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Energía del punto cero

La energía del punto cero es, en física, la energía más baja que un sistema físico mecano-cuántico puede poseer, y es la energía del estado fundamental del sistema. El concepto de la energía del punto cero fue propuesto por Albert Einstein y Otto Stern en 1913, y fue llamada en un principio "energía residual". La expresión es una traducción del alemán Nullpunktsenergie. Todos los sistemas mecano-cuánticos tienen energía de punto cero. La expresión surge como referencia al estado base del oscilador armónico cuántico y sus oscilaciones nulas.[cita requerida] En la teoría cuántica de campos, es un sinónimo de la energía del vacío o de la energía oscura, una cantidad de energía que se asocia con la vacuidad del espacio vacío. En cosmología, la energía del vacío es tomada como la base para la constante cosmológica. A nivel experimental, la energía del punto cero genera el efecto Casimir, y es directamente observable en dispositivos nanométricos.

Debido a que la energía del punto cero es la energía más baja que un sistema puede tener, no puede ser eliminada de dicho sistema. Un término relacionado es el campo del punto cero que es el estado de energía más bajo para un campo, su estado base, que no es cero.

Historia

En 1900, Max Planck dedujo la fórmula para la energía de un "radiador de energía" aislado, i.e. una unidad atómica vibratoria, como:

 
Aquí,   es la constante de Planck,   es la frecuencia, k es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura.

En 1913, utilizando esta fórmula como base, Albert Einstein y Otto Stern publicaron un artículo de gran importancia donde sugerían por primera vez la existencia de una energía residual que todos los osciladores tienen en el cero absoluto. Llamaron a esto "energía residual", o Nullpunktsenergie (en alemán), que fue más tarde traducido como energía del punto cero. Realizaron unos análisis del calor específico del gas hidrógeno a baja temperatura, y concluyeron que los datos se representan mejor si la energía vibracional es elegida para que tome la forma:[1]

 

Por lo que, de acuerdo a esta expresión, incluso en el cero absoluto la energía de un sistema atómico tiene el valor ½.[2]

Fundamentos físicos

En física clásica, la energía de un sistema es relativa, y se define únicamente en relación a algún estado dado (a menudo llamado estado de referencia). Típicamente, uno puede asociar a un sistema sin movimiento una energía cero, aunque hacerlo es puramente arbitrario.

En física cuántica, es natural asociar la energía con el valor esperado de un cierto operador, el Hamiltoniano del sistema. Para casi todos los sistemas mecano-cuánticos, el valor esperado más bajo posible que este operador puede tener no es cero; a este valor más bajo posible se le denomina energía del punto cero. (Nota: Si añadimos una constante arbitraria al Hamiltoniano, obtenemos otra teoría que es físicamente equivalente al Hamiltoniano previo. A causa de esto, sólo la energía relativa es observable, no la energía absoluta. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el momento mínimo es no nulo).

El origen de una energía mínima no nula puede ser intuitivamente comprendido en términos del principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio establece que la posición y el momentum de una partícula en mecánica cuántica no pueden ser conocidos con precisión simultáneamente. Si la partícula es confinada a un pozo de potencial, entonces su posición es como mínimo parcialmente conocida: debe estar en el pozo. Por ello, uno puede deducir que en el pozo, la partícula no puede tener momento cero, pues de lo contrario se violaría el principio de incertidumbre. Porque la energía cinética de una partícula en movimiento es proporcional al cuadrado de su velocidad, no puede ser cero tampoco. Este ejemplo, sin embargo, no es aplicable a una partícula libre - la energía cinética de la cual si puede ser cero.

Variedades de energía del punto cero

La idea de la energía del punto cero está presente en diferentes situaciones, y es importante distinguirlas, y notar que hay muchos conceptos muy relacionados.

En mecánica cuántica ordinaria, la energía del punto cero es la energía asociada con el estado fundamental del sistema. El más famoso ejemplo de este tipo es la energía   asociada con el estado fundamental del oscilador armónico cuántico. Más exactamente, la energía del punto cero es el valor esperado del Hamiltoniano del sistema.

