SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Por: Grupo Doppler
   La Mecánica Cuántica (MC) es la mecánica
    del micro mundo, esto es la mecánica de
    los componentes elementales de la
    materia y de la energía, de las llamadas
    partículas elementales, electrones,
    protones, etc.


                (Joaquín González Álvarez,
    http://casanchi.com/fis/mcuantica01.pdf)
   El intercambio de energía entre átomos y partículas
    solo puede ocurrir en paquetes de energía de cantidad
    discreta (Fuerzas e Interacciones)

   Las ondas de luz, en algunas circunstancias se pueden
    comportar como si fueran partículas ( fotones).

   Las partículas elementales, en algunas circunstancias
    se pueden comportar como si fueran ondas.
   Es imposible conocer la posición exacta y la
    velocidad exacta de una partícula al mismo
    tiempo. Este es el famoso Principio de
    Incertidumbre de Heisenberg

Para conocer mas sobre este principio visita
 http://www.youtube.com/watch?v=3FwJr1A
 WKMQ&feature=player_embedded
   El término «mecánica cuántica» fue usado
    por primera vez en el escrito de Max
    Born llamado Zur Quantenmechanik (La
    Mecánica Cuántica).
   1838: descubrimiento de los rayos
    catódicos realizado por Michael Faraday

   1859-1860 la introducción de la
    expresión cuerpo negro por Gustav Kirchhoff

   1877 la sugerencia hecha por Ludwig
    Boltzmann sobre que los estados de energía
    de un sistema físico deberían ser discretos, y
   1900 Max Planck , quien decía que cualquier sistema
    de radiación de energía atómica podía teóricamente ser
    dividido en un número de elementos de energía
    discretos , tal que cada uno de estos elementos de
    energía sea proporcional a la frecuencia , con las que
    cada uno podía de manera individual irradiar energía.
   1905 para explicar el efecto fotoeléctrico (1839), esto
    es, que la luz brillante de ciertos materiales se debe a
    la expulsión de electrones del material, Albert
    Einstein postulo que la luz está compuesta de
    partículas cuánticas individuales, las que más tarde
    fueron llamadas fotones
En 1889, descubrió una constante fundamental, la
                                   denominada constante de Planck, usada para calcular
                                   la energía de un fotón; la radiación no puede ser emitida
                                   ni absorbida de forma continua, sino solo en
                                   determinados momentos y pequeñas cantidades
                                   denominadas cuantos o fotones.

                                   Un año después descubrió la ley de radiación del calor,
                                   denominada Ley de Planck , que explica el espectro de
                                   emisión de un cuerpo negro.




           Max Planck
fundador de la teoría cuántica y
galardonado con el Premio Nobel
de Física en 1918.
El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión
                                     de electrones por un metal o fibra de carbono
                                     cuando se hace incidir sobre él una radiación
                                     electromagnética (luz visible o ultravioleta, en
                                     general).

                                     La teoría de los cuantos de luz fue un fuerte
                                     indicio de la dualidad onda-corpúsculo y de
                                     que los sistemas físicos pueden mostrar tanto
                                     propiedades ondulatorias como corpusculares.
                                     Este artículo constituyó uno de los pilares
                                     básicos de la mecánica cuántica.

         Albert Einstein
considerado como el científico más
     importante del siglo XX.




                                                      Metal
   Schrödinger demostró que su teoría (descripción
    matemática de las ondas estacionarias discretas
    que describen la distribución de los electrones
    dentro del átomo), publicada en 1926, era el
    equivalente en matemáticas a las teorías de
    mecánica matricial que había formulado el año
    anterior el físico alemán Werner Heisenberg.
    Juntas, sus teorías constituyeron en buena medida
    la base de la mecánica cuántica
La Mecánica Cuántica (1927) engloba la hipótesis
                                de Louis de Broglie y el Principio de
                                indeterminación de Heisenberg.
                                El carácter ondulatorio del electrón se aplica
                                definiendo una función de ondas, Ψ, utilizando una
                                ecuación de ondas, que matemáticamente es una
                                ecuación diferencial de segundo grado, es decir,
                                una ecuación en la cual intervienen derivadas
                                segundas de la función Ψ.
                                 El cuadrado de la función de ondas, Ψ2,
                                corresponde a la probabilidad de encontrar al
                                electrón en una región determinada, con lo cual se
                                está introduciendo en el modelo el Principio de
                                Heisenberg.


