Antonio Dobado Departamento de Física Teórica I Átomos, moléculas y biomoléculas  (24 de enero de 2008) Desvelando el Universo (del microcosmos al macrocosmos)
Desvelando el Universo Del microcosmos al macrocosmos
Tema 0: Introducción Tema 1: La visión del mundo previa al siglo XX Tema 2: La Teoría de la Relatividad Tema 3: La Mecánica Cuántica Tema 4: Átomos, moléculas y biomoléculas Tema 5: Física nuclear Tema 6: Física de partículas Actividad Complementaria : “El mundo de las partículas y los aceleradores” Tema 7: Historia de la Astronomía y Astronomía básica Tema 8: Los instrumentos del astrónomo Tema 9: El trabajo del astrónomo profesional Tema 10: El Sistema Solar Tema 11: Las estrellas Tema 12: El medio interestelar y la Vía Láctea Tema 13: Las galaxias Actividad Complementaria : “Visita al Observatorio UCM” Tema 14: Cosmología observacional PROGRAMA Curso 2007/08
a) No invarianza de las ecuaciones de Maxwell con respecto   al grupo de Galileo  b) Radiación del cuerpo negro  c) Estabilidad de átomo d) Líneas espectrales discretas  a) Mecánica Analítica Clásica (movimiento planetario) b) Ecuaciones de Maxwell (ondas electromagnéticas) c) Termodinámica y Teoría Cinética (ecuación de Boltzmann) La Física fundamental a finales del siglo XIX É xitos de la Física decimonónica Problemas abiertos
La Mecánica Cuántica a) Descripción ondulatoria de la materia (principio de indeterminación de Heisenberg) b) Interpretación probabilística de la función de onda c) Espectros discretos  d) Indistiguibilidad de las partículas idénticas y principio de exclusión de Pauli (espectros atómicos, moleculares y nucleares, teoría de bandas de los sólidos) e) Teoría Cuántica de la Radiación Bohr Dirac Heisenberg Planck Schrödinger
Planck Max Karl Ernst Ludwig Planck   Fórmula de Planck para la radiación de cuerpo negro (1900)
Einstein y el efecto fotoeléctrico (1905)  Einstein
 
Bohr El modelo de Bohr del atomo de hidrógeno (1916)
Heisenberg Mecánica matricial de Heisenberg (1925)  Principio de Indeterminación de Heisenberg (1927)
Dualidad onda-partícula de De Broglie (1924) De Broglie Schrödinger Ecuación de Schrödinger (1926)
 
ÁTOMO DE HIDROGENO
Solamente existen soluciones para valores discretos de la energía y del momento angular n = 0, 1, 2, 3...  l = s, p, d, f
 
 
Energías de los niveles el átomo de hidrógeno
Dirac Von Neumann Formalización matemática de la  Mecánica Cuántica  (1927)  Ecuación relativista del electrón  (1929)                                                                                                                                                                                                                         
E E = h  
E E = h     h Indeterminación Tiempo-Energía
ÁTOMOS de acuerdo con Dalton
J.J. Thomson Experimento de Rutherford
ÁTOMO DE BOHR
El modelo de Bohr Sommerfeld Sommerfeld
ÓRBITALES
Principio de Exclusión de Pauli
 
