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Física I Lección 34 El fantástico Mundo Cuántico Los límites de la Mecánica Clásica
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Física I Walter Lewin HD - Física I Lección 34 El fantástico Mundo Cuántico Los límites de la Mecánica Clásica

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1. Niveles de energía discretos: Los electrones orbitan su núcleo atómico en órbitas bien definidas que corresponden a niveles de energía discretos. Los electrones pueden saltar de un nivel de energía a un nivel de energía vacante, pero no pueden existir en el medio. Las transiciones entre estos niveles de energía dan lugar a la absorción y emisión de luz en líneas espectrales discretas (longitudes de onda). Se alienta a los estudiantes a mirar a través de sus rejillas de difracción en helio y fuentes de luz de neón para ver evidencia de estas discretas longitudes de onda de luz emitida. 2. Partículas y ondas: La mecánica cuántica introduce algunos conceptos muy poco intuitivos, p.e la luz se comporta como una partícula (un fotón) y una onda, y una partícula se comporta como una onda con una longitud de onda inversamente proporcional a su momento. La interferencia es un fenómeno de onda y, de hecho, las partículas pueden interferir entre sí. Tanto la posición como el momento de una partícula no pueden especificarse con precisión al mismo tiempo (principio de incertidumbre de Heisenberg). 3. Difracción por una rendija vertical: La difracción de la luz por una rendija vertical estrecha es un fenómeno de onda clásico bien entendido consistente con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Cuanto más estrecha es la ranura, menor es la incertidumbre en la posición horizontal de los fotones que tienen que colarse a través de la abertura estrecha, por lo que mayor es la extensión horizontal de los protones transmitidos (incertidumbre en su momento). 4. Consideraciones acerca de la mecánica cuántica La mecánica cuántica solo te permite predecir las posiciones de las partículas con ciertas probabilidades. En el mundo clásico, newtoniano, puedes predecir la posición y el movimiento de una partícula con cualquier grado de precisión, NO en el mundo cuántico microscópico. La imagen newtoniana es perfecta para describir el comportamiento de los balones de baloncesto y los planetas en el mundo macroscópico. Help us caption & translate this video! https://amara.org/v/pxXB/

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