LA PARTICULA DE DIOS

PODER Y PROYECTOS
15 May 201608:57

Summary

TLDREste video desmitifica la percepción común de la materia en el universo, revelando que solo el 5% está compuesto de átomos, mientras que el 23% es materia oscura y el 72% energía oscura. Explica que el modelo planetario del átomo es inexacto y utiliza la analogía del estadio Maracaná para ilustrar la enormidad de los electrones en comparación con el núcleo. Además, menciona la fuerza nuclear fuerte y la electromagnética, así como la partícula de Dios (bosón de Higgs), que le otorga masa a la energía. El video invita a la reflexión sobre la complejidad y fascinación de la física a escala subatómica.

Takeaways

  • 🌌 Solo el 5% del universo está formado por materia atómica, mientras que el 23% es materia oscura y el 72% energía oscura.
  • 🔬 La descripción tradicional del átomo como un modelo planetario es inexacta y no refleja la realidad subatómica.
  • 🍊 Si un átomo fuera del tamaño de una naranja, su núcleo sería tan pequeño como una bola de pimienta.
  • ⚽️ El núcleo atómico, que es muy pequeño, contiene casi el 99.9% de la masa del átomo y está formado por protones y neutrones.
  • 🤔 La fuerza nuclear fuerte es la responsable de mantener unidos a los protones en el núcleo a pesar de su repulsión electrostática.
  • 🌐 La mecánica cuántica describe el comportamiento de los electrones que no siguen trayectorias fijas, sino que se distribuyen en órbitas atómicas probabilísticas.
  • 🏟️ Los electrones se encuentran a distancias muy grandes del núcleo, comparados con su tamaño, y suelen medirse en términos de probabilidades de encontrarlos en ciertas zonas.
  • 🔬 Los electrones son mucho más pequeños que los protones, y un protón es aproximadamente 1836 veces más grande que un electrón.
  • 🌐 El tamaño total de un átomo es extremadamente pequeño, pudiendo alinearse 10 millones de átomos en solo 1 mm.
  • 🤔 A pesar de que hay mucho espacio vacío en los átomos, este no está vacío sino que está lleno de fuerzas y partículas que interactúan entre sí, incluyendo bosones y el bosón de Higgs.

Q & A

  • ¿Cuál es el porcentaje de la materia que está compuesta por átomos en el universo?

    -Solo el 5% de lo que existe en el universo es materia compuesta por átomos.

  • ¿Cuál es la composición del 23% restante de la materia en el universo?

    -El 23% restante de la materia en el universo está compuesta por materia oscura, cuya composición aún no se conoce.

  • ¿Qué es la energía oscura y cómo afecta al universo?

    -La energía oscura es responsable de que el universo se esté expandiendo indefinidamente, aunque su naturaleza es desconocida.

  • ¿Cómo se representa incorrectamente el tamaño de un átomo en el modelo planetario enseñado en las escuelas?

    -El modelo planetario representa incorrectamente el tamaño de un átomo, ya que si un átomo fuera del tamaño de una naranja, su núcleo sería tan pequeño que no podría ser percibido por el ojo humano.

  • ¿Qué fuerza mantiene unidos a los protones en el núcleo del átomo a pesar de su carga eléctrica positiva?

    -La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los protones en el núcleo del átomo a pesar de que tengan cargas eléctricas positivas.

  • ¿Cómo se describe el movimiento de los electrones según la mecánica cuántica?

    -En la mecánica cuántica, los electrones no siguen un camino determinado, sino que se sitúan en diferentes partes de una 'nube' o 'orbital atómica', donde hay mayores probabilidades de encontrarlos.

  • ¿Cuál es la relación de tamaño entre un protón y un electrón?

    -Un protón es 1836 veces más grande que un electrón.

  • ¿Cómo se visualiza el tamaño de un átomo comparándolo con el estadio Maracaná?

    -Si el núcleo de un átomo fuera del tamaño de una naranja, para visualizarlo en el estadio Maracaná, la naranja se agrandaría al tamaño del estadio y el núcleo sería una bola de pimpón en el centro de la cancha.

  • ¿Qué partículas componen a los protones y neutrones en el núcleo del átomo?

    -Los protones y neutrones están compuestos por partículas llamadas cuarks.

  • ¿Cuál es el tamaño real de un átomo en comparación con el tamaño de un núcleo atómico?

    -El tamaño total de un átomo, que incluye el núcleo y las nubes electrónicas, es una 10,000 millonésima parte de 1 metro.

  • ¿Qué partícula se ha mencionado recientemente en la física que da masa a la energía?

