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Interacciones fundamentales

En física de partículas, se denomina fuerza fundamental a cada una de las clases de interacciones[Nota 1]​ entre las partículas subatómicas, a saber:[1]

Cuadro explicativo de las cuatro fuerzas fundamentales.

La primera incluye las fuerzas que mantienen los núcleos atómicos unidos, la interacción de los nucleones con los mesones pi y la producción de partículas extrañas. En general abarcan las interacciones entre hadrones[2]​ y protones.

Las fuerzas electromagnéticas tienen lugar entre partículas cargadas, actuando tanto en cuerpos en reposo respecto al observador (interacción electrostática), como en movimiento (interacción magnética).

Las fuerzas débiles son responsables de la desintegración beta, decaimiento pi mu y decaimiento mu electrón.

Las fuerzas de gravedad son tan débiles a escalas nucleares que son despreciables en los experimentos actuales.

Las teorías de campo gauge explican tanto las partículas fundamentales como sus interacciones. Las primeras, explicadas como campos cuánticos relativistas, son representaciones de ciertos operadores de carga que se corresponden con la carga gravitacional, spin, carga eléctrica y demás, mientras que las fuerzas fundamentales son las fuerzas de atracción y repulsión entre estas cargas.[3]

Por otro lado, de acuerdo con la teoría general de la relatividad, las interacciones son debidas a la interacción de la energía con la topología del espacio-tiempo. Hasta el momento, tanto la descripción de la gravedad como un campo gauge, como la explicación de las interacciones como topologías, han sido infructuosas.[4]

Casi toda la historia de la física moderna se ha centrado en la unificación de estas interacciones[5]​ y hasta ahora la interacción débil y la electromagnética se han podido unificar en el marco teórico conocido como modelo electrodébil.[6]​ Por su parte, la unificación de la interacción fuerte con dicho modelo electrodébil es el motivo de toda la teoría de la gran unificación. Y finalmente, la teoría del todo conciliaría aquella con la interacción gravitatoria.

La comunidad científica prefiere el nombre de interacciones fundamentales al de fuerzas debido a que con ese término se puede referir tanto a las fuerzas como a los decaimientos que afectan a una partícula dada.[7]

Las cuatro interacciones fundamentales[8]
Propiedad/Interacción Gravitatoria Débil Electromagnética Fuerte
(Electrodébil) Fundamental Residual
Actúa sobre: Masa - Energía Sabor Carga eléctrica Carga de color Núcleos atómicos
Partículas que la experimentan: Todas Quarks, leptones con carga eléctrica Quarks, Gluones Hadrones
Partículas mediadoras: Ninguna
Gravitón (conjeturado)
W+ W Z0 γ (fotones) Gluones Mesones
Magnitud (a la escala de los quarks): 10-41 10-4 1 1060 No aplicable
a los quarks
Magnitud (a la escala de los protones): 10-36 10-7 1 No aplicable
a los hadrones
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Historia

La historia de la física ha ido acompañada de la idea de unificación,[cita requerida] de encontrar un conjunto de leyes simples, describan el universo. Galileo hizo una completa descripción de los efectos de la gravedad en la Tierra[cita requerida] y Kepler describió por primera vez el movimiento planetario. Para ese momento se creía que ambos fenómenos eran distantes hasta que Isaac Newton en su Principia de 1678 los describió bajo el mismo concepto, la fuerza gravitatoria.

Por otro lado, antes del siglo XIX, varios científicos como Gray, Priestley, Coulomb y Volta habían ya descrito casi en su totalidad el fenómeno eléctrico. En 1820, Ørsted fue el primero en descubrir perturbaciones magnéticas cercanas a corrientes eléctricas. A partir de este descubrimiento los experimentos no cesaron hasta que finalmente Maxwell en 1861 fue el primero en derivar una ecuación de onda electromagnética,[9]​ quedando unificados estos otros dos fenómenos en el electromagnetismo[cita requerida].

Con el desarrollo de la física nuclear se descubrieron dos tipos más de fuerzas a las que no se las podía incluir en las dos ya existentes, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Con el posterior desarrollo del modelo estándar se encontró a las partículas portadoras de dichas fuerzas, los bosones[cita requerida]. Los científicos prefieren el término de interacción al de fuerza debido a que se piensa en las fuerzas como interacciones entre bosones, además de que la desintegración beta es causada por bosones W y Z de la interacción débil.[7]

Hasta que en 1960, Glashow, Salam y Weinberg postularon que la fuerza nuclear débil podía unificarse a la electromagnética en una sola interacción electrodébil. Estas dos interacciones a bajas energías parecen dos diferentes tipos de interacciones pero a temperaturas tan altas como las del big bang éstas corresponden a una sola[aclaración requerida].

