Significativamente. Muchos estudiantes que no son de ingeniería (e incluso estudiantes de ingeniería en especialidades no relacionadas con la física cuántica) que he conocido tienen una visión muy esotérica de este tema. Creen que la física cuántica es teórica y abstracta, con pocas aplicaciones inmediatas.
Esto no podría estar mas alejado de la verdad. Incluso en algo tan aplicado como la ingeniería eléctrica, toda el área de los ‘dispositivos semiconductores’ requiere física cuántica. No se puede entender el comportamiento de los semiconductores, las uniones pn o los transistores sin tomar prestados algunos principios básicos de la teoría cuántica. Por supuesto, los ingenieros a menudo tienen la costumbre de modelar empíricamente cosas, por lo que inicialmente podrían haber desarrollado modelos de dispositivos a partir de observaciones experimentales y circuitos diseñados sin desarrollar un modelo de dispositivo basado en la física; sin embargo, un modelo de dispositivo basado en la física siempre es más deseable ya que permite para reducir la complejidad de su análisis (muchas conclusiones que se pueden extraer de la física necesitarían experimentos pesados para llegar sin física).
También te sorprendería saber que algo así como la resonancia magnética también utiliza la física cuántica (el núcleo gira para ser precisos). La física cuántica no solo es aplicable a los sistemas microscópicos, sino que muchos sistemas macroscópicos exhiben propiedades explícitas que no se pueden explicar a través de la física clásica (vea ‘conversión descendente paramétrica espontánea’ en óptica como un ejemplo interesante). En los próximos años, la física cuántica desempeñaría un papel cada vez más importante para explicar los fenómenos y avanzar en la tecnología, y la opinión general de que la física cuántica es demasiado abstracta y no aplicada probablemente cambiaría.
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