{"id":6208,"date":"2020-10-29T12:27:24","date_gmt":"2020-10-29T11:27:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistanuclear.es\/?p=6208"},"modified":"2023-10-25T09:16:09","modified_gmt":"2023-10-25T07:16:09","slug":"se-nos-rompio-el-atomo-de-tanto-usarlo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistanuclear.es\/en\/divulgacion\/se-nos-rompio-el-atomo-de-tanto-usarlo\/","title":{"rendered":"04 &#8211; Se nos rompi\u00f3 el \u00e1tomo de tanto usarlo"},"content":{"rendered":"<div dir=\"auto\">\n<p><strong>Os traemos el cuarto de los #RelatosRadiactivos de #NuclearEspa\u00f1a, una forma diferente de aproximarse a la ciencia y tecnolog\u00eda nuclear, por\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/gon_nuclear?lang=es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/twitter.com\/gon_nuclear?lang%3Des&amp;source=gmail&amp;ust=1603973768592000&amp;usg=AFQjCNF6pK3CD9IcLXJD8J088lAXuHtg5A\">@gon_nuclear<\/a>. Hoy contamos la historia de c\u00f3mo se nos rompi\u00f3 el \u00e1tomo de tanto usarlo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"auto\"><strong><div class=\"su-divider su-divider-style-double\" style=\"margin:15px 0;border-width:3px;border-color:#0b6d31\"><\/div><\/strong><\/div>\n<div dir=\"auto\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span class=\"su-dropcap su-dropcap-style-simple\" style=\"font-size:2.5em\">J.<\/span><em>J. Thomson sent\u00eda una gran responsabilidad por su trabajo. No todos los d\u00edas un humilde hijo de librero de Manchester dirig\u00eda uno de los laboratorios m\u00e1s importantes del mundo cient\u00edfico: el Cavendish, la joya de Cambridge. Sab\u00eda que hab\u00eda mucho esfuerzo tras ese nombramiento, y tambi\u00e9n una pizca de suerte. O quiz\u00e1 fuese premonici\u00f3n. Por alg\u00fan extra\u00f1o motivo, parec\u00eda que ten\u00edan una gran confianza depositada en \u00e9l. Quiz\u00e1 su determinaci\u00f3n a la hora de estudiar las teor\u00edas electromagn\u00e9ticas de vanguardia podr\u00eda haber ayudado.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Precisamente, los te\u00f3ricos de la electricidad andaban muy confundidos con la propia naturaleza de esta: \u00bferan ondas o se trataba de part\u00edculas cargadas? Los experimentos del venerado Prof. Gustav Hertz hab\u00edan demostrado que los rayos cat\u00f3dicos no eran desviados por un campo el\u00e9ctrico, por tanto, no pod\u00edan ser part\u00edculas cargadas. Sin embargo, esas hip\u00f3tesis no hab\u00edan convencido a todo el mundo.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>A J.J., por ejemplo, no le seduc\u00edan las teor\u00edas ondulatorias de Hertz. Le parec\u00eda que la teor\u00eda corpuscular ten\u00eda m\u00e1s sentido. Pero ten\u00eda que demostrarlo, no era suficiente con creerlo. Por eso, comenz\u00f3 a experimentar con tubos de rayos cat\u00f3dicos, situando dos placas que produc\u00edan un campo el\u00e9ctrico en el camino del haz hacia la pantalla. Quer\u00eda demostrar que Hertz se hab\u00eda equivocado. Tras varios intentos fallidos en los que el haz de rayos cat\u00f3dicos insist\u00eda en no desviarse por el campo el\u00e9ctrico, tuvo una intuici\u00f3n: el problema resid\u00eda en las mol\u00e9culas de gas que, pese al vac\u00edo, estaban a\u00fan en el tubo y produc\u00edan interferencias con el campo el\u00e9ctrico. Por tanto, si consegu\u00eda un mayor vac\u00edo (menos mol\u00e9culas en el tubo), quiz\u00e1 ese efecto se minimizase.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>J.J. se puso manos a la obra y en el laboratorio consiguieron realizar el mayor vac\u00edo en un tubo de rayos cat\u00f3dicos que jam\u00e1s se hubiese registrado. Llegado a este punto, sab\u00eda que se mov\u00edan por terreno desconocido. Eso es lo que hac\u00eda tan excitante lo que podr\u00eda pasar, lo que podr\u00edan ver all\u00ed. Cuando su ayudante conect\u00f3 el generador el\u00e9ctrico, un intenso haz surgi\u00f3 instant\u00e1neamente del c\u00e1todo, atravesando el \u00e1nodo cil\u00edndrico e impactando en la pantalla posterior. \u201cAhora viene lo m\u00e1s dif\u00edcil \u2013pens\u00f3 J.J.