En teoría cuántica de campos, el tejido del espacio se visualiza como si estuviera compuesto de campos, con el campo en cada punto del espacio-tiempo siendo un oscilador armónico simple cuantizado, que interactúa con los osciladores vecinos. En este caso, cada uno tiene una contribución de   de cada punto del espacio, resultando en una energía del punto cero técnicamente infinita. La energía de punto cero es de nuevo el valor esperado del Hamiltoniano; aquí, sin embargo, la frase valor esperado del vacío es más comúnmente utilizada, y la energía es bautizada como energía del vacío.

En la teoría de perturbaciones cuántica, se dice a veces que la contribución de los diagramas de Feynman de un bucle único y de bucles múltiples al propagador de la partícula elemental son las contribuciones de las fluctuaciones del vacío o de la energía del punto cero a la masa de las partículas.

Evidencia experimental

La evidencia experimental más simple de la existencia de la energía del punto cero en la teoría cuántica de campos es el efecto Casimir. Este efecto fue propuesto en 1948 por el físico holandés Hendrik B. G. Casimir, quien analizó el campo electromagnético cuantizado entre dos placas metálicas paralelas sin carga eléctrica. Una pequeña fuerza puede medirse entre las placas, que es directamente atribuible a un cambio en la energía del punto cero del campo electromagnético entre las placas.

Aunque el efecto Casimir al principio fue difícil de medir, porque sus efectos pueden verse únicamente a distancias muy pequeñas, el efecto es muy importante en nanotecnología. No sólo es el efecto Casimir fácilmente medido en dispositivos nanotecnológicos especialmente diseñados, sino que se debe tener en cuenta cada vez más en el diseño y en el proceso de manufactura de los mismos. Puede ejercer fuerzas significativas y tensiones sobre los dispositivos nanotecnológicos, causando que se doblen, tuerzan, o incluso que se rompan.

Otras evidencias experimentales incluyen la emisión espontánea de luz (fotones) por átomos y núcleos, el efecto Lamb de las posiciones de los niveles de energía de los átomos, los valores anómalos de la tasa giromagnética del electrón, etc.

Gravitación y cosmología

 
Problemas no resueltos de la física: ¿Por qué la energía del punto cero del vacío no produce una gran constante cosmológica? ¿Qué la anula?

En cosmología, la energía del punto cero ofrece una posibilidad intrigante para explicar los especulativos valores positivos de la constante cosmológica. En resumen, si la energía está "realmente allí", entonces debería ejercer una fuerza gravitacional. En relatividad general, la masa y la energía son equivalentes; y cualquiera de ambas puede producir un campo gravitatorio.

Una dificultad obvia con esta asociación es que la energía del punto cero del vacío es absurdamente enorme. De hecho, es infinita, pero uno podría decir que la nueva física se cancela en la escala de Planck, por lo que su crecimiento debería cortarse en este punto. Incluso así, lo que queda es tan grande que doblaría el espacio de forma claramente visible, por lo que parece que tenemos aquí una contradicción. No hay salida fácil del problema, y reconciliar la enorme energía del punto cero del espacio con la constante cosmológica observada, que es pequeña o nula, ha llegado a ser uno de los problemas importantes de la física teórica, y se ha convertido en un criterio para juzgar un candidato a la teoría de todo.

Utilización en propulsión y levitación

Otra área de la investigación en el campo de la energía del punto cero es cómo puede ser utilizada para propulsión. NASA y British Aerospace tienen programas de investigación con este objetivo, pero producir tecnología práctica es todavía algo muy lejano. Para tener éxito en esta tarea, tendría que ser posible crear efectos repulsivos en el vacío cuántico, lo que de acuerdo a la teoría debería ser posible, y se están diseñando experimentos para producir y medir estos efectos en el futuro.

El Catedrático Ulf Leonhardt y el Doctor Thomas Philbin, de la University of St Andrews en Escocia, han trabajado en una forma de invertir el efecto Casimir, para que sea repulsivo en vez de atractivo. Su descubrimiento puede conducir a la construcción de micromáquinas sin fricción con partes móviles que leviten.[3]

Rueda, Haisch y Puthoff[4][5][6]​ han propuesto que un objeto masivo acelerado interactúa con el campo de punto cero para producir una fuerza de freno electromagnética que es la verdadera responsable del fenómeno de la inercia; ver electrodinámica estocástica.

Dispositivos de "energía gratuita"

El efecto Casimir ha establecido la energía del punto cero como un fenómeno científicamente aceptado. Sin embargo, el término energía del punto cero ha sido igualmente asociado con un área altamente controvertida - el diseño e invención de los llamados ingenios de "energía gratuita", similares a las máquinas de movimiento perpetuo del pasado.