En cuanto a la interacción fuerte, ésta y la electrodébil coexisten en el modelo estándar sin problemas pero se espera que las tres interacciones cuánticas puedan unificarse en una interacción electronuclear[cita requerida]. Finalmente se cree [¿quién?]que una unificación total abarcaría a las cuatro interacciones pero hasta el momento no se ha encontrado una teoría contundente.

Interacciones

Interacción gravitatoria

 

Es la más conocida de las interacciones, (y al mismo tiempo la que plantea mayores problemas teóricos), ya que el modelo estándar no da cuenta de ellas, es muy débil y afecta a todas las partículas, e incluso a las sin masa como el fotón a causa de que a grandes distancias, por su efecto acumulativo con la masa, tiene mayor efecto que las demás interacciones. Junto al electromagnetismo, son las interacciones que actúan a grandes distancias y contrariamente al electromagnetismo, solo tiene carácter atractivo. A distancias atómicas, y en comparación con el resto de interacciones, es la más débil de todas.

La interacción gravitatoria hace que cualquier tipo de materia provista de energía interaccione entre sí. Para formas de materia ordinaria cuyo tensor energía-impulso satisface ciertas condiciones de positividad, tendrá un carácter atractivo[aclaración requerida]. La teoría general de la relatividad estudia el comportamiento de esta interacción a escala planetaria y supragaláctica describiéndola como una curvatura del espacio-tiempo[cita requerida]. En otras palabras, la interacción gravitatoria es una manifestación de la deformación que sufre el espacio-tiempo por la presencia de grandes masas[cita requerida]. La teoría newtoniana de la gravitación es una aproximación no relativista a la interacción gravitatoria.

Según la hipótesis del modelo estándar, la interacción gravitatoria, gravitación o fuerza de la gravedad, es transmitida por el gravitón[cita requerida]. Cabe indicar que la teoría de la gravitación, en su formulación actual, no es una interacción que sea muy consistente con la descripción usual de la física de partículas. Sin embargo, debido a que la gravitación es solo perceptible en distancias muy por encima del radio atómico esto permite en la práctica usar ambas teorías simultáneamente sin encontrar conflicto, en la mayoría de situaciones prácticas.

Interacción electromagnética

 
Diagrama de Feynman de la interacción entre el campo electrón y el campo electromagnético. Es generalizable a otras partículas cargadas como los quarks

El electromagnetismo es la interacción que actúa entre partículas con carga eléctrica. Este fenómeno incluye a la fuerza electrostática, que actúa entre cargas en reposo, y el efecto combinado de las fuerzas eléctrica y magnética que actúan entre cargas que se mueven una respecto a la otra[aclaración requerida].

El campo electromagnético también tiene un alcance infinito y como es mucho más fuerte que la gravedad describe casi todos los fenómenos de nuestra experiencia cotidiana. Estos van desde el rayo láser y la radio, a la estructura atómica y a fenómenos tales como la fricción y el arco iris.

Los fenómenos eléctricos y magnéticos han sido observados desde la antigüedad, pero fue a partir de 1800 cuando los científicos descubrieron que la electricidad y el magnetismo son dos aspectos fundamentales de la misma interacción. En 1864, las ecuaciones de Maxwell había unificado rigurosamente ambos fenómenos[aclaración requerida]. En 1905, la teoría de Einstein de la relatividad especial resolvió la cuestión de la constancia de la velocidad de la luz. También Einstein explicó el efecto fotoeléctrico al teorizar que la luz se transmitía también en forma de cuantos, que ahora llamamos fotones. A partir de 1927, Paul Dirac unifica[aclaración requerida] la mecánica cuántica con la teoría relativista del electromagnetismo, la teoría de la electrodinámica cuántica, que se completó en la década de 1940.