                                   2     2
                                                  ( x)
                                                  2
                                                         V ( x) ( x)   E ( x)
                                   2m         x
Erwin Schrödinger (1887/1961)
                                Para conocer mas sobre los experimentos de
                                Schrödinger, visita:
                                http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rinco
                                n-C/Curiosid/Rc-31/RC-31.htm
   Resumen Mecánica Cuántica, tomado de :
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_mec%C3
  %A1nica_cu%C3%A1ntica

http://astroverada.com/_/Main/T_quantum.html

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Clase teoria cuantica
Clase teoria cuanticaClase teoria cuantica
Clase teoria cuanticaRaul Chel
 
Configuraciòn electrònica
Configuraciòn electrònicaConfiguraciòn electrònica
Configuraciòn electrònicajahir Sànchez
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica0990991195
 
mecanica cuantica
mecanica cuanticamecanica cuantica
mecanica cuanticaCarlos Raul
 
Ley de gravitación universal
Ley de gravitación universalLey de gravitación universal
Ley de gravitación universalFacundo Gutierrez
 
Trabajo de física I
Trabajo de física ITrabajo de física I
Trabajo de física Isilviayeniree
 
La mecánica cuántica
La mecánica cuánticaLa mecánica cuántica
La mecánica cuánticaPuribc
 
Leyes magneticas
Leyes magneticasLeyes magneticas
Leyes magneticasEdgaarZ
 
ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAsaulino27
 
Modelo atómico de bohr
Modelo atómico de bohrModelo atómico de bohr
Modelo atómico de bohralexisanc
 
La relatividad
La relatividadLa relatividad
La relatividadmamen
 
Estructura de Lewis
Estructura de LewisEstructura de Lewis
Estructura de LewisMRcdz Ryz
 
Electronegatividad[1]
Electronegatividad[1]Electronegatividad[1]
Electronegatividad[1]hotcoffe191
 
Configuración electrónica aufbau kernel
Configuración electrónica aufbau  kernelConfiguración electrónica aufbau  kernel
Configuración electrónica aufbau kernelchemistrylugobobe
 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICACONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICAElias Navarrete
 

La actualidad más candente (20)

Clase teoria cuantica
Clase teoria cuanticaClase teoria cuantica
Clase teoria cuantica
 
Configuraciòn electrònica
Configuraciòn electrònicaConfiguraciòn electrònica
Configuraciòn electrònica
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
mecanica cuantica
mecanica cuanticamecanica cuantica
mecanica cuantica
 
Ley de gravitación universal
Ley de gravitación universalLey de gravitación universal
Ley de gravitación universal
 
Trabajo de física I
Trabajo de física ITrabajo de física I
Trabajo de física I
 
Carga eléctrica
Carga eléctrica Carga eléctrica
Carga eléctrica
 
La mecánica cuántica
La mecánica cuánticaLa mecánica cuántica
La mecánica cuántica
 
Leyes magneticas
Leyes magneticasLeyes magneticas
Leyes magneticas
 
ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICA
 
Modelo atómico de bohr
Modelo atómico de bohrModelo atómico de bohr
Modelo atómico de bohr
 
La relatividad
La relatividadLa relatividad
La relatividad
 
Estructura de Lewis
Estructura de LewisEstructura de Lewis
Estructura de Lewis
 
Electronegatividad[1]
Electronegatividad[1]Electronegatividad[1]
Electronegatividad[1]
 
Configuración electrónica aufbau kernel
Configuración electrónica aufbau  kernelConfiguración electrónica aufbau  kernel
Configuración electrónica aufbau kernel
 
Las partículas
Las partículasLas partículas
Las partículas
 
PROPIEDADES PERIODICAS
PROPIEDADES PERIODICASPROPIEDADES PERIODICAS
PROPIEDADES PERIODICAS
 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICACONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
 
La dinamica - FISICA
La dinamica - FISICA La dinamica - FISICA
La dinamica - FISICA
 
Ley de lorentz
Ley de lorentzLey de lorentz
Ley de lorentz
 

Destacado

teoria de cuerdas
teoria de cuerdasteoria de cuerdas
teoria de cuerdasldonoso2
 
Teoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuanticaTeoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuanticaRoy Marlon
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNticadiarmseven
 
Fisica Cuantica
Fisica CuanticaFisica Cuantica
Fisica Cuanticasolsilva
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuanticatecno56
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaGoogle
 
Fisica cuantica y relatividad 37
Fisica cuantica y relatividad  37Fisica cuantica y relatividad  37
Fisica cuantica y relatividad 37Roy Marlon
 
