SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
La óptica cuántica es un
 campo de investigación que
 se ocupa la aplicación de la
      mecánica cuántica a
  fenómenos que implican la
 luz y sus interacciones con
      la materia. La luz se
    compone de partículas
  llamadas fotones y por lo
  tanto intrínsecamente es
 "granulosa" (cuantizada); la
óptica cuántica es el estudio
     de la naturaleza y los
         efectos de esto
La primera indicación de que la luz puede
  ser cuantizada vino de Max Planck en
 1899 cuando modeló correctamente la
 radiación del cuerpo negro asumiendo
 que el intercambio de energía entre la
  luz y la materia solamente ocurría en
    cantidades discretas que él llamó
cuantos. Era desconocida si la fuente de
    estas cantidades discretas era la
             materia o la luz.




                              En 1905, Albert Einstein publicó
                                    la teoría del efecto
                                fotoeléctrico. Parecía que la
                              única explicación posible para el
                                 efecto fotoeléctrico era la
                               existencia de partículas de luz
                                     llamadas fotones.
Niels Bohr demostró que los átomos estaban también cuan
  tizados, en el sentido que solamente podían emitir cantidades
 discretas de energía. La comprensión de la interacción entre la
 luz y la materia que siguieron después de estos desarrollos no
 solamente formaron la base de la óptica cuántica sino también
    fueron cruciales para el desarrollo de la mecánica cuántica
    como un todo. Sin embargo, los sub campos de la mecánica
   cuántica que se ocupaban de la interacción de la materia-luz
   fueron considerados principalmente más como investigación
sobre la materia que sobre luz y por lo tanto, se hablaba más de
  la física atómica y la electrónica cuántica que sobre la óptica
                              cuántica.
Esto cambió con la invención del
  máser en 1953 y del láser en 1960.
 Con la ciencia del láser, es decir, la
investigación de los principios, diseño
   y el uso de éstos dispositivos, la
  óptica cuántica se convirtió en un
   campo importante, y la mecánica
     cuántica que fundamenta los
  principios del láser fue estudiada
     ahora con más énfasis en las
   características de la luz, y así el
nombre de óptica cuántica llegó a ser
               habitual.
Los astrónomos usan instrumentos llamados espectógrafos para
  estudiar la luz de los objetos celestes, separándola en sus colores o
   frecuencias, de la misma forma en que las gotas de agua crean un
    arcoiris de la luz solar. Así, pueden medir las velocidades de las
estrellas, galaxias y otros objetos, buscar planetas alrededor de otras
 estrellas o estudiar la expansión del Universo. Un espectógrafo debe
 estar precisamente calibrado para que las frecuencias de luz puedan
 ser correctamente medidas. Es similar a nuestra necesidad de tener
 reglas precias para medir distancias correctamente. En este caso, un
    láser provee esa clase de "regla", para medir colores en vez de
                  distancias, con una precisión extrema.
Colaboradoras

•Katherine Rivadeneyra
          Prado.
  •Maricarmen Rojas
          Puicón
 •Karen Romero Cubas
  •Janira Santisteban
        Gonzales.
   • Katherine Sopla
         Sánchez.
     •Brenda Távara
      Chachapoyas.

        5H

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (18)

Naturaleza de la luz
Naturaleza de la luzNaturaleza de la luz
Naturaleza de la luz
 
Desarrollo histórico de las teorías sobre la luz agenda
Desarrollo histórico de las teorías sobre la luz agendaDesarrollo histórico de las teorías sobre la luz agenda
Desarrollo histórico de las teorías sobre la luz agenda
 
Linea del tiempo de la luz
Linea del tiempo de la luzLinea del tiempo de la luz
Linea del tiempo de la luz
 
Teoría ondulatoria de la luz
Teoría ondulatoria de la luzTeoría ondulatoria de la luz
Teoría ondulatoria de la luz
 
Fisica Reflaxion Y Refraccion
Fisica Reflaxion Y RefraccionFisica Reflaxion Y Refraccion
Fisica Reflaxion Y Refraccion
 
Teoría ondulatoria de la luz
Teoría ondulatoria de la luzTeoría ondulatoria de la luz
Teoría ondulatoria de la luz
 