Interacción nuclear fuerte

 

La interacción fuerte, también conocida como interacción nuclear fuerte, es la interacción que permite unirse a los quarks para formar hadrones. La interacción electromagnética se da entre partículas cargadas eléctricamente, aquí las partículas también tienen carga, la carga de color. A pesar de su fuerte intensidad, su efecto sólo se aprecia a distancias muy cortas del orden del radio atómico. Según el modelo estándar, la partícula mediadora de esta fuerza es el gluón.[10]​ La teoría que describe a esta interacción es la cromodinámica cuántica (QCD) y fue propuesta por David Politzer, Frank Wilczek y David Gross en la década de 1980.

Como resultado colateral de la interacción entre quarks, existe una manifestación de la fuerza nuclear fuerte, actuando dentro del núcleo atómico entre los protones y neutrones[aclaración requerida]; Debido a la carga positiva de los protones, para que éstos se encuentren estables en el núcleo debía existir una fuerza más fuerte que la electromagnética para retenerlos. Ahora sabemos que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se desestabilicen es la llamada interacción fuerte residual.[11]​ Esta interacción entre nucleones (protones y neutrones) se produce a través de parejas de quark-antiquark en forma de piones.

Interacción nuclear débil

La interacción débil, también conocida como interacción nuclear débil, se acopla a un tipo de carga llamada sabor, que la poseen los quarks y los leptones. Esta interacción es la causante de los cambios de sabor en estas partículas, en otras palabras es la responsable de que los quarks y leptones decaigan en partículas más livianas, además es la que produce desintegraciones beta.[12]​ La teoría de Glashow-Weinberg-Salam estudia la interacción débil y la electrodinámica cuántica de manera unificada en lo que se llama modelo electrodébil.

Según el modelo estándar, la interacción débil es mediada por los bosones W y Z que son partículas muy masivas. Su intensidad es menor que la intensidad de la electromagnética y su alcance es menor que el de la interacción fuerte. Al igual que la interacción fuerte y la gravitatoria es esta una interacción únicamente atractiva[aclaración requerida][cita requerida].

Tabla comparativa

Interacción[13] Teoría descriptiva Mediadores Fuerza relativa Comportamiento con la distancia (r) Alcance (m)
Fuerte Cromodinámica cuántica (QCD) gluones 1038   10-15
Electromagnética Electrodinámica cuántica (QED) fotones 1036    
Débil Teoría electrodébil bosones W y Z 1025   10-18
Gravitatoria Gravedad cuántica gravitones (hipotéticos) 1    

La teoría cuántica de campos es el marco general dentro del cual se inscriben la cromodinámica cuántica, la teoría electrodébil y la electrodinámica cuántica. Por otra parte la "gravedad cuántica" actualmente no consiste en un marco general único sino un conjunto de propuestas que tratan de unificar la teoría cuántica de campos y la relatividad general.

Interacciones en el modelo estándar

Las interacciones electromagnética, fuerte y débil se estudian en un marco común de teorías gauge cuánticas llamado modelo estándar. El objetivo de la física teórica es llegar a describir las cuatro interacciones como aspectos de una única fuerza[cita requerida]. El problema surge al cuantizar la gravedad, que resulta ser una teoría no renormalizable[14]​ (ver Renormalización). Esta anomalía se arregla teóricamente en modelos con más dimensiones espaciales, como las teorías de cuerdas, aunque no se da por hecho la validez de estas teoría dado que no hemos podido acceder experimentalmente a comprobarlas.

Según el modelo estándar de la física de partículas, la interacción electromagnética y la interacción nuclear débil son manifestaciones a energías ordinarias de una única interacción, la interacción electrodébil. El proceso por el cual esta única fuerza se separa en dos distintas se denomina ruptura de simetría electrodébil.

La siguiente tabla nos ayuda a ver lo que el modelo estándar indica sobre las interacciones fundamentales:[15]

Interacción Gravitatoria Electromagnética Débil Fuerte
Accionar masa-energía carga eléctrica carga de sabor carga de color
Partículas a las que afecta todas partículas con carga leptones y quarks quarks y gluones
Partículas mediadoras gravitón fotón bosones W y Z gluón
Intensidad para dos quarks si están a 10-18 m 10-41 1 0.8 25
Intensidad para dos quarks si están a 3 x 10-17 m 10-41 1 10-4 60
Intensidad para dos protones en el núcleo 10-36 1 10-7 no aplicable para hadrones

Nuevas hipótesis

Observaciones recientes muestran que el Universo parece estar expandiéndose con una tasa de aceleración. La manera más popular de explicarla en la cosmología física es mediante la hipótesis de la energía oscura. Esta sería una forma hipotética de energía que impregnaría todo el espacio, y produciría una presión negativa y que tendería a incrementar la tasa de expansión del Universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva.[16]​ En el modelo estándar de la cosmología, la energía oscura actualmente aporta casi tres cuartas partes de la masa-energía total del Universo. Formalmente aún no está comprobada como una fuerza fundamental más, sin embargo goza de relativa popularidad en la comunidad científica.