Según algunos de estos estudios,[7]​ el hidrógeno atómico (H, para distinguirlo del hidrógeno molecular H2) podría actuar como una especie "conversor" de la radiación de espectro frío de la energía del punto cero (ZPE en inglés), al espectro de la radiación infrarroja utilizable en nuestros conversores termoeléctricos. Aunque está teoría aún no ha podido ser demostrada, en los experimentos llevados a cabo por el Premio Nobel de Química Irving Langmuir a principios del siglo XX sobre el hidrógeno atómico, aparecen algunos resultados que parecen violar la segunda ley de la termodinámica aunque hasta ahora no se ha intentado su replicación y análisis con instrumentación, teoría y tecnología más moderna.

Véase también

Referencias

  1. Laidler, Keith, J. (2001). The World of Physical Chemistry. Oxford University Press. ISBN 0-19-855919-4. 
  2. Introduction to Zero-Point Energy - Calphysics Institute
  3. Telegraph article Physicists have 'solved' mystery of levitation published July 8, 2007 See also physicsworld el 14 de febrero de 2008 en Wayback Machine. and st-andrews.ac.uk el 15 de febrero de 2008 en Wayback Machine..
  4. Haisch, Bernard; Alphonso Rueda, H.E. Puthoff (febrero de 1994). «Inertia as a zero-point-field Lorentz force». Physical Review A 49 (2): 678-694. 
  5. Rueda, Alfonso; Bernhard Haisch (1998). «Contribution to inertial mass by reaction of the vacuum to accelerated motion». Found.Phys. 28: 1057-1108. 
  6. Rueda, Alfonso; Bernhard Haisch (1998). «Inertia as reaction of the vacuum to accelerated motion». Phys.Lett. A240: 115-126. 
  7. Moller, Nicholas. . Archivado desde el original el 28 de febrero de 2017. Consultado el 8 de septiembre de 2019. 

Lecturas complementarias

  • Beiser, Arthur (1967). Concepts of Modern Physics. McGraw-Hill. 
  • Albert Einstein and L. Hopf (1910). «On a theorem of the probability calculus and its application to the theory of radiation». Ann. Phys. 33: 1096-1104. 
  • Albert Einstein and L. Hopf (1910). «Statistical investigation of a resonator’ s motion in a radiation field». Ann. Phys. 33: 1105-1115. 
  • Albert Einstein and Otto Stern, (1913). «—». Ann. Phys. 40: 551. 
  • Forward, R. (1984). «Extracting electrical energy from the vacuum by cohesion of charged foliated conductors». Phys. Rev. B 30: 1700. 
  • Forward, R. (febrero de 1996). Mass Modification Experiment Definition. Forward Unlimited. PL-TR-96-3004. 
  • Bernard Haisch, Alfonso Rueda and York Dobyns (2001). «Inertial mass and the quantum vacuum fields». Annalen der Physik 10: 393-414. 
  • Loudon, R. (September 2000). The Quantum Theory of Light (Third Edition edición). Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-850176-5. 
  • Milonni, Peter W. (1994). The Quantum Vacuum: an Introduction to Quantum Electrodynamics. Nueva York: Academic. ISBN 0-12-498080-5. 
  • Nernst, W. (1916). «—». Verh. Deutsch Phys. Ges. 18: 83. 
  • Alfonso Rueda and Bernard Haisch (2005). «Gravity and the Quantum Vacuum Inertia Hypothesis». Annalen der Physik 14: 479-498. 
  • Cook, Nick (2001). The Hunt for Zero Point. Londres: Century. ISBN 0-7126-6953-1. 
  • Sciama, D. W. (1991). Simon Saunders and Henry R. Brown, eds, ed. The Philosophy of Vacuum. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-824449-5. 