    -La partícula de Higgs o el bosón de Higgs es la que se encarga de dar masa a la energía en las conversiones de energía a masa.

Outlines

00:00

🌌 Composición del Universo y Materia Oscura

Este primer párrafo introduce la idea de que solo el 5% del universo está compuesto de materia, que es la que está formada por átomos. El 23% corresponde a materia oscura, la cual no está compuesta por átomos y cuya naturaleza es desconocida. El resto del universo está formado por energía oscura, responsable de la expansión del universo. Además, se desafía la representación clásica del átomo como un modelo planetario, explicando que esta es una simplificación que no refleja la realidad subatómica.

05:01

🔬 El Átomo y sus Dimensiones

Este párrafo profundiza en la estructura del átomo, explicando que si un átomo fuera del tamaño de una naranja, su núcleo sería tan pequeño que no sería visible a simple vista. Se utiliza la metáfora de un estadio de fútbol para ilustrar las proporciones y distancias dentro del átomo, donde el núcleo sería una pelota de ping pong en el centro del estadio y los electrones estarían en diferentes capas, lejos del núcleo. Se menciona que los electrones no siguen órbitas fijas sino que se distribuyen en 'nubes' o orbitales atómicos, que son áreas donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Además, se destaca la pequeña dimensión de los electrones en comparación con el núcleo y las grandes distancias que existen entre ellos.

🧬 Partículas Subatómicas y la Fuerza Nuclear

En este párrafo se explica que los protones y neutrones, que componen el núcleo atómico, están a su vez formados por partículas llamadas cuarks. Se discute la dimensión extremadamente pequeña del átomo, que se puede comparar con la posibilidad de alinear 10 millones de átomos en solo 1 milímetro. Se menciona que la nube electrónica de un átomo no tiene una dimensión definida y que el espacio entre el núcleo y los electrones no está vacío, sino que está lleno de fuerzas como la nuclear fuerte y electromagnéticas, así como de partículas que transmiten estas fuerzas, como los bosones. Se hace referencia a la partícula de Higgs o bozón de Higgs, que es responsable de otorgar masa a la energía. Finalmente, se aborda la ley de conservación de la energía y la materia y cómo la física subatómica es impredecible pero fascinante.

Mindmap

Keywords

💡materia

La 'materia' es un concepto fundamental en física y química que se refiere a la sustancia de la cual están compuestos los objetos visibles y tangibles en el universo. En el guion del video, se menciona que solo el 5% del universo está compuesto de materia, lo que sugiere que la mayoría del universo está conformado por otras entidades como la materia oscura y la energía oscura. Esto establece el tono del video, centrando la narrativa en la fascinante y misteriosa naturaleza del universo.

💡átomos

Los 'átomos' son las unidades más pequeñas de la materia que aún pueden participar en una reacción química. El video utiliza el átomo como una metáfora para explorar la escala y la complejidad de la materia. Se menciona que todo, desde la tierra y el agua hasta los seres vivos y las estrellas, está formado por átomos, destacando su importancia universal.

💡materia oscura

La 'materia oscura' es una forma de materia hipotética que no emite ni interactúa con la luz, lo que la hace invisible y difícil de detectar. Aunque no se sabe de qué está compuesta, su presencia se infiere por los efectos gravitatorios que tiene en la formación de galaxias y la expansión del universo. En el video, la materia oscura representa un misterio científico que forma el 23% del universo.

💡energía oscura

La 'energía oscura' es una forma de energía desconocida que se cree que está impulsando la expansión acelerada del universo. A diferencia de la energía conocida, como la luminosa o la térmica, la energía oscura no se puede medir directamente y su existencia se deduce a partir de su efecto en la expansión cósmica. El video la menciona como un componente del universo que causa su expansión indefinida.

💡fuerza nuclear fuerte

La 'fuerza nuclear fuerte' es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza que actúa en la escala subatómica, manteniendo a los protones y neutrones unidos en el núcleo del átomo a pesar de las repulsiones electromagnéticas. En el video, se explica que esta fuerza es esencial para entender la estabilidad del núcleo atómico y cómo los protones, a pesar de su carga positiva, pueden coexistir.

💡principio de incertidumbre

El 'principio de incertidumbre' de Heisenberg es una teoría fundamental de la mecánica cuántica que establece que no se pueden conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula. En el video, se utiliza este principio para describir el comportamiento de los electrones en un átomo, señalando que no siguen trayectorias predecibles sino que se distribuyen en 'nubes' de probabilidad.

