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Causalidad (física) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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class="vector-toc-numb">2.3</span> <span>Paradoja EPR y desigualdades de Bell</span> </div> </a> <ul id="toc-Paradoja_EPR_y_desigualdades_de_Bell-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Véase_también" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Véase_también"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3</span> <span>Véase también</span> </div> </a> <ul id="toc-Véase_también-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Referencias" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Referencias"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4</span> <span>Referencias</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Referencias-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar subsección Referencias</span> </button> <ul id="toc-Referencias-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Bibliografía" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Bibliografía"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.1</span> <span>Bibliografía</span> </div> </a> <ul id="toc-Bibliografía-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Enlaces_externos" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Enlaces_externos"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>Enlaces externos</span> </div> </a> <ul id="toc-Enlaces_externos-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="Contenidos" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" id="vector-page-titlebar-toc-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Cambiar a la tabla de contenidos" > <label id="vector-page-titlebar-toc-label" for="vector-page-titlebar-toc-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-listBullet mw-ui-icon-wikimedia-listBullet"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Cambiar a la tabla de contenidos</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-titlebar-toc-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Causalidad (física)</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="Ir a un artículo en otro idioma. Disponible en 12 idiomas" > <label id="p-lang-btn-label" for="p-lang-btn-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--action-progressive mw-portlet-lang-heading-12" aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-language-progressive mw-ui-icon-wikimedia-language-progressive"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">12 idiomas</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)" title="سببية (فيزياء) (árabe)" lang="ar" hreflang="ar" data-title="سببية (فيزياء)" data-language-autonym="العربية" data-language-local-name="árabe" class="interlanguage-link-target"><span>العربية</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bg mw-list-item"><a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)" title="Принцип на причинност (физика) (búlgaro)" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Принцип на причинност (физика)" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="búlgaro" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Causalitat_(f%C3%ADsica)" title="Causalitat (física) (catalán)" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Causalitat (física)" data-language-autonym="Català" data-language-local-name="catalán" class="interlanguage-link-target"><span>Català</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-en mw-list-item"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Causality_(physics)" title="Causality (physics) (inglés)" lang="en" hreflang="en" data-title="Causality (physics)" data-language-autonym="English" data-language-local-name="inglés" class="interlanguage-link-target"><span>English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fr mw-list-item"><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Causalit%C3%A9_(physique)" title="Causalité (physique) (francés)" lang="fr" hreflang="fr" data-title="Causalité (physique)" data-language-autonym="Français" data-language-local-name="francés" class="interlanguage-link-target"><span>Français</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hi mw-list-item"><a href="https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%A4%E0%A4%BE_(%E0%A4%AD%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%80)" title="कारणता (भौतिकी) (hindi)" lang="hi" hreflang="hi" data-title="कारणता (भौतिकी)" data-language-autonym="हिन्दी" data-language-local-name="hindi" class="interlanguage-link-target"><span>हिन्दी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hy mw-list-item"><a href="https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BD%D5%AF%D5%A6%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84" title="Պատճառականության սկզբունք (armenio)" lang="hy" hreflang="hy" data-title="Պատճառականության