\u2013 , hay que activar el campo el\u00e9ctrico para intentar desviar el haz\u201d. Inmediatamente, el haz se comenz\u00f3 a desviar hacia la placa cargada positivamente. J.J. no pudo reprimir un grito: \u201c\u00a1Lo sab\u00eda! \u00a1El haz se desv\u00eda! \u00a1Sab\u00eda que eran part\u00edculas cargadas y no corrientes ondulatorias!\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Tras varias comprobaciones anal\u00edticas, J.J. consigui\u00f3 hallar la relaci\u00f3n entre la carga y la masa de las part\u00edculas a partir del \u00e1ngulo de desviaci\u00f3n. \u201cA la fuerza estos corp\u00fasculos tienen que ser min\u00fasculos comparados con los \u00e1tomos que conocemos y de una gran carga el\u00e9ctrica. \u00bfEstar\u00edamos confundidos al creer que todos los \u00e1tomos eran m\u00e1s grandes? \u00bfO quiz\u00e1 sean \u00e9stos los \u00e1tomos de electricidad que mencionan Maxwell y Helmholtz en sus trabajos?\u201d. Tras muchas reflexiones, una idea le rondaba de forma pegajosa e impertinente: \u201cY si\u2026pero no, no puede ser\u2026 no voy a ser yo quien contradiga ahora a Dalton, \u00a1y a los griegos! Pero s\u00ed, hay que ser objetivos, es la \u00fanica teor\u00eda que encaja y los peque\u00f1os corp\u00fasculos no son m\u00e1s que una prueba de ello: el \u00e1tomo tiene que ser divisible\u201d.<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_6216\" aria-describedby=\"caption-attachment-6216\" style=\"width: 639px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-6216 size-full\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams.jpg\" alt=\"\" width=\"639\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams.jpg 639w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams-192x300.jpg 192w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams-500x782.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams-293x459.jpg 293w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, 639px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6216\" class=\"wp-caption-text\"><noscript><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6216 size-full\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams.jpg\" alt=\"\" width=\"639\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams.jpg 639w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams-192x300.jpg 192w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams-500x782.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjadams-293x459.jpg 293w\" sizes=\"(max-width: 639px) 100vw, 639px\" \/><\/noscript><\/a> Ilustraci\u00f3n 1. Joseph John &#8220;J.J.&#8221; Thomson. <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Joseph_John_Thomson#Trabajos_sobre_los_rayos_cat%C3%B3dicos\">Ref: Wikipedia Commons<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">A finales del S. XIX hab\u00eda mucha controversia sobre la naturaleza de la electricidad. Es <span style=\"font-size:0px; color:#ff0000;\">\ufeff<a href=\"https:\/\/www.lecco.cc\/\">\u6a02\u5a01\u58ef<\/a><br \/>\n<\/span>un hecho sorprendente para un tiempo en el cual ya exist\u00edan los motores el\u00e9ctricos y Maxwell hab\u00eda formulado las ecuaciones del electromagnetismo. Pero en 1897 el misterio segu\u00eda sin desvelarse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Algunos cient\u00edficos opinaban que la corriente el\u00e9ctrica \u2013llamada as\u00ed por la palabra griega \u201c\u00e9lektron\u201d, que significa &#8220;\u00e1mbar&#8221; en castellano\u2013 era un fen\u00f3meno ondulatorio, como la luz. Por otro lado, cient\u00edficos como Crookes, Lord Kelvin y Stockes defend\u00edan una teor\u00eda corpuscular en la que la corriente el\u00e9ctrica estaba formada por \u00e1tomos o mol\u00e9culas electrizadas. Y para confundir m\u00e1s a\u00fan, figuras de la talla de Maxwell, Helmholtz o Stoney afirmaban que deber\u00eda existir una unidad de carga el\u00e9ctrica, un \u201c\u00e1tomo de electricidad\u201d. Las posturas eran complicadas de reconciliar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La experimentaci\u00f3n con los rayos cat\u00f3dicos arrojaba esperanzas. En primer lugar, los experimentos del m\u00edtico Prof. Gustav Hertz hab\u00edan demostrado que los rayos cat\u00f3dicos no