José Manuel Sánchez Ron: “Física cuántica violenta que entendemos por realidad”

Periodista ANASTACIO ALEGRIA
11 Lectura mínima

Uno de los Quantum generalmente comienza en 1900. Año con Max Planck, o con Verner Heisenberg 1925. Años, pero el físico y académico Sar Jose Manuel Sánchez Ron advierte que el comienzo del principio nunca es fácil. Su nuevo trabajo, “Historia de la física cuántica”, que cambia el planeta y consistirá en tres cantidades, agrega un año internacional de ciencia y tecnología cuántica, declarado por la ONU. Sánchez Ron elige como punto de partida 18. Centurio, con Isaac Newton. “La sombra de Newton es alargada”, dice las academias en esta entrevista.

¿Por qué Nevton?

La conexión entre Newton y Quantum Physics está en la óptica., Su gran libro de 1704. En lugar de comenzar con Planck y Discovery of Light en 1900. Año, decidí convertirlo en un camino que conduce a Planck. Fue Nevton quien descubrió que la luz se interrumpió en los colores cuando pasa a través del prisma de vidrio, generando espectro. Nevton no creía en la dualidad con las partículas de la ola más tarde, pero sus experimentos con los acuerdos fueron revolucionarios. También fue Newton, quien inventó el concepto del cuerpo negro (estrictamente ficción, un objeto inalcanzable).

¿Podría el cuerpo negro ser un buen comienzo para la historia de la física cuántica?

José Manuel Sánchez Ron: Fue a principios de la década de 1860 cuando el químico de Berlín Robert Bunsen y el físico prusiano Gustav Kirchhoff estudiaron espectroscopía y presentaron el concepto del cuerpo negro, sin el cual la física cuántica no desarrollaría física cuántica. Después de ellos, llegó Max Plank, que quería encontrar una fórmula para la radiación del cuerpo negro. Plank usó física clásica y, en un empaque algo, encontró una ley funcionando, pero solo pudo explicar la diskontinuidad en la radiación, o no para ser entendido, pero en “paquetes”. Cuánto nació de los estudios de radiación del cuerpo negro, que sigue siendo crucial en el siglo XXI.

La física cuántica floreció en las décadas de 1920 y 1930. ¿Todos los participantes del oro cuántico eran europeos?

Dirac, Heisenberg y Schrodinger con sus hombres, 1933. Años. Imagen de origen. Archivo visual de AIP Emilio Segri.

En la década de 1930, la física cuántica era europea. En Gontingy, en el estado de Baja Saksonia, Alemania, nacido en Mak. Muchos jóvenes físicos estadounidenses, por ejemplo, Oppenheimer, han hecho su tesis en Gontingy. En el Laboratorio Caventic, la Universidad de Cambridge JJ Thompson identificó un electrón. Manchester llegó a Danish Niels Bohra, quien recientemente, logró igualar a Planck como en el modelo atómico de Rutherford. Europa era un panal que fueron todas las abejas.

¿Es ese un momento con una gran conexión intergeneracional?

Ciertamente. Junto con Einstein, Planck, Sommerfeldom, nacido, Schrodinger, tiene el joven Heisenberg, Pauli, Breather, Oppenheimer y Bethe.

¿Por qué Alemania especial?

Inglaterra también era muy poderosa. La sombra de Newton era muy alargada. Pero Alemania ha ganado hegemonía. Es algo que he desarrollado en uno de mis libros, el poder de la ciencia. El impulso europeo comenzó antes de Quantums, con Justus von Liebig y la química orgánica, lo que permitió los colores, las industrias farmacéuticas, la agricultura, etc., las autoridades se dieron cuenta de que la ciencia crea una industria y atrae a estudiantes de todo el mundo. Por lo tanto, empresas como BASF. Otro ejemplo es Siemens con el desarrollo del electromagnetismo. El comienzo de la aplicación de la ciencia en la industria es, sobre todo, alemán.

Además de generar dinero, ¿fue la física cuántica un gran debate intelectual sobre el siglo XX?

Sí, y para eso es el lugar central, ya sea Copenhague, que se convirtió en una física cuántica suave. En 1925. Heisenberg produjo la primera formulación más o menos coherente de fenómenos cuánticos, la mecánica cuántica. Luego, Schrodinger, austriaco, formuló otra versión equivalente, una mecánica de inflación. Y Paul Dirac. Max nació, con su investigación óptica, ha introducido la probabilidad.

De todo, esto se construyó una interpretación famosa de Copenhague, que es un gran desafío intelectual. Fue formulado en el famoso Congreso de solvai en 1927. Años.

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Quinta Conferencia de Física de Solvai 1927 años conocida como la fotografía más inteligente jamás tomada, porque su representación de los principales físicos se reunió en una toma de una sola vez. Con la presencia de las mujeres, Maria Salome Skłodovska-Curie-Vikimedia Commons, CC

¿Cuál es la base de la interpretación de Copenhague?