TABLA PERIÓDICA DE MEDELEIEV
ENLACE QUÍMICO
MOLÉCULAS
Aminoácidos Unión péptica BIOMOLÉCULAS
Proteinas
Estructura de las células
Cromosomas Genes
Ácidos nucleicos (Adenina, Citosina, Guanina y Timina, )
Watson y Crick
Código genético (universal) 2ª base U C A G 1ª base U UUU  Fenilalanina UUC  Fenilalanina UUA  Leucina UUG  Leucina UCU  Serina UCC  Serina UCA  Serina UCG  Serina UAU  Tirosina UAC  Tirosina UAA Ocre  Stop UAG Ámbar Stop UGU  Cisteína UGC  Cisteína UGA Ópalo  Stop UGG  Triptófano C CUU  Leucina CUC  Leucina CUA  Leucina CUG  Leucina CCU  Prolina CCC  Prolina CCA  Prolina CCG  Prolina CAU  Histidina CAC  Histidina CAA  Glutamina CAG  Glutamina CGU  Arginina CGC  Arginina CGA  Arginina CGG  Arginina A AUU  Isoleucina AUC  Isoleucina AUA  Isoleucina AUG 1   Metionina ACU  Treonina ACC  Treonina ACA  Treonina ACG  Treonina AAU  Asparagina AAC  Asparagina AAA  Lisina AAG  Lisina AGU  Serina AGC  Serina AGA  Arginina AGG  Arginina G GUU  Valina GUC  Valina GUA  Valina GUG  Valina GCU  Alanina GCC  Alanina GCA  Alanina GCG  Alanina GAU  ácido aspártico GAC  ácido aspártico GAA  ácido glutámico GAG  ácido glutámico GGU  Glicina GGC  Glicina GGA  Glicina GGG  Glicin
Las interacciones fundamentales E lectromagnéticas:   Producen la atracción entre  los núcleos atómicos y la nube electrónica. Mantienen unidos a los átomos dentro de las moléculas y a las moléculas entre si (fuerzas tipo Van der Waals etc). Son responsables de las reacciones químicas y en última instancia de los procesos biológicos. Fuertes :   Mantienen unidos a los nucleones (protones y neutrones) en el interior del núcleo atómico pese a la repulsión electrostática de los protones. Dan lugar a las reacciones nucleares (fusión y fisión) así como a la desintegración de las resonancias (hadrones de vida media corta) y en particular son responsables de la energía producida en el interior del Sol y las estrellas.
Débiles :   Desestabilizan el neutrón generando las desintegraciones beta de  los núcleos, así como de otras partículas subatómicas de vida media relativamente larga. No conservan ni la paridad ni la conjugación de carga. Son de corto alcance. Gravitatorias :   Determinan la evolución del universo a gran escala, producen la condensación de la materia en estrellas, galaxias, cúmulos y supercúmulos. Son responsables del movimiento planetario y de que estemos confinados en las proximidades de la superficie terrestre.
G(x 1 , t 1 ; x 2 , t 2 ) =    [dx(t)] exp{i    L(x(t), x(t))dt / h } (propagador de Feynman)  ( x 2 , t 2 / x 1 , t 1 ) = |G( x 1 , t 1 ; x 2 , t 2 )|^2 Formulación de Feynman de la Mecánica Cuántica
Estructura de la materia u c d s  e   e  Leptones Quarks I  II  III Tres generaciones de materia Bosones intermediarios   PARTÍCULAS ELEMENTALES t b     g W Z
El M arco Teórico para la descripción de las interacciones fundamentales Mecánica Cuántica Teoría Cuántica de Campos Relatividad Relatividad General Simetría Gauge Teorías Gauge
Todo teoría gauge está asociada a una simetría continua G. Por ejemplo, QED corresponde a G=U(1) En estas teorías las interacciones se pueden entender como resultado del intercambio de un tipo especial de partícula con masa que recibe el nombre de boson de gauge.  Por Ejemplo el fotón. (Diagramas de Feynman). No existe una teoría cuántica de campos para la gravitación. Sin embrago la RG se puede considerar, en cierto sentido,  una teoría gauge del grupo de Lorentz a nivel clásico. Hoy en día disponemos de teorías gauge que describen satisfactoriamente las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas. Grupos SU(3) C , SU(2) L  y U(1) em
QCD (gluones) Weinberg-Salam  (W+, W- y Z) QED (fotones) Modelo Estándar
a) Es una teoría gauge basada en el grupo  SU(3) C   SU(2) L  U(1) Y b) Las interacciones fuertes se describen mediante la Cromodinámica Cuántica basada en el grupo gauge SU(3)c. Los quarks presentan tres tipos de cargas (colores) distintos e interaccionan intercambiando ocho tipos de bosones gauge (gluones), que también interaccionan entre si dando lugar al fenómeno del  confinamiento . c) Las interacciones débiles y electromagnéticas (electrodébiles) se describen   mediante el modelo de Weinberg-Salam basado en el grupo gauge SU(2) L  U(1) Y .  Los bosones gauge correspondientes son: W + , W - , W 0  e Y. El Modelo Estándar   (La teoría de las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas)
d) El principio de invarianza gauge exige que los bosones gauge tengan masa nula.   Sin embargo las interacciones débiles son de corto alcance y por tanto deben estar   mediadas por bosones masivos. e) Este problema se resuelve mediante la ruptura   espontanea de la simetría gauge SU(2) L  U(1) Y  a la simetría U(1) em  mediante   la introducción del sector de ruptura de simetría del Modelo Estándar (mecanismo   de Higgs) f) Como resultado de este mecanismo los bosones gauge físicos pasan a ser los bosones electrodébiles W + , W -  y Z que tiene unas masas del orden de 100 GeV y el fotón (A) que permanece sin masa. Además aparece una nueva partícula escalar  (bosón de Higgs)   de masa indeterminada. g) El mecanismo de Higgs puede explicar también las masas de los fermiones   (quarks y leptones) y la violación de CP mediante el método propuesto por   Kowayashi y Maskawa.
Exitos y limitaciones del Modelo Estándar Éxitos a) Los bosones gauge electrodébiles W+, W- y Z fueron descubiertos en el CERN a principios de los años 80 por Rubbia y su equipo UA1. b) Muchas de las predicciones del Modelo Estándar han sido espectacularmente confirmadas el acelerador LEP del CERN durante los años 90, incluyendo diversos aspectos de la QCD y del  modelo de Weinberg-Salam y efectos cuánticos. c) No se ha observado ningún fenómeno que contradiga las predicciones del Modelo Estándar. En particular el ME describe correctamente la Física conocida hasta distancias del orden de 10 a la menos 18 metros o 200 GeV.  Limitaciones a) Demasiados parámetros libres. b) Confinamiento c ) El bosón de Higgs no ha sido descubierto.  d) Origen de la violación de CP e) Origen de la simetría gauge. f ) No incluye la interacción gravitatoria
Relatividad General Es la teoría relativista clásica de la gravitación  Describe la gravitación que como una curvatura del espacio-tiempo (variedad Riemanniana 3+1 dimensional) La fuente del campo es la energía Presenta soluciones cosmológicas (Big-Bang)  Predice la existencia de los agujeros negros (horizontes y singularidades) No conduce a una teoría cuántica de campos consistente para la gravitación
Ecuaciones de campo de Einstein Geometría Materia-energía
 