Véase también

Notas

  1. Los términos "fuerza" e "interacción" se utilizan en forma intercambiable.

Referencias

  1. «Chen Ning Yang - Nobel Lecture: The Law of Parity Conservation and Other Symmetry Laws of Physics». www.nobelprize.org. Consultado el 19 de enero de 2017. «[...] a classification of the forces that act between subatomic particles, a classification which the physicists have learned through experience to use in the last 50 years. We list the four classes of interactions below.» 
  2. «Melvin Schwartz - Nobel Lecture: The First High Energy Neutrino Experiment». www.nobelprize.org. Consultado el 19 de enero de 2017. 
  3. «Abdus Salam - Nobel Lecture: Gauge Unification of Fundamental Forces». www.nobelprize.org. Consultado el 19 de enero de 2017. «The greatness of gauge ideas - of gauge field theories - is that they reduce these two quests to just one; elementary particles (described by relativistic quantum fields) are representations of certain charge operators, corresponding to gravitational mass, spin, flavour, colour, electric charge and the like, while the fundamental forces are the forces of attraction or repulsion between these same charges». 
  4. Torres, Rosa. «Ondas Gravitacionales». Consultado el 6 de octubre de 2018. 
  5. «Abdus Salam - Nobel Lecture: Gauge Unification of Fundamental Forces». www.nobelprize.org. Consultado el 19 de enero de 2017. «A third quest seeks for a unification between the charges (and thus of the forces) by searching for a single entity, of which the various charges are components in the sense that they can be transformed one into the other». 
  6. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2007. Consultado el 7 de enero de 2008. 
  7. . Archivado desde el original el 28 de mayo de 2008. Consultado el 7 de enero de 2008. 
  8. . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 18 de agosto de 2016. [fuente cuestionable]
  9. «On Physical Lines of Force» (en inglés). Consultado el 8 de enero de 2008. 
  10. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2007. Consultado el 9 de enero de 2008. 
  11. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2007. Consultado el 9 de enero de 2008. 
  12. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2007. Consultado el 9 de enero de 2008. 
  13. «fuerzas fundamentales». Consultado el 10 de enero de 2008. 
  14. «A pedagogical explanation for the non-renormalizability of gravity». Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  15. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2007. Consultado el 10 de enero de 2008. 
  16. Peebles, P. J. E. y Bharat Ratra (2003). «La constante cosmológica y la energía oscura». Reviews of Modern Physics 75: 559-606. 

Bibliografía

General:

Monografías:

  • Padmanabhan, T. (1998) After The First Three Minutes: The Story of Our Universe. Cambridge Univ. Press. ISBN 0-521-62972-1
  • Perkins, Donald H. (2000) Introduction to High Energy Physics. Cambridge Univ. Press. ISBN 0-521-62196-8

Enlaces externos

  • Las Fuerzas Fundamentales del Universo
  • Tabla de las interacciones el 13 de julio de 2007 en Wayback Machine.
  • Videos sobre las interacciones fundamentales
  •   Datos: Q104934
  •   Multimedia: Fundamental forces