սկզբունք" data-language-autonym="Հայերեն" data-language-local-name="armenio" class="interlanguage-link-target"><span>Հայերեն</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-it mw-list-item"><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Causalit%C3%A0_naturale" title="Causalità naturale (italiano)" lang="it" hreflang="it" data-title="Causalità naturale" data-language-autonym="Italiano" data-language-local-name="italiano" class="interlanguage-link-target"><span>Italiano</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ko mw-list-item"><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EA%B3%BC%EC%9C%A8_(%EB%AC%BC%EB%A6%AC%ED%95%99)" title="인과율 (물리학) (coreano)" lang="ko" hreflang="ko" data-title="인과율 (물리학)" data-language-autonym="한국어" data-language-local-name="coreano" class="interlanguage-link-target"><span>한국어</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru mw-list-item"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8" title="Принцип причинности (ruso)" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Принцип причинности" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="ruso" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tr mw-list-item"><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Nedensellik_(fizik)" title="Nedensellik (fizik) (turco)" lang="tr" hreflang="tr" data-title="Nedensellik (fizik)" data-language-autonym="Türkçe" data-language-local-name="turco" class="interlanguage-link-target"><span>Türkçe</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uk mw-list-item"><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96" title="Принцип причинності (ucraniano)" lang="uk" hreflang="uk" data-title="Принцип причинності" data-language-autonym="Українська" data-language-local-name="ucraniano" class="interlanguage-link-target"><span>Українська</span></a></li> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-edit wb-langlinks-link"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q1149766#sitelinks-wikipedia" title="Editar enlaces interlingüísticos" class="wbc-editpage">Editar enlaces</a></span></div> </div> </div> </div> </header> <div class="vector-page-toolbar"> <div class="vector-page-toolbar-container"> <div id="left-navigation"> <nav aria-label="Espacios de nombres"> <div id="p-associated-pages" class="vector-menu vector-menu-tabs mw-portlet mw-portlet-associated-pages" > <div class="vector-menu-content"> <ul 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class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-more-view" class="selected vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/wiki/Causalidad_(f%C3%ADsica)"><span>Leer</span></a></li><li id="ca-more-edit" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit" title="Editar esta página [e]" accesskey="e"><span>Editar</span></a></li><li id="ca-more-history" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=history"><span>Ver historial</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-tb" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-tb" > <div class="vector-menu-heading"> General </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="t-whatlinkshere" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:LoQueEnlazaAqu%C3%AD/Causalidad_(f%C3%ADsica)" title="Lista de todas las páginas de la wiki que enlazan aquí [j]" 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class="wb-otherproject-link wb-otherproject-wikibase-dataitem mw-list-item"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q1149766" title="Enlace al elemento conectado del repositorio de datos [g]" accesskey="g"><span>Elemento de Wikidata</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Página de herramientas"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Apariencia"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" data-pinnable-element-id="vector-appearance" data-pinned-container-id="vector-appearance-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-appearance-unpinned-container" > <div class="vector-pinnable-header-label">Apariencia</div> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.pin">mover a la barra lateral</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.unpin">ocultar</button> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> <div id="bodyContent" class="vector-body" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container> <div class="vector-body-before-content"> <div class="mw-indicators"> </div> <div id="siteSub" class="noprint">De Wikipedia, la enciclopedia libre</div> </div> <div id="contentSub"><div id="mw-content-subtitle"><span class="mw-redirectedfrom">(Redirigido desde «<a href="/w/index.php?title=Principio_de_causalidad&amp;redirect=no" class="mw-redirect" title="Principio de causalidad">Principio de causalidad</a>»)</span></div></div> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="es" dir="ltr"><p>En <a href="/wiki/F%C3%ADsica" title="Física">física</a>, el término <b>causalidad</b> describe la relación entre <a