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B1 中級 スペイン語 20:47 Educational

Ya, en serio, ¿Qué es la Luz?

QuantumFracture · 3,463,083 回視聴 · 追加日 4日前

学習統計

B1

CEFRレベル

5/10

難易度

字幕 (323 セグメント)

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La luz es de las entidades más enigmáticas y fascinantes del Universo.

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Una “sustancia” que ha costado muchos siglos entender, con idas y venidas: ¿es

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la luz una onda o es un conjunto de partículas?

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Hoy quiero enseñaros que la realidad es más complicada.

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Agarraos porque empieza un viaje por la óptica, el electromagnetismo, y el extraño mundo

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de la cuántica; al corazón de lo luminoso.

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Así que no perdamos el tiempo…

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Y empecemos por el sr.

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Newton.

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Newton después de jugar con sus prismas lo tenía claro: los rayos de luz estaban compuestos

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por partículas.

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Lo de “rayos”: el concepto de la luz como “algo que viaja en línea recta” se remonta

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a los antiguos griegos, pero fue Alhazen el primero en darse cuenta de que los rayos de

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luz emanan de los objetos brillantes, golpean los objetos a nuestro alrededor, se meten

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en nuestros ojos y gracias a eso los vemos.

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Para Newton, estos rayos eran realmente chorrazos de partículas.

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Los colores también eran fáciles de explicar así: diferentes colores, diferentes partículas

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con distinta masa.

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El rojo tendría mucha masa y por eso el cristal no era capaz de torcer su trayectoria, mientras

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que el violeta, más liviano, sí que cambiaría.

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Esta visión de la luz se mantendría en pie durante casi un siglo porque…

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bueno.

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Cualquiera le chistaba a Newton.

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Pero ya contemporáneos suyos, como Huygens, veían algún problema...

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Os lo enseño.

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Imaginad que tuvieramos un orificio que pudieramos regular de tamaño.

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Apagamos las luces y enchufamos una linterna al orificio.

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Pregunta: si hago el agujero más pequeño, ¿qué deberíamos ver al otro lado, proyectado

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en la pared?

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Si Newton tuviera razón, y la luz fuera un chorro de partículas, al hacer el hueco más

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pequeño estarían pasando menos partículas por lo que la proyección debería ser pequeñita.

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Sin embargo, a medida que uno empieza a hacer pequeña la abertura vemos como en cierto

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punto se empieza a agrandar la proyección.

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Explicar por qué pasa esto con partículas es un problemón, pero es sencillo si pensamos

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en la luz como una onda.

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Una onda que se está difractando; pasa por la abertura y después se esparce por el espacio.

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Este es uno de muchos experimentos que se llevaron a cabo entre el siglo XVIII y el

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siglo XIX y que dejaron claro que la luz tenía comportamiento de onda.

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Otro clásico: la Doble Rendija de Young.

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Pasa un haz de luz por dos rendijas y verás cómo, en vez de dos franjas en la pantalla,

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encuentras un montón de franjas consecutivas.

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Estamos viendo una onda sumándose en ciertas zonas y cancelándose en otras.

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¿Pero una onda de qué?

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Al igual que una ola es una onda en el agua del mar, ¿cuál es el medio en el que la

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luz ondula?

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Este problema fue resuelto por físicos trabajando en un campo totalmente diferente: el de los

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fenómenos eléctricos y magnéticos.

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Faraday y compañía tenían un problema similar: cargas e imanes se atraían y se repelían

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sin la necesidad de tocarse, sin algo entre medias que transmitiera la fuerza.

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Eso les hizo pensar que era necesario un hilo de comunicación, un medio.

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Así es cómo plantean la existencia de los campos eléctrico y magnético.

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Estudiando qué física debían obedecer estos campos, se dieron cuenta de que los dos estaban

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conectados.

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Si el campo eléctrico cambiaba en el tiempo eso perturbaba el campo magnético a su alrededor.

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A su vez, si un campo magnético cambiaba en el tiempo, eso perturbaba el campo eléctrico

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a su alrededor.

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Si queréis saber la manera precisa en la que esto sucede, os recomendamos este vídeo

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que hicimos.

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Esta “influencia mutua” de los campos eléctrico y magnético, le dio a Maxwell

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una idea brillante: si un cambio en el campo eléctrico genera un cambio en el magnético,

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entonces esa variación debería generar un cambio en el campo eléctrico.

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Y él, a su vez, debe responder con un cambio en el campo magnético.

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Y como si de una reacción en cadena de tratara, una perturbación se propagaría en este tandem

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electromagnético, igual que una ola en el mar.

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El puntapié final fue que, cuando calculó la velocidad de esta perturbación, descubrió

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