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La individuación física Simondon..pdf - Pensamiento Abierto

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tenemos son dos magnitudes sintetizadas en el mismo ser y llevadas<br />

por el mismo soporte: una magnitud estructurada, y otra amorfa,<br />

puro potencial. Lo discontinuo está en el modo de la relación, que se<br />

opera mediante saltos bruscos, como entre un medio periódico y otro<br />

amorfo, o como entre dos medios con estructura periódica; la<br />

estructura es aquí la más simple posible: la unicidad de la partícula.<br />

Una partícula es partícula no en tanto que ocupa espacialmente cierto<br />

lugar, sino en tanto que solo intercambia cuánticamente su energía<br />

con otros soportes de energía. <strong>La</strong> discontinuidad es una modalidad de<br />

la relación. Es posible asir aquí lo que se denomina dos<br />

«representaciones complementarias de lo real», y que quizá no solo<br />

son complementarias, sino que realmente son una. Esta necesidad de<br />

reunir nociones complementarias quizá provenga de que ambos<br />

aspectos del ser individuado han sido separados por el<br />

sustancialismo, y que tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para<br />

reunirlos, con cierto hábito imaginativo. ¿Qué es, para una partícula,<br />

ese campo asociado que estamos obligados a adjuntarle para dar<br />

cuenta de fenómenos? Es la posibilidad, para ella, de estar en<br />

relación estructural y energética con otras partículas, incluso si estas<br />

partículas se comportan como un continuo. Cuando una placa de<br />

metal alcalino es alumbrada con un haz luminoso, existe relación<br />

entre los electrones libres contenidos en el metal y la energía<br />

luminosa; aquí, los electrones libres se comportan como seres<br />

equivalentes al continuo en tanto que se reparten al azar en la placa,<br />

mientras que no reciban una cantidad de energía suficiente como<br />

para poder salir de la placa; esta energía corresponde al potencial de<br />

salida, y varía con la especie química del metal empleado. Los<br />

electrones intervienen aquí como soportes de una magnitud continua,<br />

escalar, que no corresponde a un campo polarizado. Son como las<br />

moléculas de un cuerpo amorfo en estado de agitación térmica. Su<br />

lugar, suponiendo que fuesen localizables, no tendría importancia.<br />

Pasa lo mismo con las partículas de la fuente de luz: su posición en<br />

el instante en el que la energía luminosa ha sido emitida no cuenta.<br />

Se puede producir el efecto fotoeléctrico con la luz de una estrella<br />

que ya no exista. Por contra, los electrones se comportan como seres<br />

estructurados en tanto que son susceptibles de salir de la placa. A<br />

este cambio en su relación con las otras partículas que constituyen el<br />

medio metálico corresponde una cantidad de energía medible por un<br />

cierto número de cuantos. Asimismo, los cambios de estado de cada<br />

partícula constituyendo la fuente luminosa intervienen en la relación<br />

en la forma de frecuencia del fotón. <strong>La</strong> individualidad de los cambios<br />

de estructura que han tenido lugar en la fuente se conserva en la<br />

forma de energía del «fotón», es decir, en la forma de la capacidad

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