Física cuántica, Efecto Compton y Efecto Fotoelectrico
Física cuántica, Efecto Compton y Efecto FotoelectricoFísica cuántica, Efecto Compton y Efecto Fotoelectrico
Física cuántica, Efecto Compton y Efecto Fotoelectricokerensanchez23
 

Destacado (13)

Mecanica cuantica 1° medio
Mecanica cuantica 1° medioMecanica cuantica 1° medio
Mecanica cuantica 1° medio
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
La teoría de cuerdas
La teoría de cuerdasLa teoría de cuerdas
La teoría de cuerdas
 
teoria de cuerdas
teoria de cuerdasteoria de cuerdas
teoria de cuerdas
 
Teoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuanticaTeoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuantica
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNtica
 
Fisica Cuantica
Fisica CuanticaFisica Cuantica
Fisica Cuantica
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNtica
 
Fisica cuantica y relatividad 37
Fisica cuantica y relatividad  37Fisica cuantica y relatividad  37
Fisica cuantica y relatividad 37
 
Física cuántica, Efecto Compton y Efecto Fotoelectrico
Física cuántica, Efecto Compton y Efecto FotoelectricoFísica cuántica, Efecto Compton y Efecto Fotoelectrico
Física cuántica, Efecto Compton y Efecto Fotoelectrico
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
Principios de la física cuántica
Principios de la física cuánticaPrincipios de la física cuántica
Principios de la física cuántica
 

Similar a Qué es la mecanica cuantica

BREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdf
BREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdfBREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdf
BREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdfMaraGutirrez384092
 
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01Lucas Crotti
 
Resumen Física Cuantica
Resumen Física CuanticaResumen Física Cuantica
Resumen Física CuanticaConCiencia2
 
BASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNA
BASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNABASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNA
BASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNAGraceSanchez19
 
Física cuántica
Física cuánticaFísica cuántica
Física cuánticaquififluna
 
Física cuántica.pulgas
Física cuántica.pulgasFísica cuántica.pulgas
Física cuántica.pulgasquififluna
 
UNIDAD1_QUIMICA.pptx
UNIDAD1_QUIMICA.pptxUNIDAD1_QUIMICA.pptx
UNIDAD1_QUIMICA.pptxEstebanMv1
 
Introducción a la mecánica cuántica
Introducción a la mecánica cuánticaIntroducción a la mecánica cuántica
Introducción a la mecánica cuánticajvciesplayamar
 
Mecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasMecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasjreyesp
 
Estructura AtóMica (Ii)
Estructura AtóMica (Ii)Estructura AtóMica (Ii)
Estructura AtóMica (Ii)lucas crotti
 

Similar a Qué es la mecanica cuantica (20)

BREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdf
BREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdfBREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdf
BREVE-INTRODUCCIÓN-A-LA-MECÁNICA-CUÁNTICA (1).pdf
 
SEXTA SEMANA.pptx
SEXTA SEMANA.pptxSEXTA SEMANA.pptx
SEXTA SEMANA.pptx
 
Tercera unidad
Tercera unidad Tercera unidad
Tercera unidad
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
Estructuraatmicaii 090419065105-phpapp01
 
Resumen Física Cuantica
Resumen Física CuanticaResumen Física Cuantica
Resumen Física Cuantica
 
BASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNA
BASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNABASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNA
BASES DE LA TEORIA ATOMICA MODERNA
 
Mecánica cuántica
Mecánica cuánticaMecánica cuántica
Mecánica cuántica
 
Física cuántica
Física cuánticaFísica cuántica
Física cuántica
 
Física cuántica.pulgas
Física cuántica.pulgasFísica cuántica.pulgas
Física cuántica.pulgas
 
física moderna
física modernafísica moderna
física moderna
 
Teoría cuántica
Teoría cuánticaTeoría cuántica
Teoría cuántica
 
UNIDAD1_QUIMICA.pptx
UNIDAD1_QUIMICA.pptxUNIDAD1_QUIMICA.pptx
UNIDAD1_QUIMICA.pptx
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
Introducción a la mecánica cuántica
Introducción a la mecánica cuánticaIntroducción a la mecánica cuántica
Introducción a la mecánica cuántica
 
Mecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasMecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutas
 
Estructura AtóMica (Ii)
Estructura AtóMica (Ii)Estructura AtóMica (Ii)
Estructura AtóMica (Ii)
 