interacciones, fundamentales, física, partículas, denomina, fuerza, fundamental, cada, clases, interacciones, nota, entre, partículas, subatómicas, saber, fuerza, nuclear, fuerte, fuerza, electromagnética, fuerza, nuclear, débil, interacciones, decaimiento, in. En fisica de particulas se denomina fuerza fundamental a cada una de las clases de interacciones Nota 1 entre las particulas subatomicas a saber 1 Fuerza nuclear fuerte Fuerza electromagnetica Fuerza nuclear debil interacciones de decaimiento Interaccion gravitatoriaCuadro explicativo de las cuatro fuerzas fundamentales La primera incluye las fuerzas que mantienen los nucleos atomicos unidos la interaccion de los nucleones con los mesones pi y la produccion de particulas extranas En general abarcan las interacciones entre hadrones 2 y protones Las fuerzas electromagneticas tienen lugar entre particulas cargadas actuando tanto en cuerpos en reposo respecto al observador interaccion electrostatica como en movimiento interaccion magnetica Las fuerzas debiles son responsables de la desintegracion beta decaimiento pi mu y decaimiento mu electron Las fuerzas de gravedad son tan debiles a escalas nucleares que son despreciables en los experimentos actuales Las teorias de campo gauge explican tanto las particulas fundamentales como sus interacciones Las primeras explicadas como campos cuanticos relativistas son representaciones de ciertos operadores de carga que se corresponden con la carga gravitacional spin carga electrica y demas mientras que las fuerzas fundamentales son las fuerzas de atraccion y repulsion entre estas cargas 3 Por otro lado de acuerdo con la teoria general de la relatividad las interacciones son debidas a la interaccion de la energia con la topologia del espacio tiempo Hasta el momento tanto la descripcion de la gravedad como un campo gauge como la explicacion de las interacciones como topologias han sido infructuosas 4 Casi toda la historia de la fisica moderna se ha centrado en la unificacion de estas interacciones 5 y hasta ahora la interaccion debil y la electromagnetica se han podido unificar en el marco teorico conocido como modelo electrodebil 6 Por su parte la unificacion de la interaccion fuerte con dicho modelo electrodebil es el motivo de toda la teoria de la gran unificacion Y finalmente la teoria del todo conciliaria aquella con la interaccion gravitatoria La comunidad cientifica prefiere el nombre de interacciones fundamentales al de fuerzas debido a que con ese termino se puede referir tanto a las fuerzas como a los decaimientos que afectan a una particula dada 7 Las cuatro interacciones fundamentales 8 Propiedad Interaccion Gravitatoria Debil Electromagnetica Fuerte Electrodebil Fundamental ResidualActua sobre Masa Energia Sabor Carga electrica Carga de color Nucleos atomicosParticulas que la experimentan Todas Quarks leptones con carga electrica Quarks Gluones HadronesParticulas mediadoras NingunaGraviton conjeturado W W Z0 g fotones Gluones MesonesMagnitud a la escala de los quarks 10 41 10 4 1 1060 No aplicable a los quarksMagnitud a la escala de los protones 10 36 10 7 1 No aplicable a los hadrones 102Indice 1 Historia 2 Interacciones 2 1 Interaccion gravitatoria 2 2 Interaccion electromagnetica 2 3 Interaccion nuclear fuerte 2 4 Interaccion nuclear debil 2 5 Tabla comparativa 3 Interacciones en el modelo estandar 4 Nuevas hipotesis 5 Vease tambien 6 Notas 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosHistoria EditarArticulo principal Teoria del todo La historia de la fisica ha ido acompanada de la idea de unificacion cita requerida de encontrar un conjunto de leyes simples describan el universo Galileo hizo una completa descripcion de los efectos de la gravedad en la Tierra cita requerida y Kepler describio por primera vez el movimiento planetario Para ese momento se creia que ambos fenomenos eran distantes hasta que Isaac Newton en su Principia de 1678 los describio bajo el mismo concepto la fuerza gravitatoria Por otro lado antes del siglo XIX varios cientificos como Gray Priestley Coulomb y Volta habian ya descrito casi en su totalidad el fenomeno electrico En 1820 Orsted fue el primero en descubrir perturbaciones magneticas cercanas a corrientes electricas A partir de este descubrimiento los experimentos no cesaron hasta que finalmente Maxwell en 1861 fue el primero en derivar una ecuacion de onda electromagnetica 9 quedando unificados estos otros dos fenomenos en el electromagnetismo cita requerida Con el desarrollo de la fisica nuclear se descubrieron dos tipos mas de fuerzas a las que no se las podia incluir en las dos ya existentes la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear debil Con el