La manera correcta de decirlo es que la mecánica clásica es un caso particular de la cuántica. El doctor Juan Diego Urbina, físico de la Universidad Nacional y quien trabaja en la Universidad de Ratisbona, en Alemania, se propuso mirar el límite semi-clásico de la teoría cuántica de campos, que no son de partículas sino de ondas.
Como explica el físico, el mundo en que vivimos es el clásico. “Sí yo tiro una pelota al piso, esta rebota y las leyes que me dicen cómo se conforman las cosas son las de Newton”, señala.
Lo que hace su equipo de trabajo, conformado por Thomas, Englel y Klous Richier, de la universidad alemana mencionada, es trabajar en la región de transición entre la mecánica clásica y la cuántica, llamada semi-clásica.
El programa, que empezó hace cinco años, ha tenido considerables hallazgos para replantear técnicas que se desarrollaron entre los años 30 y los años 70, y que de alguna forma se convirtieron en lo estándar. Estas se aplicaban en sistemas mesoscópicos, que son los fenómenos cuánticos observables.
Gracias a estos estudios, ahora se sabe que la teoría semi-clásica es muy útil para describir fenómenos de interferencia. Estos consisten, como explica el físico, en que cuánticamente, si quieres ir de un sitio a otro lo puedes de hacer de muchas maneras, a través de fenómenos de interferencia.
Ahora es posible localizar y predecir exitosamente, por simulaciones numéricas, la interferencia en la teoría cuántica de campos, que es la disciplina de la física que aplica los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campos continuos, como el electromagnético.
El estudio aporta a la coherencia cuántica en sistemas de muchos cuerpos sumando caminos en el espacio de Fock, que es el utilizado para describir el estado cuántico de un sistema formado por un número variable o indeterminado de partículas.
Su principal aplicación es la física de altas energías, en la que se combinan los postulados de la relatividad especial, según los cuales el tiempo y el espacio son una realidad variable influida por la velocidad.
Además de ser útil para estudiar las partículas subatómicas y sus interacciones, lo que permite explicar fenómenos como la existencia de antimateria, fundamental para entender la física de partículas.
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