{"id":9835,"date":"2021-10-01T11:21:00","date_gmt":"2021-10-01T09:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistanuclear.es\/?p=9835"},"modified":"2021-10-01T12:39:51","modified_gmt":"2021-10-01T10:39:51","slug":"no-es-oro-todo-lo-que-reluce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistanuclear.es\/en\/divulgacion\/no-es-oro-todo-lo-que-reluce\/","title":{"rendered":"08 &#8211; No es oro todo lo que reluce"},"content":{"rendered":"<div dir=\"auto\">\n<p><strong>Os traemos el octavo 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\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/twitter.com\/gon_nuclear?lang%3Des&amp;source=gmail&amp;ust=1633157941317000&amp;usg=AFQjCNFpfq7xG6PgAyvsOLjNQaQ5gF75ZQ\">@gon_nuclear<\/a>. Hoy nos adentraremos en los misterios de la estructura at\u00f3mica de la mano de Ernest Rutherford.<\/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\">E<\/span><em>staba empezando a hacerse de noche en Manchester. Los ruidos y los humos de una de las ciudades m\u00e1s industrializadas de Reino Unido quedaban fuera del Laboratorio de F\u00edsica de la universidad, rode\u00e1ndolo como una fina capa de seda. Sentados en unas sencillas banquetas de madera, Ernest Rutherford y Hans Geiger discut\u00edan l\u00e1nguidamente. En los \u00faltimos tiempos, se sent\u00edan derrotados por no comprender los hallazgos experimentales sobre el comportamiento de las part\u00edculas alfa al atravesar la mica, un mineral con el cual era muy f\u00e1cil crear l\u00e1minas muy delgadas. Seg\u00fan el modelo at\u00f3mico de Thomson, las part\u00edculas deber\u00edan atravesar la mica al no encontrase resistencia material o electromagn\u00e9tica suficiente. Pero la realidad era muy distinta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014No tenemos nada, Ernie, ni siquiera sabemos con qu\u00e9 especular \u2014asever\u00f3 Geiger\u2014, los experimentos han sido realizados de forma recurrente y la medici\u00f3n es concienzuda. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014Lo s\u00e9, lo s\u00e9, Hans \u2014contest\u00f3 Ernest Rutherford\u2014, \u00a1diablos! Que tantos a\u00f1os despu\u00e9s las part\u00edculas alfa sigan mostr\u00e1ndose tan misteriosas es algo que no soporto. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014S\u00ed, te entiendo, pero los hechos son tozudos: cuando la l\u00e1mina de mica es fina, hay part\u00edculas alfa que se desv\u00edan en \u00e1ngulos err\u00e1ticos. No son muy grandes, pero aun as\u00ed est\u00e1n muy fuera del error atribuible a la medida y a la desviaci\u00f3n esperable por el campo electromagn\u00e9tico del \u00e1tomo. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014Peor a\u00fan, Hans: cuando hay muchas capas de mica, las part\u00edculas alfa son retenidas en ella, como nos pasaba con el papel. Esto no hay quien lo entienda. \u00a1Necesitamos m\u00e1s datos! Podr\u00edamos hacer una configuraci\u00f3n experimental que nos permitiese medir \u00e1ngulos de desviaci\u00f3n mucho m\u00e1s amplios, \u00bfc\u00f3mo lo ves? <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014Me parece buena idea. Adem\u00e1s, podr\u00edamos probar con l\u00e1minas mucho m\u00e1s finas que las de mica, quiz\u00e1 de oro, para intentar eliminar las absorciones de las part\u00edculas alfa por la muestra. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014\u00a1Eso es! As\u00ed conseguir\u00edamos caracterizar mejor el fen\u00f3meno y descartar errores experimentales. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014Cierto. Y m\u00e1s a\u00fan, estamos de suerte, tengo la persona adecuada: un brillante estudiante llamado Marsden que, a buen seguro, me podr\u00eda ayudar con la configuraci\u00f3n experimental. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Algunos meses m\u00e1s tarde, las medidas comienzan a tomarse en el Laboratorio de F\u00edsica de la Universidad de Manchester. No estaba tan bien dotado como el laboratorio que Rutherford dej\u00f3 en la Universidad de McGill, pero era uno de los mejores laboratorios del mundo, sin duda. Aquellos d\u00edas se respiraba entusiasmo en el equipo de trabajo. Marsden y Geiger hab\u00edan conseguido dise\u00f1ar una configuraci\u00f3n experimental muy innovadora, que permit\u00eda medir todas las posibles desviaciones de las part\u00edculas alfa al atravesar la fina l\u00e1mina de oro. Despu\u00e9s de unas intensas jornadas midiendo, los tres investigadores \u2014Rutherford, Geiger y Marsden\u2014 se inclinaron sobre la tabla de resultados, at\u00f3nitos. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014No entiendo nada, Ernie. Esto no tiene ning\u00fan sentido. Seg\u00fan el modelo de Thomson las part\u00edculas alfa deber\u00edan pasar de largo sin desviarse. Pero no, no solo tenemos desviaciones peque\u00f1as como antes, ahora tenemos tambi\u00e9n desviaciones grandes y \u00a1hasta part\u00edculas alfa rebotando contra la l\u00e1mina de oro! <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u2014Es como si se disparara un ob\u00fas de quince pulgadas contra una hoja de papel y rebotara. Inaudito, Hans, absolutamente inaudito\u2014dijo Rutherford\u2014. Intuyo que el modelo de Thomson no refleja bien la realidad que estamos viendo, quiz\u00e1 haya que echarle una pensada. Pero seamos cautos: ni todo el monte es or\u00e9gano, ni es oro todo lo que reluc<\/em>e.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9854\" aria-describedby=\"caption-attachment-9854\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-9854\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"487\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1.jpg 800w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-300x183.jpg 300w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-770x469.jpg 770w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-500x304.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-293x178.jpg 293w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9854\" class=\"wp-caption-text\"><noscript><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9854\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"487\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1.jpg 800w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-300x183.jpg 300w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-770x469.jpg 770w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-500x304.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest1-293x178.jpg 293w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/noscript><\/a> <em><strong>Figura 1.<\/strong> Hans Geiger (izquierda) y Ernest Rutherford (derecha) en su laboratorio de Manchester. Fuente: <a href=\"https:\/\/www.artscentre.org.nz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Arts Centre of Christchurch<\/a>.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1907, despu\u00e9s de su productivo periodo en la Universidad de McGill en Canad\u00e1, Ernest Rutherford lleg\u00f3 a la Universidad de Manchester y en seguida se puso manos a la obra. En poco tiempo, junto con el investigador Hans Geiger desarroll\u00f3 un prototipo de detector de part\u00edculas alfa, que dar\u00eda lugar m\u00e1s tarde al moderno contador Geiger. Gracias a dicho prototipo pudieron determinar la carga exacta de los rayos alfa y deducir que eran iones helio y, por tanto, part\u00edculas y no radiaciones sin masa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al a\u00f1o siguiente, gracias a los descubrimientos efectuados anteriormente en McGill, recibi\u00f3 el premio Nobel de Qu\u00edmica, caus\u00e1ndole una sensaci\u00f3n agridulce, ya que el premio es en qu\u00edmica, a la que consideraba una ciencia de segunda fila: \u201cla ciencia, o es f\u00edsica, o es filatelia\u201d, citando al cient\u00edfico de Nueva Zelanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ese mismo a\u00f1o 1908, tras una serie de experimentos, Rutherford y Geiger hab\u00edan detectado que las part\u00edculas alfa desviaban su trayectoria unos pocos grados al atravesar una delgada l\u00e1mina de mica, pero eran incapaces de entender el porqu\u00e9. Con el modelo at\u00f3mico de Thomson en la mano, se hubiese esperado que todas las part\u00edculas alfa que atravesasen la l\u00e1mina lo hicieran sin desviarse, puesto que la \u00fanica part\u00edcula subat\u00f3mica conocida en la \u00e9poca (el electr\u00f3n) era muy peque\u00f1a comparada con las part\u00edculas alfa y los