Universo
UniversoUniverso
Universo
 
Historia del eter
Historia del eterHistoria del eter
Historia del eter
 
EnergíA óPtica Luz
EnergíA óPtica   LuzEnergíA óPtica   Luz
EnergíA óPtica Luz
 
Isaac newton. iván moreno 3º eso
Isaac newton. iván moreno 3º esoIsaac newton. iván moreno 3º eso
Isaac newton. iván moreno 3º eso
 
LA NATURALEZA DE LA LUZ
LA NATURALEZA DE LA LUZLA NATURALEZA DE LA LUZ
LA NATURALEZA DE LA LUZ
 
Introducción a la espectroscopía
Introducción a la espectroscopíaIntroducción a la espectroscopía
Introducción a la espectroscopía
 
Descomposición de la luz
Descomposición de la luzDescomposición de la luz
Descomposición de la luz
 
Teorìas atòmicas
Teorìas atòmicasTeorìas atòmicas
Teorìas atòmicas
 
Propagación de la luz
Propagación de la luzPropagación de la luz
Propagación de la luz
 
Isaac newton
Isaac newtonIsaac newton
Isaac newton
 
Historia de la luz
Historia de la luzHistoria de la luz
Historia de la luz
 
Isaac newton
Isaac newtonIsaac newton
Isaac newton
 

Similar a La óptica cuántica y el estudio de la luz

EXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdf
EXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdfEXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdf
EXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdfEdwinCasa7
 
Mapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdf
Mapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdfMapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdf
Mapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdferickgaelaguilarsanc
 
Teoría cuántica y estructura atómica
Teoría cuántica y estructura atómicaTeoría cuántica y estructura atómica
Teoría cuántica y estructura atómicamisael2194
 
QUIMICA TEORIA DE PLANCK
QUIMICA TEORIA DE PLANCKQUIMICA TEORIA DE PLANCK
QUIMICA TEORIA DE PLANCKPaul Coyago
 
Mecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasMecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasjreyesp
 
Cómo funciona el rayo laser
Cómo funciona el rayo laserCómo funciona el rayo laser
Cómo funciona el rayo laserLisssshu
 
Del supercolisionador a las estrella de neutrones
Del supercolisionador a las estrella de neutrones Del supercolisionador a las estrella de neutrones
Del supercolisionador a las estrella de neutrones Astromares
 
Teoria General de la Relatividad
Teoria General de la RelatividadTeoria General de la Relatividad
Teoria General de la RelatividadJoselyn Castañeda
 
Teorias de la
Teorias de laTeorias de la
Teorias de laJeizon001
 
Reflexión y refracción de la luz
Reflexión y refracción de la luzReflexión y refracción de la luz
Reflexión y refracción de la luzLogos Academy
 

Similar a La óptica cuántica y el estudio de la luz (20)

Optica
OpticaOptica
Optica
 
EXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdf
EXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdfEXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdf
EXPOSICIÓN FISICA GRUPO2.pdf
 
Mapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdf
Mapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdfMapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdf
Mapa conceptual tema 1.2 Trabajo pdf
 
Teoría cuántica y estructura atómica
Teoría cuántica y estructura atómicaTeoría cuántica y estructura atómica
Teoría cuántica y estructura atómica
 
QUIMICA TEORIA DE PLANCK
QUIMICA TEORIA DE PLANCKQUIMICA TEORIA DE PLANCK
QUIMICA TEORIA DE PLANCK
 
Mecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasMecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutas
 
6) onda particula
6) onda particula6) onda particula
6) onda particula
 
QUE ES LA LUZ
QUE ES LA LUZQUE ES LA LUZ
QUE ES LA LUZ
 
Unidad 1
Unidad 1Unidad 1
Unidad 1
 
Cómo funciona el rayo laser
Cómo funciona el rayo laserCómo funciona el rayo laser
Cómo funciona el rayo laser
 
Fisica iii
Fisica iiiFisica iii
Fisica iii
 
Completo
CompletoCompleto
Completo
 
Del supercolisionador a las estrella de neutrones
Del supercolisionador a las estrella de neutrones Del supercolisionador a las estrella de neutrones
Del supercolisionador a las estrella de neutrones
 
Trabajo fisica 11
Trabajo fisica 11Trabajo fisica 11
Trabajo fisica 11
 
Teoria General de la Relatividad
Teoria General de la RelatividadTeoria General de la Relatividad
Teoria General de la Relatividad
 
