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Este documento ofrece una introducción a la comprensión de la gravedad, desde la perspectiva de Isaac Newton hasta la teoría de relatividad general de Albert Einstein. El texto explica cómo la gravedad no es una fuerza sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo y cómo la masa es una de sus causas. Además, se presenta la primera y segunda revolución cuántica y su relación con la gravedad.
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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Un enigma que no requería de complicados y sofisticados experimentos, solamente de una idea genial. Vamos a ver cómo la naturaleza nos muestra que la gravedad no es una fuerza, sino la manifestación de algo mucho más fantástico. Atentos porque vienen curvas, por ejemplo; Estás encerrado dentro de una caja opaca y sin ventanas; no puedes saber qué está pasando fuera de ella, pero sospechas que la caja está girando en torno a algo. ¿Cómo podrías saber que estás aquí metido rotando? Porque dentro parece que estamos parados en el espacio. Bueno, puedes hacer un sencillo experimento quitándote un zapato y dejándolo en el aire. Si realmente la caja está quieta en el vacío, el zapato se quedará quieto flotando. Sin embargo, si es cierto que la caja gira, entonces al quitar el contacto del zapato con la caja, las fuerzas que lo mantenían rotando solidariamente contigo han desaparecido, haciendo que el zapato siga una trayectoria en línea recta. No hay ninguna fuerza; la gravedad es una de las consecuencias de la curvatura tanto en el espacio como en el tiempo, ¿qué causa este cambio de la geometría del espacio tiempo? Bueno, sabemos desde hace mucho que son las cosas que tienen masa las que causan la gravedad. Luego si la gravedad es una manifestación de la curvatura, entonces la masa tiene que ser una de las causantes.
La S egunda Revolución Cuántica Estamos a las puertas de la segunda gran revolución cuántica. Si la primera revolución nos dio las reglas que gobiernan la realidad física del átomo , la segunda nos dará las herramientas que usaremos para desarrollar nuevas tecnologías. La primera revolución cuántica ocurrió a principios del siglo pasado sentando las bases teóricas que hoy conocemos como la mecánica cuántica. Intentos teóricos de explicar experimentos relacionados al mundo de los átomos, la luz y sus interacciones. La mecánica cuántica es famosa por extraña y compleja; en ella aparecen ideas como la dualidad onda partícula que implica que los electrones algunas veces se comportan como ondas y otras veces actúan como partículas. Habla de un mundo incierto, dominado por las probabilidades y la incertidumbre en la medición. Entender el mundo atómico y subatómico nos llevó a comprender la tabla periódica de elementos, las interacciones químicas, y las funciones de onda electrónicas entre otros. Mas tarde, nos llevó a tecnologías como la de los chips de computadores, y de ahí, a la era de la información. De otro lado, entender el comportamiento cuántico de la luz nos llevó a explicar el efecto fotoeléctrico, que posteriormente dio lugar a la fabricación de celdas solares, láseres y máquinas fotocopiadoras, todo gracias a los fotones de luz. La premisa de la segunda revolución cuántica es darnos cuenta de que los humanos ya no somos más observadores pasivos del mundo cuántico. Antes usamos la mecánica cuántica para entender lo que existía, podíamos explicar la tabla periódica pero no diseñar y construir nuestros propios átomos, veíamos cómo funcionan los metales y los semiconductores, pero no podíamos manipular su comportamiento. El poder de la ciencia y la tecnología es la habilidad de construir y alterar nuestro entorno para nuestros propios fines y no solamente explicarlos. En la segunda revolución cuántica usaremos la mecánica cuántica para alterar la fase cuántica de nuestro mundo físico. Estamos transformando los estados cuánticos que nosotros mismos diseñamos para nuestros propios propósitos. Por ejemplo, podemos hacer átomos artificiales, puntos cuánticos y pseudo partículas excitones, los cuales nos dan la capacidad de construir nueva electrónica y nuevos instrumentos ópticos.
¿Cuántas dimensiones existen en el Universo y cuáles son? Una dimensión hace referencia a la “cantidad” de direcciones que un objeto puede seguir en el Universo. A más dimensiones, menos limitado está su movimiento dentro del tejido espacio-temporal, el cual existen 11 dimensiones.