestran que actuan tambien como ondas Una serie de experimentos enfatizando la accion de la gravedad en relacion con la dualidad onda corpusculo fueron realizados en la decada de los 70 usando un interferometro de neutrones Los neutrones parte del nucleo atomico constituyen gran parte de la masa del mismo y por tanto de la materia Los neutrones son fermiones y esto en cierto sentido son la quintaesencia de las particulas Empero en el interferometro de neutrones no actuan solo como ondas mecanocuanticas sino que tambien dichas ondas se encontraban directamente sujetas a la fuerza de la gravedad A pesar de que esto no fue ninguna sorpresa ya que se sabia que la gravedad podia desviar la luz e incluso actuaba sobre los fotones el experimento fallido sobre los fotones de Pound y Rebka nunca se habia observado anteriormente actuar sobre las ondas mecanocuanticas de los fermiones los constituyentes de la materia ordinaria En 1999 se informo de la difraccion del fulereno de C60 por investigadores de la Universidad de Viena 1 El fulereno es un objeto masivo con una masa atomica de 720 La longitud de onda de De Broglie es de 2 5 picometros mientras que el diametro molecular es de 1 nanometro esto es 400 veces mayor Hasta 2005 este es el mayor objeto sobre el que se han observado propiedades ondulatorias mecanocuanticas de manera directa La interpretacion de dichos experimentos aun crea controversia ya que se asumieron los argumentos de la dualidad onda corpusculo y la validez de la ecuacion de De Broglie en su formulacion Explicacion de la dualidad onda corpusculo EditarLa mecanica cuantica da una descripcion de los corpusculos materiales diferente de la mecanica clasica En mecanica clasica los corpusculos se consideran puntos materiales o particulas cuasipuntales dotados de una masa que siguen una trayectoria continua en el espacio Las leyes de la mecanica clasica relacionan las fuerzas e interacciones fisicas a los que esta sometida la particula con el modo en que dicha trayectoria se curva y la velocidad a la que la particula recorre dicha trayectoria Sin embargo en mecanica cuantica se abandona la idea de que una particula es un ente casi puntual que pueda ser observado bajo cualquier circunstancia en una region arbitrariamente pequena del espacio y al mismo tiempo tenga una velocidad definida esto es una consecuencia matematica del principio de indeterminacion de Heisenberg En su lugar la mecanica cuantica describe a las particulas como una especie de campo de materia que se propaga por el espacio de modo similar a una onda las propiedades del tipo onda que exhiben las particulas cuanticas son consecuencia del modo en que se propaga el campo de materia asociado a ellas Obviamente hay una cierta relacion entre la localizacion de la particula y las regiones del espacio donde el campo es mas intenso en un momento dado Sin embargo la mecanica cuantica introduce el principio Postulado IV de que cuando se realiza una medida de la posicion de una particula cuantica se produce el llamado colapso de la funcion de onda hasta una region del espacio muy pequena lo cual hace aparecer al campo de materia como una particula localizada En cierto sentido la dualidad onda corpusculo ha sido substituida por otro tipo de dualidad mas sutil y no resuelta senalada por Roger Penrose la dualidad entre evolucion determinista como funcion de onda y evolucion aleatoria colapso de la funcion de onda por el cual la funcion de onda sufre un cambio abrupto irreversible y no determinista Esta dualidad se llama usualmente problema de la medida Si bien la formalizacion de la teoria admite que existen los dos tipos de evolucion y los experimentos lo corroboran no esta claro a priori que desencadena en ultimo termino un tipo u otro de evolucion Por esa razon tanto Penrose como otros autores han senalado que la mecanica cuantica en su formulacion actual no es una teoria completa y resulta insatisfactoria El propio Penrose ha senalado que existen razones teoricas para suponer que una teoria unificada de la gravedad y la mecanica cuantica la gravedad cuantica podria aclarar dicha dualidad Pero hoy por hoy esa otra dualidad no es comprendida adecuadamente Implicaciones filosoficas EditarLa paradoja de la dualidad onda corpusculo es resuelta en el marco teorico de la mecanica cuantica Dicho marco es complejo y contraintuitivo ya que nuestra intuicion del mundo fisico esta basada en los cuerpos macroscopicos que son ampliamente consistentes con la mecanica newtoniana y solo muy marginalmente exhiben efectos cuanticos Algunos de los efectos cuanticos incompatibles con la mecanica newtoniana son Los sistemas fisicos pueden evolucionar de manera no determinista esto se produce cuando se realiza una medida filtrante sobre el sistema de acuerdo con el Postulado IV de la mecanica cuantica Exclusividad de las medidas resulta imposible determinar con precision infinita y simultanea ciertas magnitudes fisicas por consiguiente no es posible construir un analogo clasico del estado de una particula esto es consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg Los experimentos no realizados no tienen resultados esto choca con la suposicion objetivista de que los atributos fisicos de las particulas existen aunque nadie los observe