Enlaces externos

  • Zero-point energy? "Ask the Van" popular science FAQ at University of Illinois.
  • Philip Yam, Exploiting Zero-point Energy, Scientific American Magazine, December 1997, pp. 82-85.
  • Alokik Kanwal, (Power Point presentation; rutgers.edu)
  •   Datos: Q4327971
  •   Multimedia: Category:Zero-point energy

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La energia del punto cero es en fisica la energia mas baja que un sistema fisico mecano cuantico puede poseer y es la energia del estado fundamental del sistema El concepto de la energia del punto cero fue propuesto por Albert Einstein y Otto Stern en 1913 y fue llamada en un principio energia residual La expresion es una traduccion del aleman Nullpunktsenergie Todos los sistemas mecano cuanticos tienen energia de punto cero La expresion surge como referencia al estado base del oscilador armonico cuantico y sus oscilaciones nulas cita requerida En la teoria cuantica de campos es un sinonimo de la energia del vacio o de la energia oscura una cantidad de energia que se asocia con la vacuidad del espacio vacio En cosmologia la energia del vacio es tomada como la base para la constante cosmologica A nivel experimental la energia del punto cero genera el efecto Casimir y es directamente observable en dispositivos nanometricos Debido a que la energia del punto cero es la energia mas baja que un sistema puede tener no puede ser eliminada de dicho sistema Un termino relacionado es el campo del punto cero que es el estado de energia mas bajo para un campo su estado base que no es cero Indice 1 Historia 2 Fundamentos fisicos 3 Variedades de energia del punto cero 4 Evidencia experimental 5 Gravitacion y cosmologia 6 Utilizacion en propulsion y levitacion 7 Dispositivos de energia gratuita 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Lecturas complementarias 11 Enlaces externosHistoria EditarEn 1900 Max Planck dedujo la formula para la energia de un radiador de energia aislado i e una unidad atomica vibratoria como ϵ h n e h n k T 1 displaystyle epsilon frac h nu e frac h nu kT 1 Aqui h displaystyle h es la constante de Planck n displaystyle nu es la frecuencia kes la constante de Boltzmann yTes la temperatura En 1913 utilizando esta formula como base Albert Einstein y Otto Stern publicaron un articulo de gran importancia donde sugerian por primera vez la existencia de una energia residual que todos los osciladores tienen en el cero absoluto Llamaron a esto energia residual o Nullpunktsenergie en aleman que fue mas tarde traducido como energia del punto cero Realizaron unos analisis del calor especifico del gas hidrogeno a baja temperatura y concluyeron que los datos se representan mejor si la energia vibracional es elegida para que tome la forma 1 ϵ h n e h n k T 1 h n 2 displaystyle epsilon frac h nu e frac h nu kT 1 frac h nu 2 Por lo que de acuerdo a esta expresion incluso en el cero absoluto la energia de un sistema atomico tiene el valor hn 2 Fundamentos fisicos EditarEn fisica clasica la energia de un sistema es relativa y se define unicamente en relacion a algun estado dado a menudo llamado estado de referencia Tipicamente uno puede asociar a un sistema sin movimiento una energia cero aunque hacerlo es puramente arbitrario En fisica cuantica es natural asociar la energia con el valor esperado de un cierto operador el Hamiltoniano del sistema Para casi todos los sistemas mecano cuanticos el valor esperado mas bajo posible que este operador puede tener no es cero a este valor mas bajo posible se le denomina energia del punto cero Nota Si anadimos una constante arbitraria al Hamiltoniano obtenemos otra teoria que es fisicamente equivalente al Hamiltoniano previo A causa de esto solo la energia relativa es observable no la energia absoluta Sin embargo esto no cambia el hecho de que el momento minimo es no nulo El origen de una energia minima no nula puede ser intuitivamente comprendido en terminos del principio de indeterminacion de Heisenberg Este principio establece que la posicion y el momentum de una particula en mecanica cuantica no pueden ser conocidos con precision simultaneamente Si la particula es confinada a un pozo de potencial entonces su posicion es como minimo parcialmente conocida debe estar en el pozo Por ello uno puede deducir que en el pozo la particula no puede tener momento cero pues de lo contrario se violaria el principio de incertidumbre Porque la energia cinetica de una particula en movimiento es proporcional al cuadrado de su velocidad no puede ser cero tampoco Este ejemplo sin embargo no es