href="/wiki/Causa" class="mw-redirect" title="Causa">causas</a> y <a href="/wiki/Consecuencia_l%C3%B3gica" title="Consecuencia lógica">efectos</a>, siendo fundamental en todas las <a href="/wiki/Ciencias_naturales" title="Ciencias naturales">ciencias naturales</a>. En términos generales, la causalidad puede ser estudiada desde varias perspectivas: la <a href="/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)" title="Causalidad (filosofía)">filosófica</a>, la de la <a href="/wiki/Computaci%C3%B3n" class="mw-redirect" title="Computación">computación</a> y la <a href="/wiki/Causalidad_(estad%C3%ADstica)" title="Causalidad (estadística)">estadística</a>. </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Introducción"><span id="Introducci.C3.B3n"></span>Introducción</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=1" title="Editar sección: Introducción"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>En <a href="/wiki/F%C3%ADsica_cl%C3%A1sica" title="Física clásica">física clásica</a> se asumía que todos los eventos están causados por otros anteriores y que dicha causalidad es expresable en términos de <a href="/wiki/Ley_f%C3%ADsica" class="mw-redirect" title="Ley física">leyes de la naturaleza</a>. Dicha pretensión llegó a su punto más alto en la afirmación de <a href="/wiki/Pierre_Simon_Laplace" class="mw-redirect" title="Pierre Simon Laplace">Pierre Simon Laplace</a>. Laplace afirmó que si se conoce el estado actual del mundo con total precisión, uno puede predecir cualquier evento en el futuro. Esta perspectiva se conoce como <a href="/wiki/Determinismo" title="Determinismo">determinismo</a> o más precisamente <a href="/wiki/Determinismo_cient%C3%ADfico" title="Determinismo científico">determinismo causal</a>. </p><p>Aunque el determinismo de Laplace parece correcto respecto a las ecuaciones aproximadas de la física clásica, la <a href="/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos" title="Teoría del caos">teoría del caos</a> ha añadido pequeñas complicaciones. Muchos sistemas presentan una fuerte sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que significa que condiciones iniciales muy similares en ciertos sistemas pueden conducir a comportamientos a largo plazo muy diferentes. Eso sucede por ejemplo en el tiempo atmosférico. Hacia 1987 era habitual usar <a href="/wiki/Superordenador" class="mw-redirect" title="Superordenador">superordenadores</a> en la predicción del tiempo, por ejemplo el <a href="/wiki/Cray_X-MP" title="Cray X-MP">Cray X-MP</a> del Centro Europeo para el Pronóstico del Tiempo a Medio Plazo, que operaba con una capacidad máxima de 800 <a href="/wiki/FLOPS" class="mw-redirect" title="FLOPS">megaflops</a>, podía calcular en apenas media hora un pronóstico aceptable del tiempo para el día siguiente en todo el hemisferio. Y aunque cada día se realizaban pronósticos de los siguientes diez días, los resultados del pronóstico a partir del cuarto o quinto día diferían sensiblemente de lo previsto por el ordenador.<sup id="cite_ref-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-1"><span class="corchete-llamada">[</span>1<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Sin embargo, por encima de la impredictibilidad práctica causada por el comportamiento estocástico o caótico de los sistemas clásicos, está el hecho de que la mecánica cuántica presenta junto con una evolución determinista recogida en la <a href="/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Schr%C3%B6dinger" title="Ecuación de Schrödinger">ecuación de Schrödinger</a>, una evolución no-determinista recogida en el <a href="/wiki/Formulaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica" class="mw-redirect" title="Formulación matemática de la mecánica cuántica">postulado</a> del <a href="/wiki/Colapso_de_la_funci%C3%B3n_de_onda" title="Colapso de la función de onda">colapso de la función de onda</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mecánica_relativista"><span id="Mec.C3.A1nica_relativista"></span>Mecánica relativista</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=2" title="Editar sección: Mecánica relativista"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>De acuerdo con los postulados comunes de la física newtoniana, la causa precede al efecto en el tiempo. Sin embargo, en la física moderna, se ha necesitado aclarar el concepto más simple de causalidad. Por ejemplo, en la <a href="/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial" title="Teoría de la relatividad especial">teoría de la relatividad especial</a>, el concepto de causalidad se mantiene, aunque el tiempo sea relativo y el concepto de simultaneidad de la mecánica clásica no sea aplicable. </p><p>A pesar de los problemas causados por la ausencia de un <a href="/wiki/Tiempo" title="Tiempo">tiempo</a> absoluto independiente del observador, el significado de "precedendecia causal" sigue siendo absoluto y no depende del <a