Computación Cuántica

Siempre que se habla de la cronología de los ordenadores cuánticos se cita, entre otros hitos, una conferencia que dió en 1981 el físico estadounidense Richard Feynman (1918-1988, Premio Nobel de Física 1965) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde dijo que la naturaleza es cuántica y por lo tanto si queremos acercarnos a ella y simularla en algún tipo de ordenador tendríamos que abandonar la idea de hacerlo en un ordenador convencional, e ir pensando en la posibilidad de disponer de ordenadores cuánticos.

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Mínima acción

La acción es una magnitud física como son, por ejemplo, la energía o la temperatura. Sin embargo es menos conocida porque su uso es poco frecuente. La acción se define como el producto de la energía por el tiempo. Si en realizar un trabajo consumo una energía de 0,5 kWh y tardo 900 segundos en ejecutarlo el valor de la acción será de 0,5*900 = 450 kWh*s.

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Energía de vacío

El vacío absoluto nunca lo ha conseguido nadie. Si un recipiente cerrado contiene, por ejemplo, aire, este aire ejerce sobre las paredes del recipiente una presión que se mide en atmósferas, siendo una atmósfera el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Si en un recipiente tuviéramos el vacío esta presión sería cero. Además de que para algunos experimentos se necesitan condiciones de vacío, la búsqueda de este vacío también ha sido objeto de experimentación en sí misma.  Sin embargo, el vacío absoluto no se ha alcanzado nunca. El máximo vacío que se ha conseguido hasta ahora es el que ejerce una presión sobre las paredes del recipiente de 1013 atmósferas.

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Caída libre

Si nos deslizáramos sobre un patinete por una superficie plana sin rozamiento y sin que el aire nos pusiera ninguna resistencia, nos moveríamos indefinidamente en línea recta y a velocidad constante, ya que no existiría nada que se opusiera a este movimiento, que por ese motivo recibe el nombre de movimiento inercial. Esto lo entendemos bien y en ello parece que todos estamos de acuerdo.

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Ecuación de onda

En mecánica clásica, la segunda ley del movimiento de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, nos permite estudiar la trayectoria de una pelota que se esté moviendo bajo la acción de una fuerza externa, que puede ser igual o distinta de cero. En mecánica cuántica, la fórmula que nos permite hacer lo mismo al hablar de la trayectoria de un electrón, es la ecuación de onda de Schrödinger, salvando, naturalmente, las diferencias entre el determinismo de la primera y la naturaleza estadística de la segunda.

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Órbitas de Newton

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Cuando Newton calcula las órbitas de los planetas, una de las cosas que más llama la atención es que lo hiciera partiendo de una formulación sencilla y sin disponer de los conocimientos y los medios de cálculo de los que disponemos actualmente. La fuerza más importante que actúa sobre un planeta que gire alrededor del sol o sobre un cometa que se nos acerque, es la debida a la ley de la gravitación universal que él mismo formulara, que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, Gmm/r2.

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Sobre el universo

La historia del universo tiene varios relatos. Uno de ellos corresponde a los hechos violentos que en él han ocurrido. Su origen a partir de la singularidad conocida como el Big-Bang fue el primero y seguramente el más violento de todos. Igualmente violentos son los choques de dos agujeros negros o la muerte de las estrellas cuando explotan dando lugar a una supernova. También fue violenta la formación de la tierra a base de choques de meteoritos y la aparición de sus continentes debida a la actividad volcánica.

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Schrödinger

Erwin Schrödinger nació en Viena en 1887 y en ella muró en 1961, lo que no significa que pasara allí plácidamente los 73 años de su vida. Hijo único de una familia acomodada que vivió en una época de un enorme florecimiento cultual en toda centroeuropa, recibió la educación privilegiada y exquisita que ambas circunstancias pudieron darle. Estas facilidades iniciales unidas a las dificultades a las que tuvo que hacer frente más tarde, forjaron en él una personalidad interesante no exente de rebeldía.

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