💡orbitales atómicos

Los 'orbitales atómicos' son regiones en el espacio donde es probable encontrar a un electrón en un átomo. Estos orbitales son esferas de electrones que rodean el núcleo y varían en forma y tamaño dependiendo del átomo. El video usa el concepto de orbitales para ilustrar cómo los electrones se distribuyen alrededor del núcleo y cómo esto afecta el tamaño y la estabilidad de los átomos.

💡cuarks

Los 'cuarks' son partículas subatómicas que, junto con los gluones, forman protones y neutrones. Cada protón y neutron está compuesto de tres cuarks. En el video, se menciona que los cuarks son componentes fundamentales de la materia, lo que subraya la complejidad y la escala en la que operan las partículas en el núcleo atómico.

💡bosón de Higgs

El 'bosón de Higgs', también conocido como la 'partícula de Dios', es una partícula que fue teorizada y luego detectada en el Large Hadron Collider. Es responsable de otorgar masa a otras partículas a través del campo de Higgs. En el video, se destaca su importancia en la赋予物质质量, lo que es crucial para la existencia de la materia como la conocemos.

💡ley de conservación de la energía

La 'ley de conservación de la energía' establece que la energía en un sistema cerrado no puede ser creada ni destruida, solo puede transformarse de una forma a otra. El video menciona esta ley para explicar cómo la energía y la materia se transforman entre sí, y cómo las interacciones entre partículas y energía pueden resultar en la creación o destrucción de partículas, lo que es fundamental en la física de partículas.

Highlights

Solo el 5% del universo está formado por materia atómica, mientras que el 23% es materia oscura y el 72% energía oscura.

La representación del átomo como un modelo planetario es inexacta y ha quedado obsoleta.

Un átomo si fuese del tamaño de una naranja, su núcleo sería como una bola de pimienta.

El núcleo atómico ocupa el 99.9% de la masa del átomo y está formado por protones y neutrones.

La fuerza nuclear fuerte mantiene a los protones juntos a pesar de su carga eléctrica positiva.

Los electrones no siguen órbitas fijas, sino que se distribuyen en una nube electrónica de probabilidades.

Los orbitales atómicos pueden tener formas variadas dependiendo de la naturaleza del átomo.

El tamaño de los electrones es insignificante comparado con el núcleo, siendo del tamaño de una cabeza de alfiler.

Un protón es 1836 veces más grande que un electrón.

Un átomo es tan pequeño que se podrían alinear 10 millones en 1 mm.

En 1 gramo de carbono cabrían 10 a la 22 átomos.

La nube electrónica no tiene una dimensión definida y es una superposición de orbitales probabilísticos.

Cuando un átomo tiene más electrones, su tamaño puede aumentar o disminuir dependiendo de la configuración electrónica.

Entre el núcleo y los electrones no hay un vacío total, sino una serie de fuerzas y partículas que interactúan.

La fuerza nuclear fuerte y la electromagnética son fundamentales en la estructura y comportamiento de los átomos.

El bosón de Higgs es responsable de dar masa a las partículas y a la energía.

La física a escala subatómica es impredecible y fascinante.

Transcripts

play00:01

[Música]