aplicable a una particula libre la energia cinetica de la cual si puede ser cero Variedades de energia del punto cero EditarLa idea de la energia del punto cero esta presente en diferentes situaciones y es importante distinguirlas y notar que hay muchos conceptos muy relacionados En mecanica cuantica ordinaria la energia del punto cero es la energia asociada con el estado fundamental del sistema El mas famoso ejemplo de este tipo es la energia E ℏ w 2 displaystyle E hbar omega over 2 asociada con el estado fundamental del oscilador armonico cuantico Mas exactamente la energia del punto cero es el valor esperado del Hamiltoniano del sistema En teoria cuantica de campos el tejido del espacio se visualiza como si estuviera compuesto de campos con el campo en cada punto del espacio tiempo siendo un oscilador armonico simple cuantizado que interactua con los osciladores vecinos En este caso cada uno tiene una contribucion de E ℏ w 2 displaystyle E hbar omega over 2 de cada punto del espacio resultando en una energia del punto cero tecnicamente infinita La energia de punto cero es de nuevo el valor esperado del Hamiltoniano aqui sin embargo la frase valor esperado del vacio es mas comunmente utilizada y la energia es bautizada como energia del vacio En la teoria de perturbaciones cuantica se dice a veces que la contribucion de los diagramas de Feynman de un bucle unico y de bucles multiples al propagador de la particula elemental son las contribuciones de las fluctuaciones del vacio o de la energia del punto cero a la masa de las particulas Evidencia experimental EditarLa evidencia experimental mas simple de la existencia de la energia del punto cero en la teoria cuantica de campos es el efecto Casimir Este efecto fue propuesto en 1948 por el fisico holandes Hendrik B G Casimir quien analizo el campo electromagnetico cuantizado entre dos placas metalicas paralelas sin carga electrica Una pequena fuerza puede medirse entre las placas que es directamente atribuible a un cambio en la energia del punto cero del campo electromagnetico entre las placas Aunque el efecto Casimir al principio fue dificil de medir porque sus efectos pueden verse unicamente a distancias muy pequenas el efecto es muy importante en nanotecnologia No solo es el efecto Casimir facilmente medido en dispositivos nanotecnologicos especialmente disenados sino que se debe tener en cuenta cada vez mas en el diseno y en el proceso de manufactura de los mismos Puede ejercer fuerzas significativas y tensiones sobre los dispositivos nanotecnologicos causando que se doblen tuerzan o incluso que se rompan Otras evidencias experimentales incluyen la emision espontanea de luz fotones por atomos y nucleos el efecto Lamb de las posiciones de los niveles de energia de los atomos los valores anomalos de la tasa giromagnetica del electron etc Gravitacion y cosmologia Editar Problemas no resueltos de la fisica Por que la energia del punto cero del vacio no produce una gran constante cosmologica Que la anula En cosmologia la energia del punto cero ofrece una posibilidad intrigante para explicar los especulativos valores positivos de la constante cosmologica En resumen si la energia esta realmente alli entonces deberia ejercer una fuerza gravitacional En relatividad general la masa y la energia son equivalentes y cualquiera de ambas puede producir un campo gravitatorio Una dificultad obvia con esta asociacion es que la energia del punto cero del vacio es absurdamente enorme De hecho es infinita pero uno podria decir que la nueva fisica se cancela en la escala de Planck por lo que su crecimiento deberia cortarse en este punto Incluso asi lo que queda es tan grande que doblaria el espacio de forma claramente visible por lo que parece que tenemos aqui una contradiccion No hay salida facil del problema y reconciliar la enorme energia del punto cero del espacio con la constante cosmologica observada que es pequena o nula ha llegado a ser uno de los problemas importantes de la fisica teorica y se ha convertido en un criterio para juzgar un candidato a la teoria de todo Utilizacion en propulsion y levitacion EditarOtra area de la investigacion en el campo de la energia del punto cero es como puede ser utilizada para propulsion NASA y British Aerospace tienen programas de investigacion con este objetivo pero producir tecnologia practica es todavia algo muy lejano Para tener exito en esta tarea tendria que ser posible crear efectos repulsivos en el vacio cuantico lo que de acuerdo a la teoria deberia ser posible y se estan disenando experimentos para producir y medir estos