{"id":574,"date":"2015-01-30T00:00:00","date_gmt":"2015-01-30T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.explora.cl\/biobio\/blog\/2015\/01\/30\/el-ano-de-la-luz\/"},"modified":"2019-05-20T18:40:17","modified_gmt":"2019-05-20T18:40:17","slug":"el-ano-de-la-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.explora.cl\/biobio\/el-ano-de-la-luz\/","title":{"rendered":"El a\u00f1o de la luz"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-8851\" src=\"http:\/\/ec2-34-218-253-251.us-west-2.compute.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/295fdc87d658f559ef2cffb7fe8f65ee.jpg\" alt=\"\" width=\"356\" height=\"189\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: justify\">Hace 150 a\u00f1os, el 1 de enero de 1865, era publicado un art\u00edculo de James Clerk Maxwell que mostraba que la luz es una onda electromagn\u00e9tica. Era la respuesta a una pregunta que agobi\u00f3 a muchos cient\u00edficos por siglos, determinando de maneras a veces evidente y otras, sutil, nada menos que el desarrollo del pensamiento cient\u00edfico occidental.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Para celebrar \u00e9ste y otros avances cient\u00edficos, y muchos importantes logros tecnol\u00f3gicos relacionados con la luz, Naciones Unidas declar\u00f3 al a\u00f1o 2015 como el A\u00f1o Internacional de la Luz. Una buena oportunidad para mirar al pasado y revisar parte de la compleja ruta seguida para comprender la naturaleza de la luz.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #003300\"><strong>\u00bfQu\u00e9 vemos cuando vemos?<\/strong><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Durante siglos los sabios no se pon\u00edan de acuerdo ni siquiera en c\u00f3mo ve\u00edamos. Tan poco se sab\u00eda de la luz \u2013salvo que exist\u00eda\u2013, que locas ideas se hab\u00edan desarrollado. Algunos personajes tan notables como Euclides o Ptolomeo, por ejemplo, defend\u00edan que nuestros ojos enviaban \u201calgo\u201d hacia los objetos, que luego rebotaba y nos permit\u00eda verlos. Otros, como Arist\u00f3teles, opinaban al rev\u00e9s: son los objetos los que nos env\u00edan \u201calgo\u201d.\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">El tema empez\u00f3 a zanjarse hacia el a\u00f1o 1000, gracias al \u00e1rabe Alhac\u00e9n, quien defendi\u00f3 con s\u00f3lidos argumentos y experimentos que la luz es recibida por los ojos. Despu\u00e9s de todo, cuando miramos el Sol nuestros ojos pueden da\u00f1arse, \u00bfno? O sea, nuestros ojos son afectados por la luz, y no al rev\u00e9s. Gracias a \u00e9sta y otras afirmaciones (que hoy parecen \u201cobvias\u201d, pero que entonces no lo eran), Alhac\u00e9n es considerado con justicia el padre de la \u00f3ptica moderna. Comenz\u00e1bamos a entender qu\u00e9 es la luz. No s\u00f3lo eso: tambi\u00e9n a entender que para comprender el Universo, lo que deb\u00edamos hacer era experimentar.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #003300\"><strong>\u00bfPart\u00edculas? \u00bfOndas?<\/strong><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Algunas l\u00edneas atr\u00e1s hablamos de \u201cpropagaci\u00f3n\u201d de la luz, pero eso tambi\u00e9n era pol\u00e9mico. \u00bfRealmente se propagaba la luz? Arist\u00f3teles dec\u00eda que no. Euclides y Ptolomeo que s\u00ed, pero que su velocidad era infinita. Para Alhac\u00e9n, su velocidad era finita.\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Siete siglos pasaron. En 1676, el holand\u00e9s Ole Roemer determin\u00f3, usando los eclipses de las lunas de J\u00fapiter (descubiertas 6 d\u00e9cadas antes por Galileo, gracias justamente a un instrumento que recibe la luz de objetos lejanos, el telescopio), la velocidad de la luz. Ahora sab\u00edamos que la luz realmente se propaga. Y a una velocidad finita.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Pero todav\u00eda quedaba otra importante pregunta: \u00bfqu\u00e9 es la luz? En 1704, Newton publica su libro \u201c\u00d3ptica\u201d, postulando que la luz est\u00e1 compuesta de peque\u00f1as part\u00edculas. Considerando sus \u00e9xitos en Mec\u00e1nica, era quiz\u00e1s natural que pensara en la luz como cuerpos en movimiento. Desde el antiguo Egipto se sab\u00eda que la luz se refleja en espejos y se refracta (desv\u00eda) al pasar por un cristal. \u00bfPor qu\u00e9? F\u00e1cil: se refleja igual que una pelota se refleja al chocar con una pared; y se refracta porque como el cristal tiene m\u00e1s masa que el aire, atrae con mayor fuerza a las part\u00edculas de luz (usando la misma fuerza de gravedad con la que Newton tan exitosamente explicaba la ca\u00edda de los cuerpos).