campos electromagn\u00e9ticos presupuestos no eran lo suficientemente fuertes como para desviar las part\u00edculas alfa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1909, Rutherford quiso ir m\u00e1s all\u00e1 y propuso a Geiger y a un avispado estudiante llamado Ernest Marsden un experimento que fuese capaz de medir cualquier \u00e1ngulo de desviaci\u00f3n, incluso mayor de 90\u00ba. Utilizaron una delgada l\u00e1mina de oro para evitar en la medida de lo posible las absorciones de las part\u00edculas alfa por el metal. El montaje experimental y la medici\u00f3n era un reto. Se utilizaba una pantalla fluorescente de sulfuro de zinc para registrar los impactos de las part\u00edculas alfa, proceso que deb\u00eda realizarse manualmente con un microscopio y para 360\u00ba. Marsden y Geiger llegaron a una soluci\u00f3n eficiente a la par que elegante, Figura 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los resultados del experimento les dejaron muy sorprendidos: aunque la mayor\u00eda de las part\u00edculas no se desviaban, un peque\u00f1\u00edsimo porcentaje s\u00ed lo hac\u00edan y un porcentaje m\u00e1s peque\u00f1o a\u00fan lo hac\u00edan con \u00e1ngulos de desviaci\u00f3n mayores a 90\u00ba, es decir, rebotaban en la l\u00e1mina, no la atravesaban.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9856\" aria-describedby=\"caption-attachment-9856\" style=\"width: 996px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\" wp-image-9856\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2.jpg\" alt=\"\" width=\"996\" height=\"498\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2.jpg 800w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-770x385.jpg 770w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-500x250.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-585x293.jpg 585w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-293x147.jpg 293w\" sizes=\"auto, (max-width: 996px) 100vw, 996px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9856\" class=\"wp-caption-text\"><noscript><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-9856\" src=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2.jpg\" alt=\"\" width=\"996\" height=\"498\" srcset=\"https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2.jpg 800w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-770x385.jpg 770w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-500x250.jpg 500w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-585x293.jpg 585w, https:\/\/www.revistanuclear.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ernest2-293x147.jpg 293w\" sizes=\"(max-width: 996px) 100vw, 996px\" \/><\/noscript><\/a> <em><strong>Figura 2.<\/strong> Experimento de Rutherford, Geiger y Marsden de 1909. Fuente:<a href=\"https:\/\/www.sciencefacts.net\/gold-foil-experiment.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Sciencefacts<\/a><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rutherford volvi\u00f3 a las aulas, pero como estudiante. Asisti\u00f3 a cursos de estad\u00edstica para poder caracterizar mejor el comportamiento de lo que estaban observando en los experimentos. A principios del a\u00f1o 1911 apareci\u00f3 por el laboratorio de buen humor, cantando <em>Onward Christian Soldiers<\/em>, himno ingl\u00e9s en el siglo XIX y s\u00edmbolo inequ\u00edvoco de idea exitosa para \u00e9l, anunciando a Geiger: \u201cya s\u00e9 el aspecto del \u00e1tomo\u201d. Poco despu\u00e9s, el 7 de marzo de 1911, public\u00f3 un art\u00edculo que revolucionar\u00eda no solo la f\u00edsica si no el pensamiento humano: <em>La dispersi\u00f3n de rayos alfa y beta y la estructura del \u00e1tomo<\/em>. En palabras de Sir Arthur Eddington: \u201cRutherford introdujo el mayor cambio en nuestra idea de la materia desde el tiempo de Dem\u00f3crito\u201d. En \u00e9l se daba cuenta del siguiente hecho: la materia no era maciza, estaba esencialmente hueca, salvo un min\u00fasculo n\u00facleo positivo \u2014que concentraba el 99 % de la masa\u2014 rodeado de electrones. Esa era la hip\u00f3tesis que mejor casaba con el experimento: la mayor\u00eda de las part\u00edculas alfa no se desviaban porque pasaban lejos del n\u00facleo. El \u00e1ngulo de desviaci\u00f3n