equivalencia entre masa y energía (e=mc2)

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Equivalencia entre masa y energía Se encuentra en el ensayo de Einstein, publicado en 1905 como: “¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético? Se obtiene la más célebre fórmula de la ciencia: La energía en reposo de un cuerpo es el producto de su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. E=mc 2

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Aquí se encuentra la famosa fórmula de Einstein: E=mc2. Se ofrece los datos más resaltantes, explicación sobre su deducción, usos en la industria.

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Page 1: Equivalencia entre masa y energía (E=mc2)

Equivalencia entre masa y energía

Se encuentra en el ensayo de Einstein, publicado en 1905 como: “¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?

Se obtiene la más célebre fórmula de la ciencia:

La energía en reposo de un cuerpo es el producto de su masa por la velocidad de la luz al cuadrado.

E=mc2

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Velocidad de la luz: 299 792 548 m/s Parte de la Teoría de la Relatividad en el

cual nos dice que nada viaja más rápido que la velocidad de la luz(fotones).

Masa y energía son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa.

La materia puede convertirse en energía y viceversa.

Comprobado por Cockcroft y Walton en 1932.

La masa y energía son equivalentes.

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¿Porqué la masa y energía son equivalentes?

Unid

ades

de P

lanck

o

Unid

ades

Natu

rale

s

Max Planck - 1899

Mide magnitudes fundamentales

“Unidad de Dios”- Elimina cualquier arbitrariedad

antropocéntrica del sistema de unidades

Se usa en ecuaciones y cálculos del mismo sistema

Elimina las constantes de proporcionalidad haciendo los resultados no dependientes de

las constantes

Las 5 constantes universales toman el valor de 1

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5 Constantes Universales

Rapidez de la luz en el vacío

Constante de gravitación

Constante de fuerza de Coulomb

Constante de Boltzman

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Ya que ahora tenemos que la constante “C” es igual a 1(unidades de Planck), tenemos:

Luego,

Entonces como vemos en la ecuación, energía es igual a masa, es decir, son equivalentes.

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Aplicaciones y usos

Masa Energía Centrales nucleares

Energía MasaAceleradores de partículas

CERN

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Referencias y Bibliografías

Se tiene 40g de Uranio el cual detona en un 80%. Calcular la energía liberada en la bomba nuclear.

Resp. 28,8 Zerg

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Planck http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_entre_masa_y_energ%C3%ADa http://www.fisica-relatividad.com.ar/sistemas-inerciales/principio-de-equivalencia

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Bosón de Higgs

Bosón: es uno de los dos tipos de partículas elementales de la naturaleza, el otro tipo son los fermiones. Cumple con las siguientes características: 1. Tener un espín entero(0,1,2…) 2. No cumplen el principio de exclusión de

Pauli y siguen la estadísticas de Bose-Einstein.

3. La función de onda cuántica es simétrica respecto al intercambio de partículas.

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Partícula de Higgs o partícula de Dios Teorizada por Peter Higgs en 1964 en el que

explica el origen de la masa de las partículas elementales.

Es una partícula elemental propuesta en el Modelos Estándar de Física de Partículas.

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Características No posee espín, carga eléctrica o color. Es muy inestable. Se desintegra rápidamente. Su vida media está relacionado al

zeptosegundo y es de: 1,56x10^-22 seg. Es 134 veces más pesado que el protón.

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Introducción general

Es el encargado de establecer la masa a las demás partículas.

Nace en una aparente contradicción del electromagnetismo y la fuerza nuclear débil.

Estos dos pueden explicarse de manera similar.

Decía que los fotones(electromagnetismo) y bosones W y Z(F.N.débil), eran masivos.

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En los datos experimentales debían ser masivos.

En 1964, tres grupos de físicos publicaron una solución a este problema, mediante la reconciliación de esas leyes con la presencia de masa.

La masa como el resultado de la interacción de las partículas con un campo que permea al vacío, denominado Campo de Higgs.

Nueva partícula asociada con las vibraciones de dicho campo Bosón de Higgs

Todas las partículas que lo forman, interaccionan con el campo y reciben su masa de él.

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Acelerador de partículas Es un dispositivo que usa campos

electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades, y así, colisionarlas con otra partículas.

Hay dos tipos básicos de aceleradores: lineales y circulares.

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Referencias y Bibliografías

http://es.wikipedia.org/wiki/Boson_de_Higgs http://www.i-cpan.es/boson-higgs.php http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n