Física cuántica
Física cuánticaFísica cuántica
Física cuántica
 
Parcial de-fisica-moderna
Parcial de-fisica-modernaParcial de-fisica-moderna
Parcial de-fisica-moderna
 
Mecánica cuántica
Mecánica cuánticaMecánica cuántica
Mecánica cuántica
 

Qué es la mecanica cuantica

  • 2. La Mecánica Cuántica (MC) es la mecánica del micro mundo, esto es la mecánica de los componentes elementales de la materia y de la energía, de las llamadas partículas elementales, electrones, protones, etc. (Joaquín González Álvarez, http://casanchi.com/fis/mcuantica01.pdf)
  • 3. El intercambio de energía entre átomos y partículas solo puede ocurrir en paquetes de energía de cantidad discreta (Fuerzas e Interacciones)  Las ondas de luz, en algunas circunstancias se pueden comportar como si fueran partículas ( fotones).  Las partículas elementales, en algunas circunstancias se pueden comportar como si fueran ondas.
  • 4. Es imposible conocer la posición exacta y la velocidad exacta de una partícula al mismo tiempo. Este es el famoso Principio de Incertidumbre de Heisenberg Para conocer mas sobre este principio visita http://www.youtube.com/watch?v=3FwJr1A WKMQ&feature=player_embedded
  • 5. El término «mecánica cuántica» fue usado por primera vez en el escrito de Max Born llamado Zur Quantenmechanik (La Mecánica Cuántica).
  • 6. 1838: descubrimiento de los rayos catódicos realizado por Michael Faraday  1859-1860 la introducción de la expresión cuerpo negro por Gustav Kirchhoff  1877 la sugerencia hecha por Ludwig Boltzmann sobre que los estados de energía de un sistema físico deberían ser discretos, y
  • 7. 1900 Max Planck , quien decía que cualquier sistema de radiación de energía atómica podía teóricamente ser dividido en un número de elementos de energía discretos , tal que cada uno de estos elementos de energía sea proporcional a la frecuencia , con las que cada uno podía de manera individual irradiar energía.  1905 para explicar el efecto fotoeléctrico (1839), esto es, que la luz brillante de ciertos materiales se debe a la expulsión de electrones del material, Albert Einstein postulo que la luz está compuesta de partículas cuánticas individuales, las que más tarde fueron llamadas fotones
  • 8. En 1889, descubrió una constante fundamental, la denominada constante de Planck, usada para calcular la energía de un fotón; la radiación no puede ser emitida ni absorbida de forma continua, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades denominadas cuantos o fotones. Un año después descubrió la ley de radiación del calor, denominada Ley de Planck , que explica el espectro de emisión de un cuerpo negro. Max Planck fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918.
  • 9. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). La teoría de los cuantos de luz fue un fuerte indicio de la dualidad onda-corpúsculo y de que los sistemas físicos pueden mostrar tanto propiedades ondulatorias como corpusculares. Este artículo constituyó uno de los pilares básicos de la mecánica cuántica. Albert Einstein considerado como el científico más importante del siglo XX. Metal
  • 10. Schrödinger demostró que su teoría (descripción matemática de las ondas estacionarias discretas que describen la distribución de los electrones dentro del átomo), publicada en 1926, era el equivalente en matemáticas a las teorías de mecánica matricial que había formulado el año anterior el físico alemán Werner Heisenberg. Juntas, sus teorías constituyeron en buena medida la base de la mecánica cuántica
  • 11. La Mecánica Cuántica (1927) engloba la hipótesis de Louis de Broglie y el Principio de indeterminación de Heisenberg. El carácter ondulatorio del electrón se aplica definiendo una función de ondas, Ψ, utilizando una ecuación de ondas, que matemáticamente es una ecuación diferencial de segundo grado, es decir, una ecuación en la cual intervienen derivadas segundas de la función Ψ. El cuadrado de la función de ondas, Ψ2, corresponde a la probabilidad de encontrar al electrón en una región determinada, con lo cual se está introduciendo en el modelo el Principio de Heisenberg. 2 2 ( x) 2 V ( x) ( x) E ( x) 2m x Erwin Schrödinger (1887/1961) Para conocer mas sobre los experimentos de Schrödinger, visita: http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rinco n-C/Curiosid/Rc-31/RC-31.htm
  • 12. Resumen Mecánica Cuántica, tomado de : http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_mec%C3 %A1nica_cu%C3%A1ntica http://astroverada.com/_/Main/T_quantum.html