Curvatura de los rayos de luz
Agujeros negros
Modelos cosmológicos
 
Ecuaciones de campo de Einstein Geometría Materia-energía Constante Cosmológica Einstein introdujo sus ecuaciones de campo originalmente si constante cosmológica. Como no encontraba soluciones cosmológicas estables, introdujo la constante. Poco después Hubble descubrió que el Universo estaba en expansión. Einstein quitó la constante y dijo que éste había sido el mayor error de su vida. Hace unos cuantos años se encontró que la constante cosmológica es diferente de cero aunque muy pequeña. Energía  Oscura
 
WMAP Desarrollo de galaxias, planetas, etc. 13700 millones de años Fluctuaciones cuánticas Inflación Radiación de fondo de microondas (400000 años) Época oscura Primeras estrellas 400 millones de años Expansión acelerada (energía oscura)
a) El objeto fundamental de la Física resulta ser extendido en lugar de puntual b) Las partículas ordinarias aparecen como modos normales de oscilación de las supercuerdas  c) La teoría es finita (no presenta divergencias) d) Incluye de forma natural a las teorías gauge (SO(32) y E8  E8), la   gravedad, la supersimetría, la supergravedad, la gran unificación y las   dimensiones extra à la Kaluza-Klein (10 dimensiones) e) Es la única teoría consistente conocida de la gravedad cuántica f) Sólo existen cinco teorías de cuerdas (tipo I, IIA, IIB, HE y H0) La Teoría de (super) Cuerdas
Las dimensiones extra deben estar compactificadas Solo pueden observarse a distancias muy pequeñas o energías muy grandes
La teoría M a) Representa la fusión de las cinco teorías de cuerdas conocidas relacionadas entre si mediante una red de dualidades b) Además contiene otros objetos extendidos denominados D-branas c) Podría resolver el problema de la entropía de los agujeros negros d) Estaría definida en once dimensiones y a bajas   energía s  se comportaría   como una teoría de supergravedad de madre, mágica, maravillosa, milagrosa, membrana, matriz,  monstruosa, misteriosa...
Teoría M Tipo I Tipo IIA Tipo I Tipo IIA Tipo IIB E8×E8 SO(32)  D SUGRA dualidad T dualidad S dualidad S dualidad T
D-brana cuerdas abiertas D-brana cuerda cerrada
Problemas abiertos de la Física Fundamental   a) Durante el siglo XX la Física Fundamental sufrió una profunda revolución debida a la aparición de la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica  Dicha revolución ha permitido unos avances extraordinarios en nuestra comprensión dela estructura de la materia y de la evolución del Universo en su conjunto. Sin embargo no disponemos de una teoría Cuántica de la Gravitación.  Aunque la Teoría M parece ser un buen candidato, estamos muy lejos de entender dicha teoría y de testarla experimentalmente. Quedan por tanto muchos problemas por resolver en el ámbito de la Mecánica Cuántica, así como nuevos ámbitos de aplicación como la Nanotecnología, Computación Cuántica, etc
Gracias por vuestra atención

Más contenido relacionado

DOCX
Magnetismo
PDF
Maquinas termicas problemas
DOCX
DIFRACCION DE ELECTRONES
PPTX
Dinamica de cuerpo rigido
PDF
Fuentes de campo magnetico
PDF
Mecánica de fluidos FÍSICA B
PDF
Reporte práctica 11 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromag...
DOCX
La relatividad 2
Magnetismo
Maquinas termicas problemas
DIFRACCION DE ELECTRONES
Dinamica de cuerpo rigido
Fuentes de campo magnetico
Mecánica de fluidos FÍSICA B
Reporte práctica 11 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromag...
La relatividad 2

