¿Cómo encuentran las personas interés en seguir otras asignaturas cuando saben muy bien cuán maravilloso es el mundo de la mecánica cuántica y la relatividad?

Soy un estudiante de UG que aprende mucho cuántica y relatividad, y también todo lo demás en ciencias, incluida la biología molecular, la química física y orgánica, el análisis real (cálculo único y multivariable), la informática, etc.

Estoy de acuerdo en que QM y GR están algo ‘fuera del mundo’ y también son difíciles de entender. Esto los hace completamente abstractos matemáticamente. Hay muchas trampas engañosas cuando tratas de “imaginar” visualmente los mundos de QM y GR. A medida que avanza más y más, se vuelve matemática abstracta hasta el final.

Entonces, aunque estas materias son mundos bastante fantásticos, no necesitan ser las más interesantes para aprender. Solo porque la mayoría de las personas en el mundo deben preferir las imágenes a los números, y otros temas en la ciencia como la química y la biología son mucho más coloridos en este sentido.

Jaja, una muy buena pregunta.

Mira, la mecánica cuántica es muy interesante, más bien diría que es agradable y significativa solo para aquellas personas que están interesadas en ella. No puede esperar que cada persona busque esta rama porque el cerebro de cada persona es diferente. Las capacidades de cada individuo para manejar un tema en particular son diferentes. Algunos pueden resolver cualquier consulta relacionada con un tema en esta rama en una fracción de segundos, mientras que otros pasan toda la noche para superar un solo concepto. La teoría de la relatividad de Einstein nos da la idea básica del viaje en el tiempo.

Pero, todas estas cosas serían entendidas solo por aquellas personas que tienen esa capacidad de entender. Las personas que no tienen estas capacidades se inspiran a saber qué maravillas puede hacer la mecánica cuántica en sus vidas, persiguen otros temas como usted dice.

Encuentro interés en otros temas como la química estructural solo porque el químico no es tan avanzado como el físico y es un poco aburrido en ese sentido. (En ataque) Entonces, encuentro que la química estructural es un área fácil de entender y fácil de hacer descubrimientos. El mundo de la mecánica cuántica es siempre fascinante y a menudo dolorosamente complejo.

More Interesting

¿Es la teoría de cuerdas más difícil que la relatividad general en su momento, necesitaríamos otro "Einstein" para eso?

¿La gravedad es realmente instantánea?

¿Por qué la relatividad general obvia la necesidad de un 'éter' o medio para que se propague la luz?

¿Puede la gravedad doblar la luz? ¿Cuáles son los eventos que llevaron a Einstein a demostrar que la gravedad podría doblar la luz?

¿Cómo exactamente conduce la inflación a la emisión de ondas gravitacionales?

¿Es la divergencia cero del tensor de momento de energía de estrés igual que la conservación de energía? ¿La conservación siempre significa cero divergencia?

¿Cuáles son las principales dificultades para combinar la gravitación con la mecánica cuántica?

¿Hay observaciones que contradicen la gravedad y que también se cuantifican? Si asumimos una teoría cuántica de la gravedad, ¿conduce a contradicciones en otros lugares?

¿Cómo sabemos que no hay límite para la cantidad de espacio que se puede curvar?

¿Cuál es la parte del "tiempo" en el espacio-tiempo?

Según Einstein, la gravedad es una distorsión del espacio / tiempo. ¿Es el magnetismo también una distorsión del espacio / tiempo?

¿Cómo descubrió Einstein la teoría de la relatividad?

Si el electrón no tiene una ubicación específica en un momento dado, ¿significa que no dobla el espacio-tiempo?

Relatividad especial: si A ve que el reloj de B lee 8 mientras que lee 11, B estará de acuerdo. ¿Cómo es esto cierto si se ven envejeciendo más lentamente que ellos?

¿Quién es el verdadero padre de la relatividad general, Einstein o David Hilbert?