Teorias de la
Teorias de laTeorias de la
Teorias de la
 
Reflexión y refracción de la luz
Reflexión y refracción de la luzReflexión y refracción de la luz
Reflexión y refracción de la luz
 
Naturaleza de la luz yesica y daison
Naturaleza de la luz  yesica y daisonNaturaleza de la luz  yesica y daison
Naturaleza de la luz yesica y daison
 
SEXTA SEMANA.pptx
SEXTA SEMANA.pptxSEXTA SEMANA.pptx
SEXTA SEMANA.pptx
 
optica
opticaoptica
optica
 

Más de Janira Santisteban Gonzales (11)

Optica 2
Optica 2Optica 2
Optica 2
 
Optica Geometrica
Optica GeometricaOptica Geometrica
Optica Geometrica
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Optica 22
Optica 22Optica 22
Optica 22
 
Optica cuantica
Optica cuanticaOptica cuantica
Optica cuantica
 
Optica 2
Optica 2Optica 2
Optica 2
 
Optica 3
Optica 3Optica 3
Optica 3
 
Optica 2
Optica 2Optica 2
Optica 2
 
Optica 1
Optica 1Optica 1
Optica 1
 
Optica glosario
Optica glosarioOptica glosario
Optica glosario
 

La óptica cuántica y el estudio de la luz

  • 1.
  • 2. La óptica cuántica es un campo de investigación que se ocupa la aplicación de la mecánica cuántica a fenómenos que implican la luz y sus interacciones con la materia. La luz se compone de partículas llamadas fotones y por lo tanto intrínsecamente es "granulosa" (cuantizada); la óptica cuántica es el estudio de la naturaleza y los efectos de esto
  • 3. La primera indicación de que la luz puede ser cuantizada vino de Max Planck en 1899 cuando modeló correctamente la radiación del cuerpo negro asumiendo que el intercambio de energía entre la luz y la materia solamente ocurría en cantidades discretas que él llamó cuantos. Era desconocida si la fuente de estas cantidades discretas era la materia o la luz. En 1905, Albert Einstein publicó la teoría del efecto fotoeléctrico. Parecía que la única explicación posible para el efecto fotoeléctrico era la existencia de partículas de luz llamadas fotones.
  • 4. Niels Bohr demostró que los átomos estaban también cuan tizados, en el sentido que solamente podían emitir cantidades discretas de energía. La comprensión de la interacción entre la luz y la materia que siguieron después de estos desarrollos no solamente formaron la base de la óptica cuántica sino también fueron cruciales para el desarrollo de la mecánica cuántica como un todo. Sin embargo, los sub campos de la mecánica cuántica que se ocupaban de la interacción de la materia-luz fueron considerados principalmente más como investigación sobre la materia que sobre luz y por lo tanto, se hablaba más de la física atómica y la electrónica cuántica que sobre la óptica cuántica.
  • 5. Esto cambió con la invención del máser en 1953 y del láser en 1960. Con la ciencia del láser, es decir, la investigación de los principios, diseño y el uso de éstos dispositivos, la óptica cuántica se convirtió en un campo importante, y la mecánica cuántica que fundamenta los principios del láser fue estudiada ahora con más énfasis en las características de la luz, y así el nombre de óptica cuántica llegó a ser habitual.
  • 6. Los astrónomos usan instrumentos llamados espectógrafos para estudiar la luz de los objetos celestes, separándola en sus colores o frecuencias, de la misma forma en que las gotas de agua crean un arcoiris de la luz solar. Así, pueden medir las velocidades de las estrellas, galaxias y otros objetos, buscar planetas alrededor de otras estrellas o estudiar la expansión del Universo. Un espectógrafo debe estar precisamente calibrado para que las frecuencias de luz puedan ser correctamente medidas. Es similar a nuestra necesidad de tener reglas precias para medir distancias correctamente. En este caso, un láser provee esa clase de "regla", para medir colores en vez de distancias, con una precisión extrema.
  • 7. Colaboradoras •Katherine Rivadeneyra Prado. •Maricarmen Rojas Puicón •Karen Romero Cubas •Janira Santisteban Gonzales. • Katherine Sopla Sánchez. •Brenda Távara Chachapoyas. 5H