La actualidad más candente (20)

PPTX
La hipótesis de planck (2)
PDF
Ondas mecanicas
DOCX
Midiendo la Velocidad del Sonido
PPTX
Ley cero de la termodinámica
PPT
8âºpropiedad de los gases
DOC
ENSAYO DE FISICA
PPT
Tippens fisica 7e_diapositivas_13
PPTX
Fuerzas y vectores
PDF
La segunda ley de la termodinã¡mica
DOCX
Laboratorio dilatacion termica
PPSX
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
PPT
TEORÍA CINÉTICA, LEYES Y PROBLEMAS DE GASES. Lic Javier Cucaita
PPTX
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
PDF
Campo magnetico ejercicios
PDF
Clase movimiento en una dimension
PDF
Capítulo 3. movimiento ondulatorio y ondas. doc
PPTX
Ecuacion de continuidad
DOCX
SOLUCIONARIO DE EJERCICIOS DE CAPITULO 12 MOVIMIENTO OSCILATORIO LIBRO ALONS...
PPT
ley de faraday y ley de ampere
PDF
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
La hipótesis de planck (2)
Ondas mecanicas
Midiendo la Velocidad del Sonido
Ley cero de la termodinámica
8âºpropiedad de los gases
ENSAYO DE FISICA
Tippens fisica 7e_diapositivas_13
Fuerzas y vectores
La segunda ley de la termodinã¡mica
Laboratorio dilatacion termica
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
TEORÍA CINÉTICA, LEYES Y PROBLEMAS DE GASES. Lic Javier Cucaita
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
Campo magnetico ejercicios
Clase movimiento en una dimension
Capítulo 3. movimiento ondulatorio y ondas. doc
Ecuacion de continuidad
SOLUCIONARIO DE EJERCICIOS DE CAPITULO 12 MOVIMIENTO OSCILATORIO LIBRO ALONS...
ley de faraday y ley de ampere
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Publicidad

Destacado (20)

PPT
Darwinismo, Diseño Inteligente y Fe Cristiana (1)
PPTX
Teorías de unificación de física
PPT
El Universo
PPTX
Cosmos Movtos Tierra Coordenadas
PPT
PPT
Desvelando tema03
PPTX
Desvelando la capa misteriosa del sol
PPT
La teoria de todo
PPTX
La teoría de cuerdas
PPTX
teoria de cuerdas
DOC
Plan de relance écologique et social pour la France et pour l’Europe - MLG
PDF
Information presse age d'or - audika
PDF
Journal mdg n_13_bd
PPT
Diaporama test
PDF
LT-Innovate Communiqué de Presse - Français
PPS
Cuida Tus Ojos
Darwinismo, Diseño Inteligente y Fe Cristiana (1)
Teorías de unificación de física
El Universo
Cosmos Movtos Tierra Coordenadas
Desvelando tema03
Desvelando la capa misteriosa del sol
La teoria de todo
La teoría de cuerdas
teoria de cuerdas
Plan de relance écologique et social pour la France et pour l’Europe - MLG
Information presse age d'or - audika
Journal mdg n_13_bd
Diaporama test
LT-Innovate Communiqué de Presse - Français
Cuida Tus Ojos
Publicidad

Similar a TEORIA DE SUPERCUERDAS (20)

PPT
FÍSICA MODERNA
PPT
Tatiss
PDF
Mecanica_Cuantica_y_Computacion_Cuantica (2).pdf
PDF
semciencia13-galvez-cuantica.pdf
PPTX
Teorias mas alla del ME consistente con unificación.pptx
PPT
T E O RÍ A C UÁ N T I C A Y E S T R U C T U R A E L E C T RÓ N I C A D E...
PPT
clase03-mec cuant
PDF
Semciencia13 galvez-cuantica
PPT
Fisica de particulas
PPT
El modelo standard de partículas elementales.
PDF
CURSO FÍSICA DE PARTÍCULAS Y COSMOLOGÍA Física de Partículas.pdf
PPT
MECÁNICA CUÁNTICA, PRINCIPIOS DE LA RELATIVIDAD
PDF
Stern Gerlach equipo 6 1_241220_140130.pdf
PPTX
Moderna118 2
PPT
Clase 3 2011
PDF
1-Estructura atómica en química aplicada.
PPT
Clase 3 Teoria AtóMica (Ii)
PPT
EL MODELO ESTANDAR
PPT
Clase 3 TeoríA AtóMica (Ii)
PPT
Clase 3 2011
FÍSICA MODERNA
Tatiss
Mecanica_Cuantica_y_Computacion_Cuantica (2).pdf
semciencia13-galvez-cuantica.pdf
Teorias mas alla del ME consistente con unificación.pptx
T E O RÍ A C UÁ N T I C A Y E S T R U C T U R A E L E C T RÓ N I C A D E...
clase03-mec cuant
Semciencia13 galvez-cuantica
Fisica de particulas
El modelo standard de partículas elementales.
CURSO FÍSICA DE PARTÍCULAS Y COSMOLOGÍA Física de Partículas.pdf
MECÁNICA CUÁNTICA, PRINCIPIOS DE LA RELATIVIDAD
Stern Gerlach equipo 6 1_241220_140130.pdf
Moderna118 2
Clase 3 2011
1-Estructura atómica en química aplicada.
Clase 3 Teoria AtóMica (Ii)
EL MODELO ESTANDAR
Clase 3 TeoríA AtóMica (Ii)
Clase 3 2011