posterior desarrollo del modelo estandar se encontro a las particulas portadoras de dichas fuerzas los bosones cita requerida Los cientificos prefieren el termino de interaccion al de fuerza debido a que se piensa en las fuerzas como interacciones entre bosones ademas de que la desintegracion beta es causada por bosones W y Z de la interaccion debil 7 Hasta que en 1960 Glashow Salam y Weinberg postularon que la fuerza nuclear debil podia unificarse a la electromagnetica en una sola interaccion electrodebil Estas dos interacciones a bajas energias parecen dos diferentes tipos de interacciones pero a temperaturas tan altas como las del big bang estas corresponden a una sola aclaracion requerida En cuanto a la interaccion fuerte esta y la electrodebil coexisten en el modelo estandar sin problemas pero se espera que las tres interacciones cuanticas puedan unificarse en una interaccion electronuclear cita requerida Finalmente se cree quien que una unificacion total abarcaria a las cuatro interacciones pero hasta el momento no se ha encontrado una teoria contundente Interacciones EditarInteraccion gravitatoria Editar Articulo principal Gravedad Es la mas conocida de las interacciones y al mismo tiempo la que plantea mayores problemas teoricos ya que el modelo estandar no da cuenta de ellas es muy debil y afecta a todas las particulas e incluso a las sin masa como el foton a causa de que a grandes distancias por su efecto acumulativo con la masa tiene mayor efecto que las demas interacciones Junto al electromagnetismo son las interacciones que actuan a grandes distancias y contrariamente al electromagnetismo solo tiene caracter atractivo A distancias atomicas y en comparacion con el resto de interacciones es la mas debil de todas La interaccion gravitatoria hace que cualquier tipo de materia provista de energia interaccione entre si Para formas de materia ordinaria cuyo tensor energia impulso satisface ciertas condiciones de positividad tendra un caracter atractivo aclaracion requerida La teoria general de la relatividad estudia el comportamiento de esta interaccion a escala planetaria y supragalactica describiendola como una curvatura del espacio tiempo cita requerida En otras palabras la interaccion gravitatoria es una manifestacion de la deformacion que sufre el espacio tiempo por la presencia de grandes masas cita requerida La teoria newtoniana de la gravitacion es una aproximacion no relativista a la interaccion gravitatoria Segun la hipotesis del modelo estandar la interaccion gravitatoria gravitacion o fuerza de la gravedad es transmitida por el graviton cita requerida Cabe indicar que la teoria de la gravitacion en su formulacion actual no es una interaccion que sea muy consistente con la descripcion usual de la fisica de particulas Sin embargo debido a que la gravitacion es solo perceptible en distancias muy por encima del radio atomico esto permite en la practica usar ambas teorias simultaneamente sin encontrar conflicto en la mayoria de situaciones practicas Interaccion electromagnetica Editar Articulo principal Electromagnetismo Diagrama de Feynman de la interaccion entre el campo electron y el campo electromagnetico Es generalizable a otras particulas cargadas como los quarks El electromagnetismo es la interaccion que actua entre particulas con carga electrica Este fenomeno incluye a la fuerza electrostatica que actua entre cargas en reposo y el efecto combinado de las fuerzas electrica y magnetica que actuan entre cargas que se mueven una respecto a la otra aclaracion requerida El campo electromagnetico tambien tiene un alcance infinito y como es mucho mas fuerte que la gravedad describe casi todos los fenomenos de nuestra experiencia cotidiana Estos van desde el rayo laser y la radio a la estructura atomica y a fenomenos tales como la friccion y el arco iris Los fenomenos electricos y magneticos han sido observados desde la antiguedad pero fue a partir de 1800 cuando los cientificos descubrieron que la electricidad y el magnetismo son dos aspectos fundamentales de la misma interaccion En 1864 las ecuaciones de Maxwell habia unificado rigurosamente ambos fenomenos aclaracion requerida En 1905 la teoria de Einstein de la relatividad especial resolvio la cuestion de la constancia de la velocidad de la luz Tambien Einstein explico el efecto fotoelectrico al teorizar que la luz se transmitia tambien en forma de cuantos que ahora llamamos fotones A partir de 1927 Paul Dirac unifica aclaracion requerida la mecanica cuantica con la teoria relativista del electromagnetismo la teoria de la electrodinamica cuantica que se completo en la decada de 1940 Interaccion nuclear fuerte Editar Articulo principal Interaccion nuclear