depend\u00eda de la distancia a la cual pasaban del n\u00facleo. Las que se chocaban frontalmente con \u00e9l, rebotaban por repulsi\u00f3n electrost\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rutherford lleg\u00f3 a sus conclusiones en un momento en el que la comunidad cient\u00edfica a\u00fan debat\u00eda la existencia de los \u00e1tomos. Sus trabajos fueron clave para poder avanzar en el conocimiento de la estructura de la materia. Pero el modelo at\u00f3mico de Rutherford, tal y como estaba propuesto era intr\u00ednsecamente inestable aplicando las leyes de la f\u00edsica cl\u00e1sica. Era necesaria una nueva formulaci\u00f3n que explicase el comportamiento de la materia a esas escalas. Un singular f\u00edsico dan\u00e9s tendr\u00eda mucho que ver en la resoluci\u00f3n del rompecabezas que Rutherford hab\u00eda planteado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rutherford es considerado uno de los mejores experimentalistas de la historia a la par que un gran jugador de equipo y un maestro de maestros: hasta once de sus colaboradores llegaron a conseguir un premio Nobel, entre ellos Niels Bohr, Otto Hahn y Frederick Soddy.<\/p>\n<p class=\"p2\"><b>Bibliograf\u00eda para saber m\u00e1s:<\/b><\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\"><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/Extra-National-Geographic-Ciencia-Septiembre\/dp\/B07HSJQX6M\/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;dchild=1&amp;keywords=%25E2%2580%25A2+Rutherford.+El+n%25C3%25BAcleo+at%25C3%25B3mico.+Roger+Corcho+Orrit&amp;qid=1623581056&amp;sr=8-1-fkmr0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">Rutherford. El n\u00facleo at\u00f3mico<\/span><\/a><\/span>. Roger Corcho Orrit. RBA, 2012.<\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\"><a href=\"https:\/\/www.sne.es\/publicaciones\/biblioteca\/de-becquerel-a-oppenheimer-historia-de-la-energia-nuclear\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">De Bequerel a Oppenheimer. Historia de la energ\u00eda nuclear<\/span><\/a><\/span>. Mariano Mataix. Senda Editorial, 1988 (descarga gratuita en la web de la Sociedad Nuclear Espa\u00f1ola).<\/li>\n<li class=\"li3\"><span class=\"s4\"><a href=\"https:\/\/www.penguinlibros.com\/es\/ciencia-y-tecnologia\/35453-de-arquimedes-a-einstein-9788483463536\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">De Arqu\u00edmedes a Einstein. Los diez experimentos m\u00e1s bellos de la f\u00edsica.<\/span><\/a><\/span><span class=\"s5\"> Manuel Lozano Leyva. Debolsillo, 2005.<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\"><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/Historia-f%25C3%25ADsica-cu%25C3%25A1ntica-fundacional-1860-1926\/dp\/8484322491\/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;dchild=1&amp;keywords=Historia+de+la+f%25C3%25ADsica+cu%25C3%25A1ntica+I.+Jose+Manuel+S%25C3%25A1nchez+Ron&amp;qid=1591309369&amp;sr=8-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">Historia de la f\u00edsica cu\u00e1ntica I<\/span><\/a><\/span>. Jose Manuel S\u00e1nchez Ron. Editorial Cr\u00edtica, 2005.<\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\"><a href=\"https:\/\/www.amazon.es\/Strange-Glow-Radiation-Timothy-Jorgensen\/dp\/0691165033\/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;dchild=1&amp;keywords=Strange+Glow.+The+Story+of+Radiation&amp;qid=1591309603&amp;sr=8-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">Strange Glow. The Story of Radiation<\/span><\/a><\/span>. Timothy J. Jorgensen. Princeton, 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<div dir=\"auto\">\u00a0<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os traemos el octavo de los #RelatosRadiactivos de #NuclearEspa\u00f1a, una forma diferente de aproximarse a la ciencia y tecnolog\u00eda nuclear, por\u00a0@gon_nuclear. Hoy nos adentraremos en los misterios de la estructura at\u00f3mica de la mano de Ernest Rutherford. staba empezando a hacerse de noche en Manchester. Los ruidos y los humos de una de las ciudades m\u00e1s industrializadas de Reino Unido quedaban fuera del Laboratorio de F\u00edsica de la universidad, rode\u00e1ndolo como una fina capa de seda. 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