pod\u00edan desviarse por campos el\u00e9ctricos, aunque s\u00ed magn\u00e9ticos. La conclusi\u00f3n de Hertz fue que los rayos no pod\u00edan ser m\u00e1s que ondas de alg\u00fan tipo, nada de part\u00edculas cargadas. Unos a\u00f1os despu\u00e9s, el f\u00edsico Jean Perrin demostr\u00f3 que los rayos depositaban carga el\u00e9ctrica, introduciendo un cilindro cerrado solo abierto por un orificio en el tubo de vac\u00edo y comprobando que se cargaba el\u00e9ctricamente al introducirse los rayos en \u00e9l. Este hecho alimentaba las teor\u00edas corpusculares. La pol\u00e9mica estaba m\u00e1s abierta que nunca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">J.J. Thomson llevaba mucho tiempo trabajando en las teor\u00edas sobre la naturaleza de la electricidad cuando decidi\u00f3 explorar experimentalmente las propiedades de los misteriosos rayos cat\u00f3dicos que tanto inter\u00e9s hab\u00edan suscitado en los f\u00edsicos de todo el mundo, incluyendo R\u00f6ntgen, descubridor de los rayos X. Para ello, consigui\u00f3 construir un tubo con una configuraci\u00f3n muy peculiar: situ\u00f3 unas placas deflectoras entre el \u00e1nodo y el final del tubo con un potencial el\u00e9ctrico con intenci\u00f3n de poder de desviar el haz. Tal intento hab\u00eda sido infructuoso en el pasado por otros cient\u00edficos, pero la diferencia estribaba en el alto vac\u00edo que Thomson fue capaz de alcanzar, lo que hizo que el gas que llenaba la c\u00e1mara apenas interfiriera con el haz y el campo el\u00e9ctrico consiguiera desviarlo.<\/p>\n<figure id=\"attachment_6218\" aria-describedby=\"caption-attachment-6218\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-6218\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"567\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2.jpg 1000w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-300x170.jpg 300w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-770x437.jpg 770w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-500x284.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-293x166.jpg 293w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6218\" class=\"wp-caption-text\"><noscript><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-6218\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"567\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2.jpg 1000w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-300x170.jpg 300w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-770x437.jpg 770w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-500x284.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/jjtomson2-293x166.jpg 293w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/noscript><\/a> Ilustraci\u00f3n 2. Esquema del experimento realizado por J.J. Thompson. Ref: <a href=\"http:\/\/museovirtual.csic.es\/coleccion\/amaniel\/radiactividad\/radio4.htm\">Museo Virtual del CSIC<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ese hecho experimental, J.J. Thomson demostr\u00f3 que aquellos misteriosos rayos cat\u00f3dicos no pod\u00edan ser otra cosa que part\u00edculas materiales con carga negativa (posteriormente denominados electrones) que se ve\u00edan atra\u00eddos hacia la placa cargada positivamente. Esta demostraci\u00f3n reforz\u00f3 la posici\u00f3n de los cient\u00edficos que apoyaban una teor\u00eda materialista de los rayos cat\u00f3dicos (y, por ende, de la electricidad), en contraposici\u00f3n a la teor\u00eda de otros muchos cient\u00edficos europeos que afirmaban categ\u00f3ricamente que los rayos cat\u00f3dicos eran de naturaleza ondulatoria y no corpuscular.