play00:06

Hola bienvenidos seguramente todos

play00:09

habremos escuchado decir que todo lo que

play00:11

existe está formado por materia y la

play00:14

materia por átomos desde la tierra el

play00:16

agua los seres vivos los planetas la

play00:19

Inmensidad del espacio las estrellas

play00:21

todo Pues esta afirmación es falsa

play00:24

puesto que solo el 5% de lo que existe

play00:27

en el universo es materia que

play00:30

evidentemente está constituida por

play00:31

átomos Mientras que el 23 por es materia

play00:35

oscura que aún no se sabe de que está

play00:38

compuesta Todavía no se ha captado el

play00:42

primer centímetro cúbico de este

play00:44

material pero se conoce que existe por

play00:47

los efectos gravitatorios que causa y un

play00:50

72 es energía oscura que es la culpable

play00:54

de que el Universo se esté expandiendo

play00:58

indefinidamente seguramente también

play01:00

recordemos esta imagen cuando escuchamos

play01:02

hablar de los átomos sin embargo este

play01:04

modelo simbólico está muy alejado de la

play01:07

realidad pero extrañamente aún se sigue

play01:10

enseñando en nuestros colegios

play01:12

representar el átomo como un modelo

play01:14

Planetario es inexacto a pesar de que el

play01:16

conocimiento se tiene ya desde hace

play01:18

muchas décadas empecemos con el tamaño

play01:21

si un átomo fuera del tamaño de una

play01:22

naranja el núcleo de este átomo ni

play01:25

siquiera se podría percibir Al ojo

play01:27

humano entonces para poderlo visualizar

play01:30

tenemos que hacer algo diferente vamos a

play01:32

agrandar a esta naranja al tamaño del

play01:35

estadio maracaná y sus alrededores ya

play01:37

ubicado en este majestuoso escenario Nos

play01:40

dirigimos al centro de la cancha al

play01:43

punto donde empieza el partido y ahí

play01:44

vamos a colocar el núcleo de nuestro

play01:47

átomo ese tamaño de ese núcleo

play01:49

corresponde a lo que es una bola de

play01:51

Pimpón este núcleo consta como ya lo

play01:53

sabemos de protones con carga eléctrica

play01:56

positiva y neutrones con carga eléctrica

play01:59

neut

play02:00

este núcleo ocupa cerca del 99.9 por del

play02:05

total de la masa del átomo aquí nos

play02:08

haríamos una pregunta si el núcleo está

play02:12

constituido por protones Cómo es que

play02:15

esos protones no se rechazan entre sí y

play02:18

sabemos que las cargas eléctricas

play02:19

iguales se repelen pues Sencillamente

play02:23

allí actúa una fuerza que llama la

play02:25

fuerza nuclear fuerte que se encarga de

play02:28

tener a los protones a pesar de que

play02:30

tengan la misma carga y lo tienen

play02:32

conjuntamente con los neutrones en

play02:36

nuestro ejemplo tenemos Entonces el

play02:38

primer electrón del átomo girando no en

play02:42

una órbita determinada como nos lo

play02:43

enseñaron sino que el movimiento es

play02:46

bastante diferente al modelo Planetario

play02:49

en la mecánica cuántica es decir en la

play02:51

parte de la física que estudia todo lo

play02:53

que tiene que ver con el átomo y las

play02:55

partículas de dimensiones menores al

play02:58

átomo reina un principio que llama el

play03:00

principio de incertidumbre en donde el

play03:02

electrón no sigue un camino determinado

play03:05

o una línea o una curva determinada y

play03:08

predecible sino que se sitúa aquí o allí

play03:11

o en cualquier parte de una nube o una

play03:15

orbital atómica estos orbitales atómicos

play03:18

pueden adoptar diversas formas

play03:20

dependiendo de la naturaleza de cada

play03:21

átomo en unos átomos los electrones

play03:24

giran verticalmente en otros comparados

play03:27

Pues con el con el planeta tierra gira

play03:29

ían por el hemisferio Oriental en otros

play03:32

por el occidental en otros girarían por

play03:35

las zonas tropicales el trópico de

play03:38

cáncer el Trópico de Capricornio y otras

play03:41

diferentes ubicaciones Más sin embargo

play03:44

utilizaremos el gráfico del estadio de

play03:46

fútbol para visualizar las distancias a

play03:49

las que está cada nube o cada órbita por

play03:52

la cual se desplazan los electrones pero

play03:54

repito solo para visualizar las

play03:56

distancias del núcleo má no las

play03:58

ubicaciones reales de los sitios por

play04:01

donde hay mayores probabilidades de

play04:02

encontrarlos puesto que eso ya se

play04:04

explicó que eso depende de cada átomo

play04:08

específicamente Entonces si el centro

play04:10

del núcleo es la cancha de F allí

play04:13

tenemos nuestro pin pón en el centro los

play04:16

primeros electrones estarían sobre la

play04:18

parte externa del techo del estadio la

play04:22

segunda nube O la segunda órbita o capa

play04:24

o nivel estaría en las afueras del

play04:27

estadio y por el sector de las vías

play04:29

circundantes pero las vías vehiculares

play04:32

la siguiente capa más hacia afuera

play04:34

estaría una siguiente capa o nube de

play04:37

electrones pero lo que queremos Mostrar