Más de UNAM Facultad de Contaduría, Administración e Informática (20)

PDF
HISTORIA DEL CIELO DE CAMILO FLAMARION.pdf
PDF
El cross docking como herramienta importante en la cadena de abastecimiento..
PPT
Conceptosestrategicosyfinancierosparaelexito
DOC
Determinacion costos-productos-y-servicios-principales
PDF
Los_7_habitos_de_la_gente_altamente_eefectiva
PDF
PPT
Mba finanzas1 1-eoctablero financieroigt
HISTORIA DEL CIELO DE CAMILO FLAMARION.pdf
El cross docking como herramienta importante en la cadena de abastecimiento..
Conceptosestrategicosyfinancierosparaelexito
Determinacion costos-productos-y-servicios-principales
Los_7_habitos_de_la_gente_altamente_eefectiva
Mba finanzas1 1-eoctablero financieroigt

Último (20)

PDF
El Genero y Nuestros Cerebros - Gina Ripon Ccesa007.pdf
PDF
Cuaderno_Castellano_6°_grado.pdf 000000000000000001
PDF
Telos 127 Generacion Al fa Beta - fundaciontelefonica
PPTX
4. Qué es un computador PARA GRADO CUARTO.pptx
PDF
Didáctica de las literaturas infantiles.
PDF
Aqui No Hay Reglas Hastings-Meyer Ccesa007.pdf
PDF
ACERTIJO EL CONJURO DEL CAZAFANTASMAS MATEMÁTICO. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
PDF
Ernst Cassirer - Antropologia Filosofica.pdf
DOCX
Fisiopatologia bdjdbd resumen de cierta parte
PDF
Modelo Educativo SUB 2023versión final.pdf
PDF
LIBRO 2-SALUD Y AMBIENTE-4TO CEBA avanzado.pdf
PDF
Los10 Mandamientos de la Actitud Mental Positiva Ccesa007.pdf
PDF
Introducción a la historia de la filosofía
PDF
KOF-2022-espanol-mar-27-11-36 coke.pdf tv
PDF
La lluvia sabe por qué: una historia sobre amistad, resiliencia y esperanza e...
DOCX
TEXTO DE TRABAJO DE EDUCACION RELIGIOSA - TERCER GRADO.docx
PDF
Los hombres son de Marte - Las mujeres de Venus Ccesa007.pdf
PDF
La Formacion Universitaria en Nuevos Escenarios Ccesa007.pdf
PDF
KOF-2022-espanol-mar-27-11-36 coke.pdf jsja
DOC
4°_GRADO_-_SESIONES_DEL_11_AL_15_DE_AGOSTO.doc
El Genero y Nuestros Cerebros - Gina Ripon Ccesa007.pdf
Cuaderno_Castellano_6°_grado.pdf 000000000000000001
Telos 127 Generacion Al fa Beta - fundaciontelefonica
4. Qué es un computador PARA GRADO CUARTO.pptx
Didáctica de las literaturas infantiles.
Aqui No Hay Reglas Hastings-Meyer Ccesa007.pdf
ACERTIJO EL CONJURO DEL CAZAFANTASMAS MATEMÁTICO. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
Ernst Cassirer - Antropologia Filosofica.pdf
Fisiopatologia bdjdbd resumen de cierta parte
Modelo Educativo SUB 2023versión final.pdf
LIBRO 2-SALUD Y AMBIENTE-4TO CEBA avanzado.pdf
Los10 Mandamientos de la Actitud Mental Positiva Ccesa007.pdf
Introducción a la historia de la filosofía
KOF-2022-espanol-mar-27-11-36 coke.pdf tv
La lluvia sabe por qué: una historia sobre amistad, resiliencia y esperanza e...
TEXTO DE TRABAJO DE EDUCACION RELIGIOSA - TERCER GRADO.docx
Los hombres son de Marte - Las mujeres de Venus Ccesa007.pdf
La Formacion Universitaria en Nuevos Escenarios Ccesa007.pdf
KOF-2022-espanol-mar-27-11-36 coke.pdf jsja
4°_GRADO_-_SESIONES_DEL_11_AL_15_DE_AGOSTO.doc

