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  • #16
    me temo que la expresión de sigue rara, la ultima parte de la igualdad aparece en el exponente.
    "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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    • #17
      jaja. La mire varias veces y todavia no lo notaba. Ya esta hecho
      \phi = \frac {1 + \sqrt 5} 2 \approx 1.6180339887498948...

      Intentando comprender

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      • #18
        suele ocurrir
        "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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        • #19
          Estupenda demostración Entro, que además da pie a otras posibles demostraciones para quien se anime.
          Una pregunta, puesto que la ecuación de Srödinger es un postulado de la mecánica quántica y aquí la deduces de la mecánica hamiltoniana, debe postularse algo en la demostración (creo), ¿esto es la suposición (que comentas en el punto 4) de que y son independientes o algo contenido en la formulación de Feynman?
          Otra cosa, en el texto anterior a la ecuación (7) te ha “volado” la “x” del comando [TEX]
          Un saludo
          "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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          • #20
            Corregido lo del tex y puesto de manifiesto que la forma de la \psi es un ansatz de la teoría. De hecho es el mismo que da lugar a las integrales de camino.

            Dos demostraciones interesantes respecto a la ecuación de Schrödinger serían:

            Definir las integrales de camino y recuperar la ecuación de Erwin.

            Definir la ecuación de Klein-Gordon y recuperar la de Schrödinger como límite no relativista de KG.

            Gracias por los comentarios.
            sigpic¿Cuántos plátanos hacen falta para enseñarle cuántica a un mono?

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            • #21
              Definir las integrales de camino y recuperar la ecuación de Erwin.

              Definir la ecuación de Klein-Gordon y recuperar la de Schrödinger como límite no relativista de KG.


              me temo que, lamentablemente, estan solos en esto (por el momento )
              \phi = \frac {1 + \sqrt 5} 2 \approx 1.6180339887498948...

              Intentando comprender

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              • #22
                He puesto en el blog las tres demostraciones de la ecuación de Schrödinger. Conforme vayan apareciendo subdemostraciones u otras demostraciones relacionadas iré poniendo los enlaces. Al final de cada una he puesto las demostraciones relacionadas, las subdemostraciones y el enlace al indice.
                "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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                • #23
                  Tiempo al tiempo, todo se andará.
                  sigpic¿Cuántos plátanos hacen falta para enseñarle cuántica a un mono?

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                  • #24
                    He puesto en el blog las tres demostraciones de la ecuación de Schrödinger. Conforme vayan apareciendo subdemostraciones u otras demostraciones relacionadas iré poniendo los enlaces. Al final de cada una he puesto las demostraciones relacionadas, las subdemostraciones y el enlace al indice.
                    Excelente!
                    Tiempo al tiempo, todo se andará.
                    \phi = \frac {1 + \sqrt 5} 2 \approx 1.6180339887498948...

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                    • #25
                      No se que titulo colocarle a la subdemostracion que realice, porque no se puede escribir con latex en el titulo, y la demostracion es sobre esa funcion en particular (1.4)
                      \phi = \frac {1 + \sqrt 5} 2 \approx 1.6180339887498948...

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                      • #26
                        Pues no se, periodicidad de la onda plana o algo parecido. Por cierto la ecuación en el blog es la 4 (ya no es la 1.4) lo digo por si haces referncia a ella en algún momento.
                        "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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                        • #27
                          hecho. Agregue las siguientes subdemostraciones para hacer:

                          • Formula de Euler
                          • Propiedad de suma de exponentes en una multiplicacion de bases iguales.

                          creen conveniente que edite el mensaje del club para agregar las subdemostraciones?
                          \phi = \frac {1 + \sqrt 5} 2 \approx 1.6180339887498948...

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                          • #28
                            Yo pienso que si ya está en el blog es suficiente.

                            En la de la onda plana faltaría añadir el enlace a la demostración relacionada.
                            "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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                            • #29
                              Entro: olvidaste poner el enlace al listado general en las demostraciones que dejaste, ademas de las demostraciones relacionadas. Si queres los agrego yo, no hay problema.
                              \phi = \frac {1 + \sqrt 5} 2 \approx 1.6180339887498948...

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                              • #30
                                He puesto en el hilo la demostración de la de Schrödinger partiendo de la de Klein-Gordon que propuso Entro.
                                Entro (o cualquier otro miembro del Club), agradecería mucho cualquier comentario en uno u otro sentido ya que hasta la fecha la ecuación de Klein-Gordon la conocía únicamente por referencias y no me gustaría publicar en el blog algo inadecuado. Gracias anticipadas.
                                "Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente"

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                                Acerca este grupo

                                La idea es que sea un lugar en donde aquellos que consideramos casi una necesidad el poder fundamentar de forma teórica las predicciones físicas basándose lo menos posible en la confianza hacia otras personas, podamos ir exponiendo las demostraciones que conocemos -o mejor aun, que podemos deducir- de las formulas que se implementan, y de esa forma poder ir aprendiendo unos de los otros.
                                Tipo: Público
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