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13: Temas Diversos de Mecánica Cuántica

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    • 13.1: Teorema de Bell
      Una derivación del teorema y una discusión de las consecuencias. Un tema algo sutil, pero aquí se trata de una manera no técnica. Asume el conocimiento de la dualidad onda-partícula tal como se puede encontrar en los documentos de Doble Ranura o Dualidad Onda-Partícula; también se asume un conocimiento considerable del Experimento Stern-Gerlach.
    • 13.2: Termodinámica de Agujero Negro
      Notas del curso de una clase de una hora sobre termodinámica de agujero negro para estudiantes de artes liberales de año superior.
    • 13.3: Complementariedad e interpretación de Copenhague
      Una discusión sobre el principio complementario de Bohr y su extensión a la Interpretación de Copenhague de la Mecánica Cuántica. Basado en una discusión para un curso de artes liberales de año superior en física moderna sin matemáticas.
    • 13.4: Doble hendidura
      Una discusión sobre la “doble hendidura de Feynman”, que forma la base de muchas discusiones sobre la Mecánica Cuántica. El tema es bastante sutil, pero el documento es igualmente accesible para los alumnos de todos los niveles.
    • 13.5: Animaciones Flash para Física
    • 13.6: Localidad y Mecánica Cuántica
      Una breve introducción al conflicto entre causa y efecto local y Mecánica Cuántica. Basado en una discusión en un curso superior de artes liberales en física sin matemáticas.
    • 13.7: Partícula en una caja bidimensional
    • 13.8: Enredo cuántico
      Un folleto que acompañó una plática sobre Enredo a la Asociación Canadiense de Filósofos Naturales, un grupo de aficionados interesados en la ciencia.
    • 13.9: Interferencia cuántica
      Un breve resumen de la interferencia cuántica y el principio de incertidumbre, a partir de un curso de física de primer año que utiliza matemáticas mínimas
    • 13.10: Mecánica cuántica- Guía de una persona pobre
      Una visión general de la mecánica cuántica, a partir de un curso de física de primer año que utiliza matemáticas mínimas
    • 13.11: Mecánica Cuántica- Interpretación
      Una visión general de la mecánica cuántica, a partir de un curso de física de primer año que utiliza matemáticas mínimas
    • 13.12: Teletransportación cuántica
      Una discusión sobre Teletransportación Cuántica, Información y Criptografía. Basado en una presentación a un curso de año superior en física moderna sin matemáticas.
    • 13.13: Gato de Schrödinger
      Una introducción muy breve, originalmente diseñada para estudiantes de artes liberales de año superior.
    • 13.14: Experimento Stern-Gerlach
      Esta página resume el experimento clásico de Stern-Gerlach sobre “espín” y extiende el tratamiento a una discusión de experimentos de correlación. Como suele ser el caso, construyo la máxima complejidad a medida que examino los detalles experimentales, y luego los escondo en una 'caja'. Esta vez la caja resultará literal. Aquí nos concentramos en los electrones, que tienen sólo dos estados de giro. También mencionamos fotones, que también tienen dos estados espín.
    • 13.15: El modelo Bohr del Átomo
      Una introducción muy breve, originalmente diseñada para estudiantes de artes liberales de año superior.
    • 13.16: El Desarrollo de la Mecánica Cuántica
      Un breve estudio sobre el desarrollo de la Mecánica Cuántica en la década de 1920 por Schrödinger y Heisenberg. Parte del material es no tradicional. Basado en una discusión en un curso superior de artes liberales en física sin matemáticas.
    • 13.17: Dos analogías con el teorema de Bell
      Dos analogías al teorema de Bell. Ambos son algo más simples que el documento anterior sobre el Teorema de Bell en esta lista.
    • 13.18: Dualidad Onda-Partícula
      Un breve resumen de la dualidad onda-partícula, de un curso de física de primer año que utiliza matemáticas mínimas


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