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Noções básicas de
Física Moderna
Parte A
Fundamentos
Filosofia da Ciência
contemporânea
Para interpretar
os fenômenos
físicos é
necessária uma
filosofia.
A filosofia da ciência, a séculos tem
uma visão materialista da natureza.
(Separação cartesiana entre religião e ciência.)
Essa visão é dita realismo, e assume que os objetos
são reais independentemente das pessoas e da
forma com olhamos para os mesmos.
Então a única realidade é a matéria
e nada além dela.
Pilares da Ciência
1. Objetividade forte
“Mente separada da matéria”
(separação sujeito-objeto)
2. Determinismo Causal
“Sabendo as causas sabemos os efeitos”
3. Localidade
“Nenhuma informação pode propagar-se
a uma velocidade maior
que a da luz no vácuo”
4. Monismo materialista
“Tudo é constituído de matéria”
5. Princípio do Epifenomenalismo
“A mente é um “secreção” do cérebro”
Objeto Quântico
 Pode estar em dois lugares ao mesmo tempo
 Não tem existência no espaço-tempo até ser
medido
 Não segue uma trajetória contínua
 Sempre fica correlacionado com outro objeto com
qual interagiu
Física
Quântica
Origens
Em 1770
J. Wedgwood
(ceramista inglês),
descobriu que
temperatura,
um forno não
dependia:
nem da forma,
material ou
combustível
do forno, mas apenas
da cor da chama.
A emissão de radiação (luz) é proporcional a cor da luz
Se uma pedra for colocada
ao sol,
começará a esquentar,
até atingir uma determinada
temperatura.
Mas em um dado ponto,
as mudanças param
e ocorre um equilíbrio
entre matéria e radiação.
Toda radiação que incide
agora, é refletida
e a temperatura
não aumenta mais.
Ao final do século XIX
os físicos estavam
empenhados
em descobrir
uma equação matemática
que fornecesse
a quantidade de energia
emitida
por um corpo aquecido.
Os valores desses energias
eram conhecidos
experimentalmente,
e produziam o gráfico
a seguir.
Espectro
da
radiação
do corpo
negro
Para ajustar uma equação matemática aos dados
desse gráfico, usava-se a Física clássica.
Este ajuste resultou na equação de Rayleigh-Jeans,
que se ajustava bem a cores como o vermelho,
mas divergia para cores azul e violeta,
o que ficou conhecido como
“catástrofe dos ultravioletas”.
4
8)( −
= λπλ kTU
Conclusão
A Física do século
XIX
não reproduzia
os resultados
experimentais
Pensamento no final do século XIX
Trocas de energia ⇒ contínuas
Radiação eletromagnética ⇒ ondas
Ondas ⇒ contínuas
Modelo clássico da radiação
Luz como onda
Características:
•Comprimento de onda  λ
• Freqüência  f
•Amplitude  A
• Velocidade  c
Comprimento de onda
λ
Amplitude - A
Classicamente considerava-se
Ligada à energia da luz
Freqüência – f
f
é o nº de oscilações
em um segundo
Oscilação no espaço
Oscilação no tempo
Freqüência
f
nº de oscilações em
um segundo
Velocidade de uma onda
eletromagnética (luz)
c = 299.792,548 km/s (exato)
c ∼ 300.000 km/s
c = λf
ou ⇒ Maior λ
Menor f
Onda
Onda
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Esférica
Raio de luz
Frente de onda plana
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(1897)
Pudim de passas
Acreditava-se que os átomos, absorviam energia
paulatinamente, ampliando suas oscilações.
Modelo clássico
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de radiação
Absorver energia seria com encher um balde com água
Modelo clássico
de absorção
de radiação
Usando as leis Clássicas, foi obtida
a lei de Rayleigh-Jeans
4
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= λπλ kTU
Paradoxo da quantidade
Em 1897 J. J. Thomson enunciava o
“paradoxo da quantidade”:
Ao dirigir um pulso de raios X a um grupo de moléculas,
apenas algumas delas eram ionizadas.
O esperado era que todas se ionizassem,
já que o Raio X era um pulso ondulatório.
Paradoxo da quantidade
Em 1906 W.H. Bragg também
formula o mesmo paradoxo:
Como a frente de onda do pulso
de Raio X,
se estende por uma área grande,
então apenas uma pequena
parcela da energia,
deveria ser absorvida
por cada molécula do gás
irradiado.
Como é possível então,
que toda a energia do pulso
seja absorvida
por uma única molécula do gás.
Planck e a origem
do quantum
(1900)
Formulação
do problema
da cor da chama
em laboratório
Corpo Negro
Corpo que absorve toda a radiação
que nele incide
e depois reemite toda essa energia.