TEORIA DE SUPERCUERDAS

  • 1. Antonio Dobado Departamento de Física Teórica I Átomos, moléculas y biomoléculas (24 de enero de 2008) Desvelando el Universo (del microcosmos al macrocosmos)
  • 2. Desvelando el Universo Del microcosmos al macrocosmos
  • 3. Tema 0: Introducción Tema 1: La visión del mundo previa al siglo XX Tema 2: La Teoría de la Relatividad Tema 3: La Mecánica Cuántica Tema 4: Átomos, moléculas y biomoléculas Tema 5: Física nuclear Tema 6: Física de partículas Actividad Complementaria : “El mundo de las partículas y los aceleradores” Tema 7: Historia de la Astronomía y Astronomía básica Tema 8: Los instrumentos del astrónomo Tema 9: El trabajo del astrónomo profesional Tema 10: El Sistema Solar Tema 11: Las estrellas Tema 12: El medio interestelar y la Vía Láctea Tema 13: Las galaxias Actividad Complementaria : “Visita al Observatorio UCM” Tema 14: Cosmología observacional PROGRAMA Curso 2007/08
  • 4. a) No invarianza de las ecuaciones de Maxwell con respecto al grupo de Galileo b) Radiación del cuerpo negro c) Estabilidad de átomo d) Líneas espectrales discretas a) Mecánica Analítica Clásica (movimiento planetario) b) Ecuaciones de Maxwell (ondas electromagnéticas) c) Termodinámica y Teoría Cinética (ecuación de Boltzmann) La Física fundamental a finales del siglo XIX É xitos de la Física decimonónica Problemas abiertos
  • 5. La Mecánica Cuántica a) Descripción ondulatoria de la materia (principio de indeterminación de Heisenberg) b) Interpretación probabilística de la función de onda c) Espectros discretos d) Indistiguibilidad de las partículas idénticas y principio de exclusión de Pauli (espectros atómicos, moleculares y nucleares, teoría de bandas de los sólidos) e) Teoría Cuántica de la Radiación Bohr Dirac Heisenberg Planck Schrödinger
  • 6. Planck Max Karl Ernst Ludwig Planck Fórmula de Planck para la radiación de cuerpo negro (1900)
  • 7. Einstein y el efecto fotoeléctrico (1905) Einstein
  • 8.  
  • 9. Bohr El modelo de Bohr del atomo de hidrógeno (1916)
  • 10. Heisenberg Mecánica matricial de Heisenberg (1925) Principio de Indeterminación de Heisenberg (1927)
  • 11. Dualidad onda-partícula de De Broglie (1924) De Broglie Schrödinger Ecuación de Schrödinger (1926)
  • 12.  
  • 14. Solamente existen soluciones para valores discretos de la energía y del momento angular n = 0, 1, 2, 3... l = s, p, d, f
  • 15.  
  • 16.  
  • 17. Energías de los niveles el átomo de hidrógeno
  • 18. Dirac Von Neumann Formalización matemática de la Mecánica Cuántica (1927) Ecuación relativista del electrón (1929)                                                                                                                                                                                                                        
  • 19. E E = h 
  • 20. E E = h    h Indeterminación Tiempo-Energía
  • 21. ÁTOMOS de acuerdo con Dalton
  • 22. J.J. Thomson Experimento de Rutherford
  • 24. El modelo de Bohr Sommerfeld Sommerfeld
  • 27.  
  • 28. TABLA PERIÓDICA DE MEDELEIEV
  • 33. Estructura de las células
  • 35. Ácidos nucleicos (Adenina, Citosina, Guanina y Timina, )
  • 37. Código genético (universal) 2ª base U C A G 1ª base U UUU Fenilalanina UUC Fenilalanina UUA Leucina UUG Leucina UCU Serina UCC Serina UCA Serina UCG Serina UAU Tirosina UAC Tirosina UAA Ocre Stop UAG Ámbar Stop UGU Cisteína UGC Cisteína UGA Ópalo Stop UGG Triptófano C CUU Leucina CUC Leucina CUA Leucina CUG Leucina CCU Prolina CCC Prolina CCA Prolina CCG Prolina CAU Histidina CAC Histidina CAA Glutamina CAG Glutamina CGU Arginina CGC Arginina CGA Arginina CGG Arginina A AUU Isoleucina AUC Isoleucina AUA Isoleucina AUG 1 Metionina ACU Treonina ACC Treonina ACA Treonina ACG Treonina AAU Asparagina AAC Asparagina AAA Lisina AAG Lisina AGU Serina AGC Serina AGA Arginina AGG Arginina G GUU Valina GUC Valina GUA Valina GUG Valina GCU Alanina GCC Alanina GCA Alanina GCG Alanina GAU ácido aspártico GAC ácido aspártico GAA ácido glutámico GAG ácido glutámico GGU Glicina GGC Glicina GGA Glicina GGG Glicin
