Solución al problema de la radiación del cuerpo negro : Planck y Poincare.
Inicialmente en este trabajo se recoge el camino recorrido por Max Planck para lograr solucionar el problema de la radiación de cuerpo negro, camino que empieza con el segundo principio de la termodinámica y las implicaciones que tuvo para lograr que fuera aceptado su carácter absoluto confrontando...
- Autores:
-
Gomez Arias, Juan Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Pedagógica Nacional
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UPN
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.pedagogica.edu.co:20.500.12209/13158
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12209/13158
- Palabra clave:
- Cuerpo negro
Radiación
Termodinámica
Entropía
Valor promedio
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Inicialmente en este trabajo se recoge el camino recorrido por Max Planck para lograr solucionar el problema de la radiación de cuerpo negro, camino que empieza con el segundo principio de la termodinámica y las implicaciones que tuvo para lograr que fuera aceptado su carácter absoluto confrontando las interpretaciones estadísticas que aparecieron luego. Posteriormente se muestra la deducción que realizo Planck para resolver el problema de radiación de cuerpo negro haciendo uso de la hipótesis cuántica (la energía es radiada en paquetes discretos de energía). Dado este gran contexto para ubicar al lector, se recupera una forma distinta de encontrar la ley de radiación de cuerpo negro o ley de Planck estudiando los distintos razonamientos que condujeron a Poincaré, a través de un modelo conformado por osciladores clásicos y cuánticos analizados desde la física estadística a llegar a dicha ley. También se ponen de manifiesto las razones físicas y matemáticas que dan sustento a esta elaboración. Por último, se muestra una prueba de la discontinuidad cuántica que se deriva del modelo propuesto y resulta en una demostración innegable de la naturaleza discontinua de la energía y la necesidad de cambiar el paradigma de la física clásica. |
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Dado este gran contexto para ubicar al lector, se recupera una forma distinta de encontrar la ley de radiación de cuerpo negro o ley de Planck estudiando los distintos razonamientos que condujeron a Poincaré, a través de un modelo conformado por osciladores clásicos y cuánticos analizados desde la física estadística a llegar a dicha ley. También se ponen de manifiesto las razones físicas y matemáticas que dan sustento a esta elaboración. Por último, se muestra una prueba de la discontinuidad cuántica que se deriva del modelo propuesto y resulta en una demostración innegable de la naturaleza discontinua de la energía y la necesidad de cambiar el paradigma de la física clásica.Submitted by camilo gomez (dfi_jcgomeza828@pedagogica.edu.co) on 2021-05-12T16:59:05Z No. of bitstreams: 2 Solución al problema de la radiación del cuerpo negro.pdf: 1248406 bytes, checksum: c8b801914e6d140287f58313ab24d85c (MD5) licencia_uso_trabajos_y_tesis_grado_.pdf: 294158 bytes, checksum: aa99d6035c8168a298170e631ef601a2 (MD5)Rejected by Biblioteca UPN (repositoriobiblioteca@pedagogica.edu.co), reason: En todos los archivos debe ser el mismo nombre del trabajo de grado, le hace falta una ( l ) en el nombre de repositorio y en la licencia de uso. debe ser exacto, por favor corregirlo y subirlo nuevamente on 2021-05-12T21:04:57Z (GMT)Submitted by camilo gomez (dfi_jcgomeza828@pedagogica.edu.co) on 2021-05-12T23:24:08Z No. of bitstreams: 1 Solución al problema de la radiación del cuerpo negro.pdf: 1248406 bytes, checksum: c8b801914e6d140287f58313ab24d85c (MD5)Rejected by Biblioteca UPN (repositoriobiblioteca@pedagogica.edu.co), reason: Debe adjuntar la licencia de uso. on 2021-05-13T14:23:45Z (GMT)Submitted by camilo gomez (dfi_jcgomeza828@pedagogica.edu.co) on 2021-05-13T19:32:54Z No. of bitstreams: 2 Solución al problema de la radiación del cuerpo negro.pdf: 1248406 bytes, checksum: c8b801914e6d140287f58313ab24d85c (MD5) Licencia de uso Juan Camilo Gomez Arias.pdf: 294332 bytes, checksum: 31d64e8cddfddc68d40e8bf233dd7564 (MD5)Approved for entry into archive by Biblioteca UPN (repositoriobiblioteca@pedagogica.edu.co) on 2021-05-13T19:39:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Solución al problema de la radiación del cuerpo negro.pdf: 1248406 bytes, checksum: c8b801914e6d140287f58313ab24d85c (MD5) Licencia de uso Juan Camilo Gomez Arias.pdf: 294332 bytes, checksum: 31d64e8cddfddc68d40e8bf233dd7564 (MD5)Approved for entry into archive by Elsy Carolina Martínez (ecmartinezb@pedagogica.edu.co) on 2021-05-13T19:49:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Solución al problema de la radiación del cuerpo negro.pdf: 1248406 bytes, checksum: c8b801914e6d140287f58313ab24d85c (MD5) Licencia de uso Juan Camilo Gomez Arias.pdf: 294332 bytes, checksum: 31d64e8cddfddc68d40e8bf233dd7564 (MD5)Made available in DSpace on 2021-05-13T19:49:42Z (GMT). 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(1971). Física Vol II fundamentos cuánticos y estadísticos. 1ra edición. España: fondo educativo interamericano, S.A.ALONSO, M & FINN, E. (1998). Física. II, Campos y Ondas. ed .2 Mexico: Alhambra Mexicana.Apostol, M. (1969). Mlulti Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to Differential Equations and Probability. Second edition. New York, Indiana University: George SrpingerD. ter Haar (1967). On the Theory of the Energy Distribution Law of the Normal Spectrum Pergamon Press. p. 82.D. ter Haar (1967). Una Mejora de la Ecuación de Wien para el Espectro, Pergamon Press. p. 79.Eisberg, R. y Resnick, R. (2000). Física cuántica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas. México D.F, México: Limusa.Feynman, R. (1996) Feynman Lectures on Computation. Perseus.Gagliardi, R. y Giordan, A. (1986). La historia de las ciencias: una herramienta para la enseñanza. Enseñanza de las ciencias, 4 (3), 253-258.Kuhn, T. (1980). 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