O problema
da radiação
do corpo negro
(experimento)
Planck postulou que interação entre
matéria e energia, em vez de ser
contínua,
era discreta,
realizadas por unidades energéticas
chamadas quantum,
que são a mínima divisão da energia.
Não existe meio quantum ou um
quantum e meio, existem apenas
múltiplos inteiros de um quantum.
Trocas discretas de energia
Com essa idéia ele obteve uma
equação que se ajustou perfeitamente
aos dados já existentes,
e ficou conhecida como
lei de Planck.
Lhe valeu um prêmio Nobel.
A lei de Planck – trocas discretas
h = 6,63⋅10-34
Js Constante de Planck
A lei de Planck tem sucesso em explicar o
espectro da radiação do corpo negro,
ajuste perfeito aos dados
Aplicações
do
novo conceito
O efeito fotoelétrico
Efeito Fotoelétrico
Descrição
O Efeito Fotoelétrico – problemas
1.O problema da intensidade da
luz incidente.
2. O problema da freqüência da luz
incidente.
3. O problema do retardo da
emissão dos elétrons.
1. O problema da
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Acreditava-se que a
intensidade era ligada a
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Experimentalmente:
Certas intensidades
por mais intensas que fossem,
não arrancavam elétrons.
2. O problema da freqüência da luz
incidente:
Acreditava-se que a freqüência não interferia no
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contudo, havia cores, que não arrancavam elétrons.
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Acreditava-se que os elétrons deveriam gastar um tempo
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Efeito fotoelétrico
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Agora a radiação exibe
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A freqüência agora
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Agora a energia (luz) exibia
um comportamento dual
Onda - porque interferia e difratava
Partícula - porque produzia o salto
quântico (fóton)
Hipótese de
de Broglie
(1923)
Se a onda se comporta
como partícula
será que
a partícula se comporta
como onda?
Comprimento de onda de de Broglie:
λ= h/mv
Para a luz verde o comprimento de onda
de é:
λ = 5⋅10-7
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Para uma pessoa com 53 kg andando a
5 km/h, o comprimento de onda é:
λ = 2,5⋅10-37
m
Experimento de Davidson e Germer
Difração de elétrons (1927)
Agora a matéria também exibe
um comportamento dual
ONDA ⇒ difrata e interfere
PARTÍCULA ⇒ localizada no espaço
Onda (Radiação) ⇒ Partícula
Partícula (Matéria) ⇒ Onda
Em 1996, os físicos americanos David Wineland e
Chris Monroe, do Instituto Nacional de Padrões e
Tecnologia, em Boulder, Colorado (EUA),
conseguiram fazer um átomo permanecer em dois
pontos diferentes do espaço no mesmo e exato
instante.
Dez anos antes, só se conseguia a proeza com
partículas subatômicas. Wineland e Monroe
fizeram isso com um átomo 100.000 vezes maior do
que qualquer subpartícula, dilatando a fronteira
entre fenômenos microscópicos e macroscópicos. O
próximo passo é passar do átomo para a molécula.
Depois, pode ser a vez dos animais. Quem sabe até
racionais.
Foi então que surgiu uma
formulação que conseguiu o
sucesso.
A formulação Quântica.
Formulação da Física Quântica
Equação
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Heisenberg
(1927)
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observar vaga-lumes numa noite
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de Heisenberg
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Interpretação
de
Copenhagem
Partícula ou onda?
Não há sentido perguntar
antes de uma medida
Contestando o
Realismo
Materialista
1. Objetividade forte
“Mente separada da matéria” (separação sujeito-objeto)
Ao escolhermos o tipo de dispositivo
que vai medir o objeto quântico (OQ)
(fóton/elétron),
decidimos como ele vai se comportar
onda/partícula.
Portanto, somos nós que determinamos como
esse OQ vai se manifestar.
Então, não pode haver separação
sujeito-objeto.
2. Determinismo Causal
“Sabendo as causas sabemos os efeitos”
O comportamento dos OQs é probabilístico
e probabilidade gera indeterminação.
Não pode haver determinismo.
3. Localidade
“Nenhuma informação pode propagar-se a uma
velocidade maior que a da luz no vácuo”
Os OQs também são ondas,
e estas não são localizadas no espaço.
Verifica-se que podem existir
interações não locais
(veremos na parte B )
4. Monismo Materialista e
5. Princípio do Epifenomenalismo
“Tudo é constituído de matéria”
“A mente é um “secreção” do cérebro”
Se o cérebro é constituído de matéria, e gera a mente,
como a mente pode decidir, como o cérebro se comportará,
se é este que a gera?
Se somos nós que decidimos, o tipo de experimento
que será montado,
definimos assim, como o OQ irá se comportar:
Se montarmos um exp. de Young
o fóton irá se comportar como onda
Se montarmos um exp. de efeito fotoelétrico
o fóton irá se comportar como partícula
Final da 2ª
parte A

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