href="/wiki/Observador" title="Observador">observador</a> (aunque no pasa igual con el concepto de simultaneidad de sucesos no relacionados causalmente, que ahora sí pasan a depender del observador). Consecuentemente, el principio relativista de causalidad dice que la causa precede a su efecto para observadores <a href="/wiki/Sistema_inercial" class="mw-redirect" title="Sistema inercial">inerciales</a>. </p><p>Esto implica que, en términos de la teoría de la relatividad especial, una condición necesaria para que A sea causa de B, es que B sea un evento que pertenece al <a href="/wiki/Cono_de_luz" title="Cono de luz">cono de luz</a> de A (en términos de distancias espacio-temporales se dice que A y B están separados por intervalo temporaloide). A pesar de algunas obras de ciencia ficción, en los supuestos bajo los cuales la <a href="/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial" title="Teoría de la relatividad especial">teoría de la relatividad especial</a> es adecuada para describir el mundo, resulta imposible, no solamente influir en el pasado, sino también en objetos distantes mediante señales que se muevan más rápidas que la <a href="/wiki/Velocidad_de_la_luz" title="Velocidad de la luz">velocidad de la luz</a>. </p><p>En la <a href="/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_la_relatividad" class="mw-redirect" title="Teoría general de la relatividad">teoría general de la relatividad</a>, el concepto de causalidad se generaliza de la manera más directa posible: el efecto debe pertenecer al cono de luz futuro de su causa, aun en <a href="/wiki/Espacio-tiempo" title="Espacio-tiempo">espacio-tiempos</a> curvos; aunque pueden aparecer ciertas complicaciones, como cuando uno trata soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, como el <a href="/wiki/Universo_de_G%C3%B6del" title="Universo de Gödel">Universo de Gödel</a>, donde existen curvas temporales cerradas, y un observador puede verse a sí mismo en el pasado, y otra serie de peculiaridades que, no obstante, no incurren en ninguna paradoja.<sup id="cite_ref-2" class="reference separada"><a href="#cite_note-2"><span class="corchete-llamada">[</span>2<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mecánica_cuántica"><span id="Mec.C3.A1nica_cu.C3.A1ntica"></span>Mecánica cuántica</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=3" title="Editar sección: Mecánica cuántica"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Nuevas sutilezas se toman en cuenta cuando se investiga la causalidad en <a href="/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica" title="Mecánica cuántica">mecánica cuántica</a> no relativista y <a href="/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_campos" title="Teoría cuántica de campos">teoría cuántica de campos</a> (mecánica cuántica relativista). En la teoría cuántica de campos, la causalidad está estrechamente relacionada con el <a href="/wiki/Principio_de_localidad" title="Principio de localidad">principio de localidad</a>. El análisis de ese principio es delicado, y muchas veces ese análisis pasa por el uso del <a href="/wiki/Teorema_de_Bell" title="Teorema de Bell">teorema de Bell</a>. De todas maneras, el resultado de dicho análisis parece depender, en parte, de desde qué <a href="/wiki/Interpretaciones_de_la_Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica" class="mw-redirect" title="Interpretaciones de la Mecánica cuántica">interpretación de la mecánica cuántica</a> se interpreten los resultados. </p><p>Sin embargo, se sospecha que, aun con todas estas sutilezas, el principio de causalidad sigue siendo un concepto válido de toda teoría física realista. Así, parece que la noción de que los eventos pueden ser ordenados en causas y efectos es necesaria para prevenir ciertas paradojas del mundo que conocemos. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Causalidad_y_mecánica_cuántica"><span id="Causalidad_y_mec.C3.A1nica_cu.C3.A1ntica"></span>Causalidad y mecánica cuántica</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=4" title="Editar sección: Causalidad y mecánica cuántica"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>El principio de causalidad en su forma original postula que todo efecto -todo evento- debe tener siempre una causa (que, en idénticas circunstancias, una causa tenga siempre un mismo efecto se conoce como "principio de uniformidad"). Se usa para la búsqueda de <a href="/wiki/Ley" title="Ley">leyes</a> definidas, que asignan a cada causa su correspondiente efecto. </p><p>Este principio refleja un comportamiento mecánico de la naturaleza, que hasta el siglo&#160;<span style="font-variant:small-caps;text-transform:lowercase">XX</span> se había aceptado e interpretado en un sentido determinista. No obstante, a principios de este siglo <a href="/wiki/Heisenberg" class="mw-redirect" title="Heisenberg">Heisenberg</a> y <a href="/wiki/Max_Born" title="Max Born">Born</a> introdujeron el principio de incertidumbre