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero J.J. fue m\u00e1s all\u00e1 de las teor\u00edas materialistas t\u00edmidamente esbozadas por sus contempor\u00e1neos. Se atrevi\u00f3 a afirmar que aquellos corp\u00fasculos cargados negativamente proced\u00edan de la ruptura del \u00e1tomo, por tanto, mostraban que el \u00e1tomo ya no era la \u00faltima frontera de la estructura de la materia. A partir de este hecho, Thomson propuso un modelo at\u00f3mico en el que el \u00e1tomo estaba constituido por materia positiva con los electrones incrustados en ella como un pud\u00edn de pasas. El cient\u00edfico brit\u00e1nico fue galardonado en 1906 con el primer premio Nobel de F\u00edsica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este primer avance en descifrar la estructura de la materia fue posible por los asequibles voltajes que permit\u00edan arrancar electrones. No obstante, las energ\u00edas que har\u00edan posible continuar el viaje hacia el interior del \u00e1tomo estaban muy lejos del alcance de la \u00e9poca. Todo se hubiese estancado aqu\u00ed si en Par\u00eds en esa misma \u00e9poca tres personajes ilustres (Henri, Marie y Pierre) no hubiesen estado jugueteando con el uranio. Los materiales con radiactividad natural emit\u00edan espont\u00e1neamente part\u00edculas de mucha m\u00e1s energ\u00eda que los electrones. Pero faltan a\u00fan varias piezas clave del puzle que llevar\u00eda a modelos m\u00e1s avanzados del \u00e1tomo y tendremos que viajar a Berl\u00edn para descubrir las inc\u00f3modas hip\u00f3tesis del siguiente protagonista: Max Planck.<\/p>\n<p><strong>Bibliograf\u00eda para saber m\u00e1s:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/archive.org\/details\/in.ernet.dli.2015.176233\">Recollections and Reflections<\/a>. J.J. Thomson. Bell and Sons, 1936.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/Historia-f%C3%ADsica-cu%C3%A1ntica-fundacional-1860-1926\/dp\/8484322491\/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=Historia+de+la+f%C3%ADsica+cu%C3%A1ntica+I.+Jose+Manuel+S%C3%A1nchez+Ron&amp;qid=1591309369&amp;sr=8-1\">Historia de la f\u00edsica cu\u00e1ntica I<\/a>. Cap\u00edtulo 3: El nacimiento de la f\u00edsica de las part\u00edculas elementales: J.J. Thomson y el descubrimiento del electr\u00f3n. Jose Manuel S\u00e1nchez Ron. Editorial Cr\u00edtica, 2005.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/Arqu%C3%ADmedes-Einstein-experimentos-bellos-ENSAYO-CIENCIA\/dp\/8483463539\">De Arqu\u00edmedes a Einstein.<\/a> Los diez experimentos m\u00e1s bellos de la f\u00edsica. Manuel Lozano Leyva. DeBolsillo, 2010.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/Electrones-neutrinos-quarks-part%C3%ADculas-Drakontos\/dp\/8484328074\/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=%E2%80%A2+Electrones%2C+neutrinos+y+quarks&amp;qid=1603062681&amp;s=books&amp;sr=1-1\">Electrones, neutrinos y quarks<\/a>. La f\u00edsica de part\u00edculas en el siglo XXI. Francisco Yndur\u00e1in. Drakontos Bolsillo, 2009.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/PARTICULAS-ELEMENTALES-Ciencia-Para-Todos\/dp\/9681670876\/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=%E2%80%A2+Part%C3%ADculas+elementales.+Ram%C3%B3n+Fern%C3%A1ndez+%C3%81lvarez-Estrada+y+Marina+Ram%C3%B3n&amp;qid=1603062789&amp;s=books&amp;sr=1-1-fkmr0\">Part\u00edculas elementales<\/a>. Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez \u00c1lvarez-Estrada y Marina Ram\u00f3n Medrano. Fondo de Cultura Econ\u00f3mica, 2003.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/F%C3%ADsica-cu%C3%A1ntica-Ciencia-y-T%C3%A9cnica\/dp\/8436842421\/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=3B3TAAC1MF0F8&amp;dchild=1&amp;keywords=fisica+cuantica+carlos+sanchez&amp;qid=1603062907&amp;sprefix=fisica+cuantica+carlos+%2Cstripbooks%2C167&amp;sr=8-1\">F\u00edsica Cu\u00e1ntica<\/a>. Carlos S\u00e1nchez del R\u00edo (coordinador). Pir\u00e1mide, 2020.<\/li>\n<li>Recurso online: <a href=\"http:\/\/museovirtual.csic.es\/coleccion\/amaniel\/radiactividad\/radio4.htm\">Breve historia de la radiactividad (IV): J.J. Thompson<\/a>. Museo Virtual del CSIC.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os traemos el cuarto de los #RelatosRadiactivos de #NuclearEspa\u00f1a, una forma diferente de aproximarse a la ciencia y tecnolog\u00eda nuclear, por\u00a0@gon_nuclear. Hoy contamos la historia de c\u00f3mo se nos rompi\u00f3 el \u00e1tomo de tanto usarlo J. Thomson sent\u00eda una gran responsabilidad por su trabajo. No todos los d\u00edas un humilde hijo de librero de Manchester dirig\u00eda uno de los laboratorios m\u00e1s importantes del mundo cient\u00edfico: el Cavendish, la joya de Cambridge. 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