Page 123 - 05 Feynman
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dades de los electrones y los átomos en materiales densos, pues
      proporcionaban un problema similar pero, a diferencia del ante-
       rior, la situación experimental era mucho más clara.




       ROTONES Y REMOLINOS

       Feynman había demostrado cómo la transición al estado super-
      fluido  del helio podía entenderse como un CBE,  pero no había
      resuelto el problema. Nuestro mundo cotidiano está a salvo de las
      paradojas cuánticas porque los átomos y partículas interaccionan
      con el entorno y las destruyen. Así que condensar un sistema en
      un estado cuántico microscópico es una cosa, pero ¿por qué la
      menor perturbación no destruía ese estado? ¿Qué mantenía al
      helio superfluido?
          La respuesta hasta ese momento era simplemente «fenome-
      nológica». Es decir, los físicos se habían dedicado a observar con
      cuidado el helio superfluido y, a partir de los datos obtenidos, in-
      ferir cuáles eran las propiedades microscópicas del sistema que
      reproducían los resultados experimentales. A primera vista puede
      parecer que tenemos una explicación física completa, pero no es
      así: una cosa es deducir las propiedades microscópicas de los ex-
      perimentos y otra muy diferente es explicar por qué la naturaleza
      tiene esas propiedades. Esto era lo que quería hacer Feynman.
          Lev Landau había propuesto el modelo fenomenológico co-
      rrecto. Defendía que la persistencia de la superfluidez era debido
      a que no existía ningún otro estado de baja energía accesible cerca
      del CBE que las perturbaciones pudieran sacarlo de ser un fluido
      cuántico. Al no existir esa nueva situación, las partículas indivi-
      duales no pueden cambiar su estado de movimiento como resul-
      tado de cualquier colisión, y el superfluido continuará moviéndose
      uniformemente lo mismo que un electrón en la órbita de un átomo.
      En un líquido nom1al, las moléculas del fluido chocan entre sí, con
      las impurezas, con las paredes ... Estas interacciones can1bian el
      estado de movimiento de los átomos y de este modo disipan ener-
      gía haciendo que el fluido se ralentice.






                               NUEVO COMIENZO, NUEVOS RETOS: LA SUPERFLUIDEZ   123
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