<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00bfF\u00e1cil? Puede ser. \u00bfCierto? No todos estaban de acuerdo. Antes de los trabajos de Newton, s\u00f3lo dos a\u00f1os despu\u00e9s del experimento de su connacional Roemer, Christiaan Huygens propon\u00eda que la luz era una onda. Huygens tambi\u00e9n pod\u00eda explicar la reflexi\u00f3n y la refracci\u00f3n de la luz. \u00bfC\u00f3mo decidir? \u00a1Experimentando!<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Y sucedi\u00f3 que la teor\u00eda ondulatoria de la luz de Huygens explicaba algo que la corpuscular de Newton no: los experimentos de Thomas Young, en 1803, que mostraban que la luz exhib\u00eda interferencia. Fue el golpe de gracia para el modelo de Newton. Huygens ten\u00eda raz\u00f3n.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><strong><span style=\"color: #003300\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-8852\" src=\"http:\/\/ec2-34-218-253-251.us-west-2.compute.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/ondas-de-luz.jpg\" border=\"0\" width=\"480\" height=\"300\" style=\"margin: 10px;float: left\" \/>\u00bfQu\u00e9 onda?<\/span><\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Pero, \u00bfqu\u00e9 tipo de onda era la luz? Aqu\u00ed entra Maxwell a esta larga historia, publicando en 1865 las ecuaciones que rigen todos los fen\u00f3menos el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos, dando origen a la fenomenal unificaci\u00f3n conocida como teor\u00eda electromagn\u00e9tica, y mostrando que el campo electromagn\u00e9tico soporta ondas, las cuales se propagan a una velocidad que result\u00f3 igual a la ya conocida velocidad de la luz. Sin duda, la luz era una onda electromagn\u00e9tica.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Pero la hermosa teor\u00eda de Maxwell escond\u00eda un misterio mayor: \u00bfrespecto a qu\u00e9 sistema de referencia est\u00e1 medida esa velocidad en las ecuaciones de Maxwell? Y la respuesta result\u00f3 ser mucho m\u00e1s profunda de lo esperado. Einstein, en 1905, propuso que era respecto a todos los sistemas de referencia. \u00bfC\u00f3mo puede tener algo igual velocidad, sin importar si la mide un observador en reposo o en movimiento? Sin embargo, Einstein ten\u00eda raz\u00f3n, y para explicar este singular hecho desarroll\u00f3 una de las teor\u00edas f\u00edsicas m\u00e1s revolucionarias: la Teor\u00eda de la Relatividad.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">No s\u00f3lo eso. Einstein tambi\u00e9n explic\u00f3, ese mismo a\u00f1o, el efecto fotoel\u00e9ctrico (el hecho de que ciertos metales pod\u00edan conducir electricidad cuando eran iluminados), pero a costa de revivir, en alg\u00fan sentido, la vieja y desacreditada teor\u00eda newtoniana de que la luz estaba compuesta de part\u00edculas. \u00a1Y no de ondas, como hab\u00eda mostrado indiscutiblemente Maxwell, cuyas ecuaciones hab\u00edan sido fundamentales para la Relatividad del propio Einstein!). Intrigante dualidad onda-part\u00edcula que tendr\u00eda finalmente sentido con la formulaci\u00f3n de otra teor\u00eda revolucionaria: la Mec\u00e1nica Cu\u00e1ntica.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #003300\"><strong>\u00bfLa luz al final del t\u00fanel?<\/strong><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">La luz, durante milenios, ha sido fuente de intrigantes preguntas y sorprendentes respuestas que han moldeado nuestro concepto de Universo. Desde la \u201cinocente\u201d pregunta \u201c\u00bfc\u00f3mo vemos?\u201d hasta los modernos desarrollos tecnol\u00f3gicos con internet de alta velocidad conducida por fibras \u00f3pticas, el misterio de la luz ha ocupado a algunas de las mentes cient\u00edficas m\u00e1s brillantes de la historia, dejando en el camino contribuciones monumentales como la Teor\u00eda Electromagn\u00e9tica, la Teor\u00eda de la Relatividad y la Mec\u00e1nica Cu\u00e1ntica. No es menor, para un fen\u00f3meno que todos podemos experimentar s\u00f3lo abriendo nuestro ojos. Pero abri\u00e9ndolos muy bien, poniendo atenci\u00f3n a lo que el Universo nos desea mostrar. Es justo celebrarla durante un a\u00f1o completo.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">\u00a0<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #003300\"><strong>Fuente: <a href=\"http:\/\/macul.ciencia\ns.uchile.cl\/blog\/\"><span style=\"color: #003300\">Ondas de Blog<\/span><\/a> (Blog del Departamento de F\u00edsica, Universidad de Chile)<\/strong><\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hace 150 a\u00f1os, el 1 de enero de 1865, era publicado un art\u00edculo de James Clerk Maxwell que mostraba que la luz es una onda electromagn\u00e9tica. 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