efectos en el futuro El Catedratico Ulf Leonhardt y el Doctor Thomas Philbin de la University of St Andrews en Escocia han trabajado en una forma de invertir el efecto Casimir para que sea repulsivo en vez de atractivo Su descubrimiento puede conducir a la construccion de micromaquinas sin friccion con partes moviles que leviten 3 Rueda Haisch y Puthoff 4 5 6 han propuesto que un objeto masivo acelerado interactua con el campo de punto cero para producir una fuerza de freno electromagnetica que es la verdadera responsable del fenomeno de la inercia ver electrodinamica estocastica Dispositivos de energia gratuita EditarEl efecto Casimir ha establecido la energia del punto cero como un fenomeno cientificamente aceptado Sin embargo el termino energia del punto cero ha sido igualmente asociado con un area altamente controvertida el diseno e invencion de los llamados ingenios de energia gratuita similares a las maquinas de movimiento perpetuo del pasado Segun algunos de estos estudios 7 el hidrogeno atomico H para distinguirlo del hidrogeno molecular H2 podria actuar como una especie conversor de la radiacion de espectro frio de la energia del punto cero ZPE en ingles al espectro de la radiacion infrarroja utilizable en nuestros conversores termoelectricos Aunque esta teoria aun no ha podido ser demostrada en los experimentos llevados a cabo por el Premio Nobel de Quimica Irving Langmuir a principios del siglo XX sobre el hidrogeno atomico aparecen algunos resultados que parecen violar la segunda ley de la termodinamica aunque hasta ahora no se ha intentado su replicacion y analisis con instrumentacion teoria y tecnologia mas moderna Vease tambien EditarBoson de Higgs Energia Espuma cuantica Energia del vacioReferencias Editar Laidler Keith J 2001 The World of Physical Chemistry Oxford University Press ISBN 0 19 855919 4 Introduction to Zero Point Energy Calphysics Institute Telegraph article Physicists have solved mystery of levitation published July 8 2007 See also physicsworld Archivado el 14 de febrero de 2008 en Wayback Machine and st andrews ac uk Archivado el 15 de febrero de 2008 en Wayback Machine Haisch Bernard Alphonso Rueda H E Puthoff febrero de 1994 Inertia as a zero point field Lorentz force Physical Review A 49 2 678 694 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Rueda Alfonso Bernhard Haisch 1998 Contribution to inertial mass by reaction of the vacuum to accelerated motion Found Phys 28 1057 1108 Rueda Alfonso Bernhard Haisch 1998 Inertia as reaction of the vacuum to accelerated motion Phys Lett A240 115 126 Moller Nicholas Irving Langmuir and atomic Hydrogen Archivado desde el original el 28 de febrero de 2017 Consultado el 8 de septiembre de 2019 Lecturas complementarias EditarBeiser Arthur 1967 Concepts of Modern Physics McGraw Hill Albert Einstein and L Hopf 1910 On a theorem of the probability calculus and its application to the theory of radiation Ann Phys 33 1096 1104 Albert Einstein and L Hopf 1910 Statistical investigation of a resonator s motion in a radiation field Ann Phys 33 1105 1115 Albert Einstein and Otto Stern 1913 Ann Phys 40 551 Forward R 1984 Extracting electrical energy from the vacuum by cohesion of charged foliated conductors Phys Rev B 30 1700 Forward R febrero de 1996 Mass Modification Experiment Definition Forward Unlimited PL TR 96 3004 Bernard Haisch Alfonso Rueda and York Dobyns 2001 Inertial mass and the quantum vacuum fields Annalen der Physik 10 393 414 Loudon R September 2000 The Quantum Theory of Light Third Edition edicion Oxford Clarendon Press ISBN 0 19 850176 5 Milonni Peter W 1994 The Quantum Vacuum an Introduction to Quantum Electrodynamics Nueva York Academic ISBN 0 12 498080 5 Nernst W 1916 Verh Deutsch Phys Ges 18 83 Alfonso Rueda and Bernard Haisch 2005 Gravity and the Quantum Vacuum Inertia Hypothesis Annalen der Physik 14 479 498 Cook Nick 2001 The Hunt for Zero Point Londres Century ISBN 0 7126 6953 1 Sciama D W 1991 Simon Saunders and Henry R Brown eds ed The Philosophy of Vacuum Oxford Clarendon Press ISBN 0 19 824449 5 Enlaces externos EditarZero point energy Ask the Van popular science FAQ at University of Illinois Philip Yam Exploiting Zero point Energy Scientific American Magazine December 1997 pp 82 85 Alokik Kanwal Zero point energy Power Point presentation rutgers edu Datos Q4327971 Multimedia Category Zero point energy Obtenido de https es wikipedia org w index php title Energia del punto cero amp oldid 136970775, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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