  • 38. Las interacciones fundamentales E lectromagnéticas: Producen la atracción entre los núcleos atómicos y la nube electrónica. Mantienen unidos a los átomos dentro de las moléculas y a las moléculas entre si (fuerzas tipo Van der Waals etc). Son responsables de las reacciones químicas y en última instancia de los procesos biológicos. Fuertes : Mantienen unidos a los nucleones (protones y neutrones) en el interior del núcleo atómico pese a la repulsión electrostática de los protones. Dan lugar a las reacciones nucleares (fusión y fisión) así como a la desintegración de las resonancias (hadrones de vida media corta) y en particular son responsables de la energía producida en el interior del Sol y las estrellas.
  • 39. Débiles : Desestabilizan el neutrón generando las desintegraciones beta de los núcleos, así como de otras partículas subatómicas de vida media relativamente larga. No conservan ni la paridad ni la conjugación de carga. Son de corto alcance. Gravitatorias : Determinan la evolución del universo a gran escala, producen la condensación de la materia en estrellas, galaxias, cúmulos y supercúmulos. Son responsables del movimiento planetario y de que estemos confinados en las proximidades de la superficie terrestre.
  • 40. G(x 1 , t 1 ; x 2 , t 2 ) =  [dx(t)] exp{i  L(x(t), x(t))dt / h } (propagador de Feynman)  ( x 2 , t 2 / x 1 , t 1 ) = |G( x 1 , t 1 ; x 2 , t 2 )|^2 Formulación de Feynman de la Mecánica Cuántica
  • 41. Estructura de la materia u c d s  e   e  Leptones Quarks I II III Tres generaciones de materia Bosones intermediarios PARTÍCULAS ELEMENTALES t b     g W Z
  • 42. El M arco Teórico para la descripción de las interacciones fundamentales Mecánica Cuántica Teoría Cuántica de Campos Relatividad Relatividad General Simetría Gauge Teorías Gauge
  • 43. Todo teoría gauge está asociada a una simetría continua G. Por ejemplo, QED corresponde a G=U(1) En estas teorías las interacciones se pueden entender como resultado del intercambio de un tipo especial de partícula con masa que recibe el nombre de boson de gauge. Por Ejemplo el fotón. (Diagramas de Feynman). No existe una teoría cuántica de campos para la gravitación. Sin embrago la RG se puede considerar, en cierto sentido, una teoría gauge del grupo de Lorentz a nivel clásico. Hoy en día disponemos de teorías gauge que describen satisfactoriamente las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas. Grupos SU(3) C , SU(2) L y U(1) em
  • 44. QCD (gluones) Weinberg-Salam (W+, W- y Z) QED (fotones) Modelo Estándar
  • 45. a) Es una teoría gauge basada en el grupo SU(3) C  SU(2) L  U(1) Y b) Las interacciones fuertes se describen mediante la Cromodinámica Cuántica basada en el grupo gauge SU(3)c. Los quarks presentan tres tipos de cargas (colores) distintos e interaccionan intercambiando ocho tipos de bosones gauge (gluones), que también interaccionan entre si dando lugar al fenómeno del confinamiento . c) Las interacciones débiles y electromagnéticas (electrodébiles) se describen mediante el modelo de Weinberg-Salam basado en el grupo gauge SU(2) L  U(1) Y . Los bosones gauge correspondientes son: W + , W - , W 0 e Y. El Modelo Estándar (La teoría de las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas)
  • 46. d) El principio de invarianza gauge exige que los bosones gauge tengan masa nula. Sin embargo las interacciones débiles son de corto alcance y por tanto deben estar mediadas por bosones masivos. e) Este problema se resuelve mediante la ruptura espontanea de la simetría gauge SU(2) L  U(1) Y a la simetría U(1) em mediante la introducción del sector de ruptura de simetría del Modelo Estándar (mecanismo de Higgs) f) Como resultado de este mecanismo los bosones gauge físicos pasan a ser los bosones electrodébiles W + , W - y Z que tiene unas masas del orden de 100 GeV y el fotón (A) que permanece sin masa. Además aparece una nueva partícula escalar (bosón de Higgs) de masa indeterminada. g) El mecanismo de Higgs puede explicar también las masas de los fermiones (quarks y leptones) y la violación de CP mediante el método propuesto por Kowayashi y Maskawa.