fuerte La interaccion fuerte tambien conocida como interaccion nuclear fuerte es la interaccion que permite unirse a los quarks para formar hadrones La interaccion electromagnetica se da entre particulas cargadas electricamente aqui las particulas tambien tienen carga la carga de color A pesar de su fuerte intensidad su efecto solo se aprecia a distancias muy cortas del orden del radio atomico Segun el modelo estandar la particula mediadora de esta fuerza es el gluon 10 La teoria que describe a esta interaccion es la cromodinamica cuantica QCD y fue propuesta por David Politzer Frank Wilczek y David Gross en la decada de 1980 Como resultado colateral de la interaccion entre quarks existe una manifestacion de la fuerza nuclear fuerte actuando dentro del nucleo atomico entre los protones y neutrones aclaracion requerida Debido a la carga positiva de los protones para que estos se encuentren estables en el nucleo debia existir una fuerza mas fuerte que la electromagnetica para retenerlos Ahora sabemos que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se desestabilicen es la llamada interaccion fuerte residual 11 Esta interaccion entre nucleones protones y neutrones se produce a traves de parejas de quark antiquark en forma de piones Interaccion nuclear debil Editar Articulo principal Interaccion nuclear debil La interaccion debil tambien conocida como interaccion nuclear debil se acopla a un tipo de carga llamada sabor que la poseen los quarks y los leptones Esta interaccion es la causante de los cambios de sabor en estas particulas en otras palabras es la responsable de que los quarks y leptones decaigan en particulas mas livianas ademas es la que produce desintegraciones beta 12 La teoria de Glashow Weinberg Salam estudia la interaccion debil y la electrodinamica cuantica de manera unificada en lo que se llama modelo electrodebil Segun el modelo estandar la interaccion debil es mediada por los bosones W y Z que son particulas muy masivas Su intensidad es menor que la intensidad de la electromagnetica y su alcance es menor que el de la interaccion fuerte Al igual que la interaccion fuerte y la gravitatoria es esta una interaccion unicamente atractiva aclaracion requerida cita requerida Tabla comparativa Editar Interaccion 13 Teoria descriptiva Mediadores Fuerza relativa Comportamiento con la distancia r Alcance m Fuerte Cromodinamica cuantica QCD gluones 1038 e r R r 2 displaystyle frac e frac r R r 2 10 15Electromagnetica Electrodinamica cuantica QED fotones 1036 1 r 2 displaystyle frac 1 r 2 displaystyle infty Debil Teoria electrodebil bosones W y Z 1025 e m W Z r r 2 displaystyle frac e m W Z r r 2 10 18Gravitatoria Gravedad cuantica gravitones hipoteticos 1 1 r 2 displaystyle frac 1 r 2 displaystyle infty La teoria cuantica de campos es el marco general dentro del cual se inscriben la cromodinamica cuantica la teoria electrodebil y la electrodinamica cuantica Por otra parte la gravedad cuantica actualmente no consiste en un marco general unico sino un conjunto de propuestas que tratan de unificar la teoria cuantica de campos y la relatividad general Interacciones en el modelo estandar EditarArticulo principal Modelo estandar de la fisica de particulas Las interacciones electromagnetica fuerte y debil se estudian en un marco comun de teorias gauge cuanticas llamado modelo estandar El objetivo de la fisica teorica es llegar a describir las cuatro interacciones como aspectos de una unica fuerza cita requerida El problema surge al cuantizar la gravedad que resulta ser una teoria no renormalizable 14 ver Renormalizacion Esta anomalia se arregla teoricamente en modelos con mas dimensiones espaciales como las teorias de cuerdas aunque no se da por hecho la validez de estas teoria dado que no hemos podido acceder experimentalmente a comprobarlas Segun el modelo estandar de la fisica de particulas la interaccion electromagnetica y la interaccion nuclear debil son manifestaciones a energias ordinarias de una unica interaccion la interaccion electrodebil El proceso por el cual esta unica fuerza se separa en dos distintas se denomina ruptura de simetria electrodebil La siguiente tabla nos ayuda a ver lo que el modelo estandar indica sobre las interacciones fundamentales 15 Interaccion Gravitatoria Electromagnetica Debil FuerteAccionar masa energia carga electrica carga de sabor carga de colorParticulas a las que afecta todas particulas con carga leptones y quarks quarks y gluonesParticulas mediadoras graviton foton bosones W y Z gluonIntensidad para dos quarks si estan a 10 18 m 10 41 1 0 8 25Intensidad para dos quarks si estan a 3 x 10 17 m 10 41 1 10 4 60Intensidad para dos protones en el nucleo 10 36 1 10 7 no