La base de la interpretación de Copenhague dice que el sistema está en todos sus países posibles hasta que se nota. Esto es lo que se conoce como el colapso de la función de onda. El sistema se determina con cierta probabilidad en uno de sus estados.

Esto es difícil de tragar, por lo que se llama, y ​​todavía se conoce como interpretación. Creó una discusión científica e intelectual que aún no se ha completado.

* ¿Qué tan importante es la teoría de la evolución de Darwin en su día? *

La teoría de la evolución es un gran momento histórico para la vida como sabemos en el terreno. Es la mejor ciencia, te permite ver todo de una manera diferente. Pero puedes entender la teoría de la evolución, no hay nada que vea nuestra forma de conocimiento.

Sin embargo, la mecánica cuántica hace, violó lo que entendemos en realidad. Él dice que cuando miro, lo que respeto se determina en posibilidad con cierta probabilidad. Aquí hay una metáfora familiar del gato Schrodinger, que es o no si miramos o no. ¿Cómo es eso posible? Esto viola todo lo que podemos entender.

De la física cuántica, a menudo se dice que nunca podremos entender el mundo de todos.

Nunca se puede saber qué sucederá mañana, pero hoy la física cuántica nos enfrenta con nuestras restricciones cognitivas. Al mismo tiempo, y es una paradoja, podemos encontrar teorías que van en contra de nuestra forma de comprensión y, sin embargo,. Una cosa está de acuerdo con otra. La física cuántica nos permite comprender, por ejemplo, una tabla periódica de elementos obtenidos de manera empírica.

Pero Quantum describe otra propiedad que te deja Patidifuso: cuántico enredado. Una cosa importante no es un gato muerto vivo, sino también una propiedad que dice que dos partículas, si se mueven, todavía están entrelazadas. Lo que le sucede a uno afecta al otro. Esto viola la relatividad especial. La versión ya se usa en la computación cuántica para transferir información segura.

** ¿La demostración de físicos ha terminado la hegemonía de Europa en la Segunda Guerra Mundial?

No es justo hablar solo de física. Fueron físicamente, pero también matemáticos, biólogos, artistas, psiquiatras, etc. Aquellos que abandonaron Europa. En los Estados Unidos, ya ha habido un desarrollo científico avanzado, pero es cierto que el aterrizaje de grandes científicos europeos está enriquecido.

* Y luego Estados Unidos despegó. ¿Se entiende el descubrimiento del transistor antes y después? *

Algo crucial ha sucedido en los Estados Unidos. En Europa, las universidades crearon institutos e industrias aparecieron sobre la base de la investigación, pero en los Estados Unidos, la industria está apostando a hacer los dedos de los pies.

En Bell Laboratories, Arno Penzias y Robert Wilson trabajaron, a cargo de estudiar antenas de antenas y descubrieron la radiación cósmica cósmica de microondas (CMB), esa gran explosión. Décadas antes, también en Bela, John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Shockley Laboratories inventaron el transistor en 1947.

Los chips llegaron con el transistor, la aplicación de la física cuántica que volvió al mundo. Los chips cambiaron a medida que conducimos, condujeron a microondas, televisión … Shockley, uno de los tres inventores de transistores, decidió querer ganar dinero. Fundó una compañía en su lugar cerca de Stanford. Fue germinado con silicio.

¿Europa hoy es decir en física cuántica?

Los europeos se dieron cuenta después de la guerra que no podía competir en la física experimental de las altas energías. En los Estados Unidos, ya se crearon grandes aceleradores de partículas. Luego, en la década de 1950, varios países europeos se unieron al CERN. Ahora LHC (una gran colabra de hadrones) es el gas de gas de partículas más potente. Estaba en Europa donde se descubrió el bosón de Higgs.

Con una crisis que Donald Trump genera en los Estados Unidos, ¿Europa tiene la oportunidad de recuperar la hegemonía?

La ciencia es la fuente más importante de la riqueza de los Estados Unidos. Así que ahora es mucho decir que Donald Trump dispara a sus pies cuando impone una reducción y restricciones a las grandes universidades. Pero mira, en la Universidad Libre de Berlín, hay una foto de todos los premios Nobel que han aprendido allí. Hay más de 20, varios en comparación con Harvard 161.

El tiempo de brillo europeo ha pasado, pero eso no tiene que regresar. Por supuesto, solo podría suceder según la Unión Europea. Después de todo, Estados Unidos es la unión del estado. Tenemos la opción, pero necesitamos saber cómo usarlo y es complicado porque los nacionalismos en Europa son fuertes.

Nadie dijo que era fácil, ¿verdad?

Yo tampoco puedo ser posible.


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