play04:40

es las enormes distancias y lo más

play04:43

importante el tamaño de estos electrones

play04:46

En comparación con nuestro pin pón que

play04:49

es el núcleo de este átomo estos

play04:51

electrones serían del tamaño de una

play04:53

cabeza de alfiler un protón es 1836

play04:56

veces más grande que un electrón

play04:58

realmente es es un tamaño diminuto y hay

play05:00

unas distancias enormes entre las cuales

play05:04

muchas personas dicen que no hay nada

play05:06

que hay un espacio vacío más intrigante

play05:08

es pensar que estos núcleos como ya se

play05:11

explicó antes están compuestos por

play05:13

neutrones y protones y que estos

play05:16

protones y estos neutrones a su vez

play05:19

están compuestos por unas partículas que

play05:22

tienen carga eléctrica y se llaman

play05:24

cuarts cada protón y cada neutrón Está

play05:27

compuesto por tres partículas

play05:29

denominadas cuar el diámetro de la nube

play05:32

alrededor del núcleo es decir el

play05:34

diámetro total de o el tamaño del átomo

play05:37

es una 10,000 millonésima parte de 1 m

play05:41

un átomo es tan pequeño que podríamos

play05:42

alinear 10 millones de átomos en 1 mm o

play05:46

tan pequeño como comparar que en 1 gramo

play05:48

de material por ejemplo como carbono en

play05:50

1 Gro cabrían 10 a la 22 átomos esto es

play05:55

un 10 seguido por otros 21 ceros en

play05:58

cantidades de átomos serían iguales a 1

play06:00

G de carbono sin embargo una nube

play06:03

electrónica de un átomo no tiene una

play06:06

dimensión bien definida debido a que es

play06:08

una una superposición de orbitales

play06:11

atómicos probabilísticos lo mismo que

play06:13

decir que es un sector donde existen

play06:16

mayores posibilidades de que esté el

play06:18

electrón por lo tanto ninguna medida

play06:21

precisa del tamaño de los átomos pero sí

play06:23

sabemos que si un átomo tiene por

play06:25

ejemplo un electrón más tendrá la

play06:28

necesidad de tener una órbita eh Para

play06:31

ese electrón adicional y será más grande

play06:35

pero si en esa última órbita no hay un

play06:39

no hay un electrón si no hay varios

play06:41

necesariamente también el núcleo tiene

play06:44

más protones porque siempre hay un

play06:45

equilibrio entre protones del núcleo y

play06:47

electrones de las órbitas y al tener más

play06:50

protones en el núcleo y electrones en la

play06:52

última capa hay más fuerza

play06:54

electromagnética que los jalona hacia el

play06:57

centro hacia el núcleo y cómo tal en ese

play07:00

momento se hace más pequeño el átomo

play07:02

otro error que se comete comúnmente es

play07:05

decir que entre el pequeño núcleo y los

play07:09

diminutos de electrones hay unas

play07:11

distancias abismales y que todo ese

play07:13

espacio está vacío y si el átomo tiene

play07:15

un 99% vacío y nosotros estamos hechos

play07:18

de átomos Pues nosotros estamos hechos

play07:21

del 99% de vacío eso es una afirmación

play07:25

demasiado rápida demasiado ligera

play07:27

demasiado superficial porque como

play07:29

dijimos anteriormente hay una cantidad

play07:31

de fuerzas que actúan entre algunas

play07:32

podemos nombrar la fuerza nuclear fuerte

play07:34

que es la encargada de que los protones

play07:37

se mantengan allá en el núcleo puesto

play07:39

que son todos eh positivos sabemos que

play07:42

las fuerzas iguales se repelen Entonces

play07:44

se disgregar del núcleo esa fuerza los

play07:47

mantiene allí junto con los neutrones y

play07:49

hay otra fuerza importante que es la

play07:51

electromagnética y esas fuerzas se

play07:53

transmiten a través de algo y son unos

play07:56

bosones que transmiten las fuerzas en

play07:59

entre las diferentes partículas y

play08:01

adicionalmente hay una partícula muy

play08:03

nombrada en los últimos tiempos que es

play08:04

la partícula de Dios esa partícula de

play08:07

Dios o el bosón de hiit es la que se

play08:10

encarga de dotar de masa a la energía en

play08:14

el momento en que haya esas conversiones

play08:16

Todos hemos escuchado la ley de la

play08:18

conservación de la energía o de la

play08:19

materia que Nada se crea nada se

play08:21

destruye Todo se transforma Pues cuando

play08:24

hay una interacción entre las partículas

play08:28

y energía o entre la energía formando

play08:32

partículas entonces hay esa conversión

play08:34

de energía a masa y el bozon de hig o el

play08:38

campo de hig es el que encarga de

play08:41

otorgarle esa masa a esas nuevas

play08:43

partículas cóm vemos la física a escala

play08:47

subatómica es impredecible pero

play08:50

fascinante si te ha gustado este video

play08:52

dale a me gusta compártelo y suscríbete

play08:55

a nuestro canal

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Étiquettes Connexes
Física CuánticaMateria OscuraEnergía OscuraFuerza NuclearModelo PlanetarioPrincipio de IncertidumbreÓrbitas AtómicasPartículas SubatómicasBosón de HiggsEducación Científica
Besoin d'un résumé en anglais ?