[FONT=Calibri]Supongamos que tuviéramos un dispositivo compuesto por una bobina y un aparato de medida con el cual quisiéramos medir la energia cinética de un electrón.[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Calibri]El electrón en movimiento supone un campo electromagnético en movimiento el cual será detectado por el aparato de medida (ley de autoinducción de Faraday) . Suponemos que la única energia que interviene en la medida es la propía energía cinética de electrón[/FONT][/FONT][FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri].Dado que la energia ni se crea ni se destruye solo se transforma, parte de esta energia cinética se habra "gastado" en accionar el aparato de medida. Con lo cual el electrón habra perdido velocidad. (Habra habido una interacción).[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri]Suponiendo que esta interacción es extraordinariamente débil (lo cual implica que para medirla utilizaremos un aparato muy preciso) .Puesto que un fotón es una onda electromagnética que tiene una longitud de onda en función inversa de su energia, este fotón necesariamente debería tener una longitud de onda extraordinariamente grande, lo cual implicaría una gran incertidumbre respecto a la posición que ocupaba el electrón cuando emitió el fotón y por tanto una gran incertidumbre en la medida del tiempo que tardo en llegar dicho fotón; Luego tendríamos que;[/FONT][/FONT][/FONT]
==> ==> Donde E es la energia, x la posición y t el tiempo
[FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri]Quizá me haya equivocado en algo. ¿puede alguien aclarármelo?[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Calibri]El electrón en movimiento supone un campo electromagnético en movimiento el cual será detectado por el aparato de medida (ley de autoinducción de Faraday) . Suponemos que la única energia que interviene en la medida es la propía energía cinética de electrón[/FONT][/FONT][FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri].Dado que la energia ni se crea ni se destruye solo se transforma, parte de esta energia cinética se habra "gastado" en accionar el aparato de medida. Con lo cual el electrón habra perdido velocidad. (Habra habido una interacción).[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri]Suponiendo que esta interacción es extraordinariamente débil (lo cual implica que para medirla utilizaremos un aparato muy preciso) .Puesto que un fotón es una onda electromagnética que tiene una longitud de onda en función inversa de su energia, este fotón necesariamente debería tener una longitud de onda extraordinariamente grande, lo cual implicaría una gran incertidumbre respecto a la posición que ocupaba el electrón cuando emitió el fotón y por tanto una gran incertidumbre en la medida del tiempo que tardo en llegar dicho fotón; Luego tendríamos que;[/FONT][/FONT][/FONT]
==> ==> Donde E es la energia, x la posición y t el tiempo
[FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri][FONT=Calibri]Quizá me haya equivocado en algo. ¿puede alguien aclarármelo?[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
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