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Isaac Asimov - 100 preguntas basicas sobre la ciencia - v1.0

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Esto es lo que ocurre en el caso de <strong>la</strong> interferencia luminosa.<br />

En teoría es posible disponer dos haces de luz de<br />

manera que interfieran perfectamente. Al incidir en una<br />

pantal<strong>la</strong> <strong>la</strong> dejarán perfectamente, oscura, pero aun así, <strong>la</strong><br />

pantal<strong>la</strong> aumentará de temperatura. La energía no ha desaparecido,<br />

sólo ha cambiado de forma.<br />

Un problema parecido es el siguiente. Supongamos<br />

que damos cuerda al resorte de un reloj. Ahora contiene<br />

más energía que cuando estaba distendido. A continuación<br />

disolvemos el resorte, todavía tenso, en un ácido.<br />

¿Qué ocurre con <strong>la</strong> energía?<br />

También aquí se convierte en calor. Si empezamos<br />

con dos soluciones ácidas a <strong>la</strong> misma temperatura y disolvemos<br />

en una de el<strong>la</strong>s un muelle distendido y en <strong>la</strong> otra un<br />

muelle tenso (por lo demás idénticos), <strong>la</strong> segunda solución<br />

tendrá al final una temperatura mayor que <strong>la</strong> primera.<br />

La ley de <strong>la</strong> conservación de <strong>la</strong> energía no fue entendida<br />

del todo hasta el año 1847, cuando los físicos lograron<br />

captar en todo su sentido <strong>la</strong> naturaleza del calor. Desde<br />

entonces, <strong>la</strong> aplicación de esa ley ha permitido comprender<br />

una serie de fenómenos básicos. Las transformaciones<br />

radiactivas, pongamos por caso, producen más<br />

calor del que podían explicar los cálculos físicos decimonónicos.<br />

El problema quedó resuelto cuando, Einstein

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