Una investigación de la UGR, elegida como la más destacada del mes por la sociedad cientÃfica más antigua del Reino Unido
La Royal Society es una de las sociedades cientÃficas más antiguas y prestigiosas de Europa (fue fundada en 1660), y ha elegido el trabajo de la UGR como el más destacado en el ámbito de las matemáticas, fÃsica e ingenierÃa
El autor principal de este artÃculo es el investigador del Centro Andaluz de FÃsica de PartÃculas Elementales de la UGR Mariano Caruso, quien ha colaborado junto a cientÃficos de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
Una investigación realizada en la Universidad de Granada ha sido elegida por la Royal Society, la sociedad cientÃfica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas y prestigiosas de Europa (ya que fue fundada en 1660) como la más destacada en el ámbito de las matemáticas, fÃsica e ingenierÃa del último mes.
El autor principal de este artÃculo, titulado The quantum CP-violating kaon system reproduced in the electronic laboratory, es el investigador del Centro Andaluz de FÃsica de PartÃculas Elementales de la UGR Mariano Guillermo Caruso, quien para esta investigación ha colaborado junto a cientÃficos de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina).
Su trabajo ha ocupado la portada del número de noviembre de la revista Proceedings of the Royal Society, que data desde el año 1800. Trata sobre dos teorÃas que son conceptualmente diferentes: la Mecánica Cuántica (MC) y la FÃsica Clásica (FC), es decir, la fÃsica newtoniana, basada en principios previos a la MC.
“La filosofÃa de este trabajo está basada en el siguiente principio: dadas dos disciplinas de la ciencia A y B, mientras esperamos que una nueva idea transforme alguna de estas áreas en cuestión, podemos simplemente mezclar conceptos estableciendo puentes entre A y B. Esto nos da la posibilidad de transitar de una a otra, llevando conceptos e interpretaciones. Si el puente lo permite, es posible hacer esto en ambos sentidos. Trasladar conceptos de A a B es reinterpretarlos o traducirlos: el puente hace las veces de diccionario. Dado un concepto de la disciplina A podemos transformarlo para ver cómo luce desde la disciplina Bâ€, señala Caruso.
Los investigadores pretenden continuar este trabajo para estudiar otros sistemas cuánticos interesantes como por ejemplo la oscilación de neutrinos y el entrelazamiento cuántico, desde esta perspectiva. Este último fenómeno, enmarcado dentro de la teorÃa cuántica de la información, provee una serie de interrogantes a los propios fundamentos de la MC y otros de orden técnico y práctico, que los cientÃficos y los gobiernos actuales están dispuestos a resolver, entre ellos la computación cuántica.
“Si tendemos un puente desde estas ideas hacia una fÃsica más conocida como la FC, podremos continuar con paso firme en la investigación de la MC: es otra forma de abordar la investigación.â€
Su objetivo es aplicar ideas de la fÃsica-matemática para trabajar en áreas inter-disciplinarias. “De la misma forma que en los sistemas dinámicos tenemos propiedades emergentes que surgen de la interacción, pensamos que de la interacción de dos o más áreas de la ciencia surgen nuevas áreas de la cienciaâ€, señala el investigador.
En su trabajo "Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics" Richard Feynman, premio nobel en FÃsica y gran comunicador de ideas, expuso que "existe cierto placer en reconocer viejas cosas desde un nuevo punto de vista" ("there is a pleasure in recognizing old things from a new point of view"), en el contexto de una nueva formulación de la Mecánica Cuántica. “Lo cierto es que sus ideas trajeron, no solo la posibilidad de realizar cálculos con mayor eficiencia, sino una nueva forma de poder visualizar los procesos cuánticos. Estas palabras definen muy bien la filosofÃa de nuestra investigaciónâ€, apunta el investigador de la UGR.
