directamente Esto es consecuencia del teorema de Kochen Specker Las particulas cuanticas exhiben caracteristicas duales segun el tipo de experimento muestran un comportamiento tipico de las particulas materiales cuasipuntales de la mecanica clasica o bien un comportamiento tipico de ondas que se propagan en un medio Cada particula en la naturaleza sea foton electron atomo o lo que sea puede describirse en terminos de la solucion de una ecuacion diferencial tipicamente de la ecuacion de Schrodinger en el caso no relativista o la ecuacion de Dirac en el caso relativista Estas soluciones son funciones matematicas llamadas funciones de onda Las funciones de onda contienen informacion sobre el comportamiento cuantico de las particulas que se pueden difractar e interferir unas con otras e incluso consigo mismas ademas de otros fenomenos ondulatorios predecibles descritos en el experimento de la doble rendija Las funciones de onda admiten una interpretacion en terminos de probabilidades de encontrar la correspondiente particula en un punto dado del espacio en un momento dado Por ejemplo en un experimento que contenga una particula en movimiento uno puede buscar que la particula llegue a una localizacion en particular en un momento dado usando un aparato de deteccion que apunte a ese lugar Mientras que el comportamiento cuantico sigue unas funciones deterministicas bien definidas como las funciones de onda la solucion a tales ecuaciones son probabilisticas La probabilidad de que el detector encuentre la particula es calculada usando la integral del producto de la funcion de onda y su complejo conjugado Mientras que la funcion de onda puede pensarse como una propagacion de la particula en el espacio en la practica el detector vera o no vera la particula entera en cuestion nunca podra ver una porcion de la misma como dos tercios de un electron He aqui la extrana dualidad La particula se propaga en el espacio de manera ondulatoria y probabilistica pero llega al detector como un corpusculo completo y localizado Esta paradoja conceptual tiene explicaciones en forma de la interpretacion de Copenhague la formulacion de integrales de caminos o la teoria universos multiples Es importante puntualizar que todas estas interpretaciones son equivalentes y resultan en la misma prediccion pese a que ofrecen unas interpretaciones filosoficas muy diferentes Mientras la mecanica cuantica hace predicciones precisas sobre el resultado de dichos experimentos sus implicaciones filosoficas aun se discuten ampliamente Dicho debate ha evolucionado como una ampliacion del esfuerzo por comprender la dualidad onda corpusculo Que significa para un proton comportarse como onda y como particula Como puede ser un antielectron matematicamente equivalente a un electron moviendose hacia atras en el tiempo bajo determinadas circunstancias y que implicaciones tiene esto para nuestra experiencia unidireccional del tiempo Como puede una particula teletransportarse a traves de una barrera mientras que un balon de futbol no puede atravesar un muro de cemento Las implicaciones de estas facetas de la mecanica cuantica aun siguen desconcertando a muchos de los que se interesan por ella Algunos fisicos intimamente relacionados con el esfuerzo por alcanzar las reglas de la mecanica cuantica han visto este debate filosofico sobre la dualidad onda corpusculo como los intentos de sobreponer la experiencia humana en el mundo cuantico Dado que por naturaleza este mundo es completamente no intuitivo la teoria cuantica debe ser aprendida bajo sus propios terminos independientes de la experiencia basada en la intuicion del mundo macroscopico El merito cientifico de buscar tan profundamente por un significado a la mecanica cuantica es para ellos sospechoso El teorema de Bell y los experimentos que inspira son un buen ejemplo de la busqueda de los fundamentos de la mecanica cuantica Desde el punto de vista de un fisico la incapacidad de la nueva filosofia cuantica de satisfacer un criterio comprobable o la imposibilidad de encontrar un fallo en la predictibilidad de las teorias actuales la reduce a una posicion nula incluso al riesgo de degenerar en una pseudociencia Aplicaciones EditarLa dualidad onda corpusculo se usa en el microscopio de electrones donde la pequena longitud de onda asociada al electron puede ser usada para ver objetos mucho menores que los observados usando luz visible Vease tambien EditarCuanto Electromagnetismo Energia Mecanica ondulatoria Movimiento ondulatorio Luz MasaReferencias Editar Nature volumen 401 paginas de la 680 a 682 Wave particle duality of C60 por M Arndt O Nairz J Voss Andreae C Keller G van der Zouw A Zeilinger 14 de octubre de 1999 Naturaleza onda corpusculo del Fulereno C60 pdf en ingles Bibliografia EditarR Nave Dualidad Onda Corpusculo HyperPhysics Georgia State University Department of Physics and Astronomy en ingles Anton Zeilinger Difraccion e interferencia con el fulereno C60 University of Vienna en ingles Datos Q193068 Multimedia Wave particle duality Citas celebres Dualidad onda corpusculo Obtenido de https es wikipedia org w index php title Dualidad onda corpusculo amp oldid 136677241, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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