aplicable para hadronesNuevas hipotesis EditarArticulos principales Energia oscuray Quintaesencia Observaciones recientes muestran que el Universo parece estar expandiendose con una tasa de aceleracion La manera mas popular de explicarla en la cosmologia fisica es mediante la hipotesis de la energia oscura Esta seria una forma hipotetica de energia que impregnaria todo el espacio y produciria una presion negativa y que tenderia a incrementar la tasa de expansion del Universo resultando en una fuerza gravitacional repulsiva 16 En el modelo estandar de la cosmologia la energia oscura actualmente aporta casi tres cuartas partes de la masa energia total del Universo Formalmente aun no esta comprobada como una fuerza fundamental mas sin embargo goza de relativa popularidad en la comunidad cientifica Vease tambien EditarFuerza Modelo estandar Graviton Foton Boson Energia oscura Teoria de cuerdas SuperfuerzaNotas Editar Los terminos fuerza e interaccion se utilizan en forma intercambiable Referencias Editar Chen Ning Yang Nobel Lecture The Law of Parity Conservation and Other Symmetry Laws of Physics www nobelprize org Consultado el 19 de enero de 2017 a classification of the forces that act between subatomic particles a classification which the physicists have learned through experience to use in the last 50 years We list the four classes of interactions below Melvin Schwartz Nobel Lecture The First High Energy Neutrino Experiment www nobelprize org Consultado el 19 de enero de 2017 Abdus Salam Nobel Lecture Gauge Unification of Fundamental Forces www nobelprize org Consultado el 19 de enero de 2017 The greatness of gauge ideas of gauge field theories is that they reduce these two quests to just one elementary particles described by relativistic quantum fields are representations of certain charge operators corresponding to gravitational mass spin flavour colour electric charge and the like while the fundamental forces are the forces of attraction or repulsion between these same charges Torres Rosa Ondas Gravitacionales Consultado el 6 de octubre de 2018 Abdus Salam Nobel Lecture Gauge Unification of Fundamental Forces www nobelprize org Consultado el 19 de enero de 2017 A third quest seeks for a unification between the charges and thus of the forces by searching for a single entity of which the various charges are components in the sense that they can be transformed one into the other La interaccion debil Archivado desde el original el 13 de julio de 2007 Consultado el 7 de enero de 2008 a b Las cuatro interacciones Archivado desde el original el 28 de mayo de 2008 Consultado el 7 de enero de 2008 Copia archivada Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 Consultado el 18 de agosto de 2016 fuente cuestionable On Physical Lines of Force en ingles Consultado el 8 de enero de 2008 Interaccion fuerte Archivado desde el original el 13 de julio de 2007 Consultado el 9 de enero de 2008 Interaccion fuerte residual Archivado desde el original el 13 de julio de 2007 Consultado el 9 de enero de 2008 interaccion debil Archivado desde el original el 13 de julio de 2007 Consultado el 9 de enero de 2008 fuerzas fundamentales Consultado el 10 de enero de 2008 A pedagogical explanation for the non renormalizability of gravity Consultado el 17 de septiembre de 2016 Tabla de interacciones Archivado desde el original el 13 de julio de 2007 Consultado el 10 de enero de 2008 Peebles P J E y Bharat Ratra 2003 La constante cosmologica y la energia oscura Reviews of Modern Physics 75 559 606 Bibliografia EditarGeneral Paul Davies 1986 The Forces of Nature 2nd ed Cambridge Univ Press Richard Feynman 1967 The Character of Physical Law MIT Press ISBN 0 262 56003 8 Schumm Bruce A 2004 Deep Down Things Johns Hopkins University Press While all interactions are discussed especially thorough on the weak Steven Weinberg 1993 The First Three Minutes A Modern View of the Origin of the Universe Basic Books ISBN 0 465 02437 8 Steven Weinberg 1994 Dreams of a Final Theory Vintage Books ISBN 0 679 74408 8Monografias Padmanabhan T 1998 After The First Three Minutes The Story of Our Universe Cambridge Univ Press ISBN 0 521 62972 1 Perkins Donald H 2000 Introduction to High Energy Physics Cambridge Univ Press ISBN 0 521 62196 8Enlaces externos EditarLas Fuerzas Fundamentales del Universo Tabla de las interacciones Archivado el 13 de julio de 2007 en Wayback Machine Videos sobre las interacciones fundamentales Datos Q104934 Multimedia Fundamental forces Obtenido de https es wikipedia org w index php title Interacciones fundamentales amp oldid 138992668, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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