Principal interés de los científicos a finales del siglo XIX que dio pie al desarrollo de la física moderna.
Predecir cuánta energía sale de un objeto caliente en cada color (frecuencia).
Nombre del experimento que consiste en iluminar un metal con cierta luz, posteriormente este emitirá electrones, también llamado efecto...
Fotoeléctrico
La luz del Sol golpea celdas de silicio, liberando una corriente constante de electrones. Esa corriente de electrones es, la electricidad que usamos para encender bombillas o cargar baterías.
Albert Einstein. Efecto Foteoeléctrico
Científico que expone por primera vez la naturaleza discreta de la luz como paquetes discretos de energía que crecen con la frecuencia.
Max Planck
Nombre que se le da al fallo de la física clásica al explicar la radiación emitida por un cuerpo negro
Catástrofe Ultravioleta
Si un objeto es muy bueno absorbiendo luz, también será muy bueno emitiendo calor cuando esté caliente.
Gustav Robert Kirchhoff
Experimento mental con el cuál se pretendía demostrar que la teoría cuántica tenía un fallo lógico..... --- "Una partícula puede existir en varios estados o lugares al mismo tiempo hasta que alguien la mide"
"Gato de Schrödinger"
Esta ecuación es la regla de oro para entender cómo se mueve todo en el mundo atómico y subatómico; nos dice que en el mundo cuántico las partículas se comportan como ondas.
La ecuación no te da la posición exacta de un electrón; lo que te da es la "Función de Onda", que es una descripción matemática de todas las posibilidades de esa partícula.
Ecuación de Schrödinger
"Es imposible conocer con precisión infinita y simultánea la posición y el momento de una partícula"
Werner Karl Heisenberg
Objeto considerado un perfecto absorbente y emisor de radiación, con un pequeño orificio en una de sus paredes, en el cuál la radiación en su interior sufre diversas reflexiones en las paredes hasta que acaba siendo completamente absorbida.
Cuerpo negro
Científicos cuyos resultados obtenidos basándose en la física clásica, dio un ajuste excelente entre teoría y observación en la zona de baja frecuencia, sin embargo sus resultados significaban que los objetos debían emitir energía infinita en la región del ultravioleta.
Lord Rayleigh y James Jeans,
Es el experimento central de la mecánica cuántica. Demostró que la materia tiene propiedades ondulatorias
Doble Rendija
Demostró que el fotón es una entidad física real que choca y empuja cosas.
La luz tiene cantidad de movimiento y choca como materia
Efecto Compton
Demostró que la luz no viaja solo como onda, sino en paquetes de energía llamados fotones
Albert Einstein
6.626x10-34
Descubrió que a medida que algo se calienta, su color cambia del rojo al azul (por eso las estrellas azules son más calientes que las rojas).Ley de desplazamiento de.....
Wien
Al disparar rayos X (luz de muy alta energía) contra un bloque de grafito. Según la física clásica (ondas), la luz debería haber atravesado el material o haber sido dispersada con la misma energía.
Pero ocurrió algo extraño:
La luz que salía disparada hacia los lados tenía menos energía.
Además, los electrones del grafito salían disparados como si hubieran sido golpeados por algo sólido.
Efecto Compton o Dispersión de Compton
Propuso que los electrones no pueden estar en cualquier lugar alrededor del núcleo, sino solo en órbitas específicas (niveles de energía).
Niels Bohr
"Si la luz, que creíamos que era onda, es también partícula... ¿podría la materia, que creemos que es partícula, ser también una onda?".
Louis de Broglie
Se llama así a la radiación que emite un cuerpo por su temperatura.
Térmica
¿Cuál era la naturaleza conocida de la luz antes del desarrollo de la física moderna?
Naturaleza Ondulatoria
Experimento que demuestra que la luz se manifiesta de dos formas:
Como Onda: Cuando viaja por el espacio, se refracta, se difracta e interfiere consigo misma.
Como Partícula: Cuando interactúa con la materia (como en una celda solar) se comporta como un proyectil que entrega un "golpe" de energía definido.
Efecto Fotoeléctrico
Fueron los primeros en proponer que una partícula no tiene propiedades definidas hasta que se mide. Antes de la medición, la partícula es solo una "nube de probabilidades" (la función de onda). Al medir, esa nube colapsa en un estado concreto. "La Interpretación de Copenhague"
Niels Bohr y Werner Heisenberg.
Bohr y Heisenberg lo imaginaron, Born le dio el significado probabilístico y Von Neumann le dio la estructura matemática.
Científico que encontró una función para la explicación de la radiación emitida por un cuerpo negro, que ajustaba muy bien a la curva en la parte de alta frecuencia, pero no encajaba en frecuencias bajas.
Wilhelm Wien
"Me gusta pensar que la Luna está ahí incluso cuando no la estoy mirando". Para él, el colapso de la función de onda sugería que la realidad era un juego de azar, de ahí su famosa frase: "Dios no juega a los dados con el universo".
Albert Einstein