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lunes, 1 de agosto de 2016

El método científico


Las ciencias tienen algo que es fascinante, al igual que el juez José Castro del caso Noos, quieren saber la verdad. La diferencia sutil es que las ciencias la quieren averiguar sobre la realidad (o al menos la que creemos como tal) y para ello su finalidad última es establecer una ley científica con la que podamos predecir el comportamiento de la realidad. La cuestión es cómo se hallan estas leyes, y para eso tenemos el invento más revolucionario de la historia de la ciencia, el método científico.

lunes, 8 de febrero de 2016

La termodinámica (eso de la energía ni se crea ni se destruye)


Cuantisimas veces habrás oído la archiconocida frase de "La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma", ¿Quiéres saber de donde sale? Aquí te lo explicamos todo.

Desde los orígenes de la física lo más complicado para la misma ha sido de siempre describir los procesos físicos que sufren las partículas más básicas de la materia, el comportamiento cuántico de la misma. Es por ello que ya desde el siglo XVII los físicos se centraron en comprobar las propiedades de los sistemas a nivel macroscópico para poder predecir el comportamiento de los mismos. De esta forma es como nace la termodinámica, que es la rama de la física que estudia los procesos de transmisión de energía de forma mecánica (como trabajo) y de forma térmica. Todo esto esta muy bien, pero ¿Qué es la energía?. La energía es un concepto bastante complejo de explicar, pero se puede definir como la capacidad de un cuerpo para producir un cambio.
Principio cero
La termodinámica se define mediante cuatro leyes fundamentales para explicar estas transferencias y sus consecuencias:
  • Principio cero: dos sistemas en contacto tienden al equilibrio termodinámico. Esto quiere decir que si tenemos un cuerpo con unas determinades propiedades mecánicas y/o térmicas estas aumentaran o disminuirán para igualarse a las del otro cuerpo, y a este le pasará igual. Es por ello que cuando nos servimos, por ejemplo, un plato caliente de sopa y lo dejamos reposar este tenderá a enfriarse, puesto que busca un equilibrio térmico con el ambiente. Y al entorno le pasará lo contrario, el aire de alrededor del plato buscará calentarse, solo que este aumento de temperatura es muy poco perceptible debido al volumen del aire. El equilibrio se

lunes, 11 de enero de 2016

La física cuántica y Max Planck (Especial 1000 visitas)

Inexactitud, representación tradicional de la mecánica cuántica
Otro término de esos similar a acelerador de partículas, física cuántica. Cualquier persona que encienda el televisor se puede encontrar con este palabro, y si quieres comprenderlo por fin aquí está tu solución:

A grandes rasgos, la física cuántica es la rama de la física que se encarga del estudio de los procesos de las partículas que componen a los átomos (partículas subatómicas), es decir, es la rama que estudia la estructura atómica.
Esta rama de la física dista mucho de la física clásica, puesto que en la cuántica no se puede saber con certeza lo que le va a ocurrir a una partícula. Es por ello que sostiene comportamientos como la teletransportación de las partículas, la dualidad onda-partícula o la superposición.

Una vez que ya sabes que es la mecánica cuántica vamos a hablarte de Planck, el físico que da nombre a nuestro blog.
Max Planck fue un físico alemán nacido en Kiel en 1858 y fallecido en Gótinga en 1947. Ganó el premio Nobel de física en el año 1917 por su contribución a la teoría cuántica, iniciada por él en 1900.
Planck desafió las leyes de la física sentadas en ese momento debido a un problema de cálculo con la radiación ultravioleta, ya que si esta era constante, la teoría advertía que tendía a infinito. Entonces Planck concluyó que la radiación electromagnética no se emite de forma constante, sino de forma esporádica, y a estas emisiones discretas de energía las llamó cuantos, que es la mínima cantidad de energía emitible y absorbible por la radiación electromagnética. Para calcular la energía de un fotón (partícula elemental responsable de la radiación mencionada) desarrolló la constante de Planck (h=6.63*10^-34 J*s), pilar central de la física cuántica y empleada en esta fórmula: E=hf (e- energía, h- cte de Planck, f- frecuencia de radiación (Hz)) para cuantificar la energía.
Planck también desarrolló la ley de Planck, que explica la emisión de un cuerpo negro a una temperatura determinada (de mucha importancia también en la mecánica cuántica y emergida con colaboración de científicos como Albert Einstein).
Max Planck y Albert Einstein
 
Es por todo esto por lo que a Max Planck se le considera como el padre de la mecánica cuántica y por ende hemos querido rendirle homneaje con nuestro blog.
Tweet: ¿Qué es la física cuántica? ¿Y Max Planck?
http://planckciencia.blogspot.com.es/2016/01/la-fisica-cuantica-y-max-planck.html