  • 47. Exitos y limitaciones del Modelo Estándar Éxitos a) Los bosones gauge electrodébiles W+, W- y Z fueron descubiertos en el CERN a principios de los años 80 por Rubbia y su equipo UA1. b) Muchas de las predicciones del Modelo Estándar han sido espectacularmente confirmadas el acelerador LEP del CERN durante los años 90, incluyendo diversos aspectos de la QCD y del modelo de Weinberg-Salam y efectos cuánticos. c) No se ha observado ningún fenómeno que contradiga las predicciones del Modelo Estándar. En particular el ME describe correctamente la Física conocida hasta distancias del orden de 10 a la menos 18 metros o 200 GeV. Limitaciones a) Demasiados parámetros libres. b) Confinamiento c ) El bosón de Higgs no ha sido descubierto. d) Origen de la violación de CP e) Origen de la simetría gauge. f ) No incluye la interacción gravitatoria
  • 48. Relatividad General Es la teoría relativista clásica de la gravitación Describe la gravitación que como una curvatura del espacio-tiempo (variedad Riemanniana 3+1 dimensional) La fuente del campo es la energía Presenta soluciones cosmológicas (Big-Bang) Predice la existencia de los agujeros negros (horizontes y singularidades) No conduce a una teoría cuántica de campos consistente para la gravitación
  • 49. Ecuaciones de campo de Einstein Geometría Materia-energía
  • 50.  
  • 51. Curvatura de los rayos de luz
  • 54.  
  • 55. Ecuaciones de campo de Einstein Geometría Materia-energía Constante Cosmológica Einstein introdujo sus ecuaciones de campo originalmente si constante cosmológica. Como no encontraba soluciones cosmológicas estables, introdujo la constante. Poco después Hubble descubrió que el Universo estaba en expansión. Einstein quitó la constante y dijo que éste había sido el mayor error de su vida. Hace unos cuantos años se encontró que la constante cosmológica es diferente de cero aunque muy pequeña. Energía Oscura
  • 56.  
  • 57. WMAP Desarrollo de galaxias, planetas, etc. 13700 millones de años Fluctuaciones cuánticas Inflación Radiación de fondo de microondas (400000 años) Época oscura Primeras estrellas 400 millones de años Expansión acelerada (energía oscura)
  • 58. a) El objeto fundamental de la Física resulta ser extendido en lugar de puntual b) Las partículas ordinarias aparecen como modos normales de oscilación de las supercuerdas c) La teoría es finita (no presenta divergencias) d) Incluye de forma natural a las teorías gauge (SO(32) y E8  E8), la gravedad, la supersimetría, la supergravedad, la gran unificación y las dimensiones extra à la Kaluza-Klein (10 dimensiones) e) Es la única teoría consistente conocida de la gravedad cuántica f) Sólo existen cinco teorías de cuerdas (tipo I, IIA, IIB, HE y H0) La Teoría de (super) Cuerdas
  • 59. Las dimensiones extra deben estar compactificadas Solo pueden observarse a distancias muy pequeñas o energías muy grandes
  • 60. La teoría M a) Representa la fusión de las cinco teorías de cuerdas conocidas relacionadas entre si mediante una red de dualidades b) Además contiene otros objetos extendidos denominados D-branas c) Podría resolver el problema de la entropía de los agujeros negros d) Estaría definida en once dimensiones y a bajas energía s se comportaría como una teoría de supergravedad de madre, mágica, maravillosa, milagrosa, membrana, matriz, monstruosa, misteriosa...
  • 61. Teoría M Tipo I Tipo IIA Tipo I Tipo IIA Tipo IIB E8×E8 SO(32)  D SUGRA dualidad T dualidad S dualidad S dualidad T
  • 62. D-brana cuerdas abiertas D-brana cuerda cerrada
  • 63. Problemas abiertos de la Física Fundamental a) Durante el siglo XX la Física Fundamental sufrió una profunda revolución debida a la aparición de la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica Dicha revolución ha permitido unos avances extraordinarios en nuestra comprensión dela estructura de la materia y de la evolución del Universo en su conjunto. Sin embargo no disponemos de una teoría Cuántica de la Gravitación. Aunque la Teoría M parece ser un buen candidato, estamos muy lejos de entender dicha teoría y de testarla experimentalmente. Quedan por tanto muchos problemas por resolver en el ámbito de la Mecánica Cuántica, así como nuevos ámbitos de aplicación como la Nanotecnología, Computación Cuántica, etc
  • 64. Gracias por vuestra atención