y las probabilidades como ingrediente esencial de la mecánica cuántica. Entre los principios o <a href="/wiki/Postulados_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica" title="Postulados de la mecánica cuántica">postulados de la mecánica cuántica</a> está el <a href="/wiki/Colapso_de_la_funci%C3%B3n_de_onda" title="Colapso de la función de onda">colapso de la función de onda</a>. </p><p><br /> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Teoría_atómica"><span id="Teor.C3.ADa_at.C3.B3mica"></span>Teoría atómica</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=5" title="Editar sección: Teoría atómica"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Heisenberg, Schrödinger y otros pioneros de la mecánica cuántica introdujeron un <a href="/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Schr%C3%B6dinger" title="Modelo atómico de Schrödinger">modelo de átomo</a> que renunciaba a la visión clásica de un compuesto de partículas y ondas. En este y otros modelos cuánticos exitosos se apreció que cualquier intento de establecer analogías entre la estructura atómica y nuestra intuición sobre objetos macroscópicos estaba condenado al fracaso . La formulación matemática de la teoría de Heisenberg se llamó inicialmente mecánica matricial, porque requería del uso de las matrices del álgebra lineal clásica. Esta formulación resultó complementaria de la <a href="/wiki/Mec%C3%A1nica_ondulatoria" class="mw-redirect" title="Mecánica ondulatoria">mecánica ondulatoria</a>, del físico austriaco <a href="/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger" title="Erwin Schrödinger">Erwin Schrödinger</a>. </p><p>Usando esta mecánica, los niveles de energía u órbitas de electrones se describen en términos probabilísticos: en general, de una misma causa no se deriva siempre un mismo efecto, sino que existe una variedad de posibles efectos. Solo se puede predecir (aunque, en principio, con una fiabilidad determinista total) la probabilidad de que, cuando la causa se produzca, ocurra cada uno de los efectos. Este comportamiento resulta extraño para nuestra experiencia ordinaria. Su explicación la podemos resumir en los siguientes puntos, que deben aceptarse como postulados avalados por miles de observaciones experimentales: </p> <ul><li>Existen propiedades de la materia (observables) que no se pueden medir simultáneamente (observables que no conmutan). Por ejemplo, la posición y la velocidad de una misma partícula sería un par de propiedades de este tipo. Para ilustrar esa situación con un análogo clásico burdo, piénsese que, si un microscopio es lo suficientemente sensible como para hacer visible un electrón, deberá enviar una cantidad mínima de luz u otra radiación apropiada sobre él, que lo haga visible. Pero el electrón es tan pequeño que este mínimo de radiación (digamos, un fotón) es suficiente para hacerle cambiar de posición apenas lo tocara, de modo que en el preciso instante de medir su posición, alteraríamos esta.</li> <li>Supongamos que hemos medido una de estas propiedades observables, de modo que conocemos con precisión su valor. Cuando un instante después midamos la segunda propiedad, obtendremos uno de los posibles valores de esta segunda propiedad, pero no podemos predecir antes cuál: solamente se puede predecir la probabilidad con la que cada uno de los valores posibles serán obtenidos.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Interpretación_de_Copenhague"><span id="Interpretaci.C3.B3n_de_Copenhague"></span>Interpretación de Copenhague</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=6" title="Editar sección: Interpretación de Copenhague"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Para algunos autores, desde el punto de vista filosófico, esto supone renunciar al principio de causalidad: podemos hallar dos sistemas físicos que han sido preparados exactamente del mismo modo, pero tales que, al medir una misma propiedad de ambos, obtenemos un resultado distinto en cada caso. No existe ninguna causa por la que hayamos obtenido los resultados diferentes: la naturaleza no es determinista. Sin embargo, sí se pueden determinar con precisión las probabilidades de obtener las posibles medidas. Y como los objetos macroscópicos están formados por números gigantescos de partículas, las predicciones probabilísticas cuánticas acaban siendo, estadísticamente hablando, totalmente precisas, lo que hace de la Mecánica Cuántica una teoría extraordinariamente exacta. </p><p>La interpretación descrita de la mecánica cuántica que se ha impuesto con el tiempo, se le llama <i>Interpretación de Copenhague</i> en honor de la escuela del físico danés <a href="/wiki/Niels_Bohr" title="Niels Bohr">Niels Bohr</a>. Inicialmente, la renuncia al principio de causalidad en esta interpretación no fue aceptada por muchos físicos, incluyendo a <a href="/wiki/Albert_Einstein" title="Albert Einstein">Einstein</a>, quien afirmó: “Dios no juega a los dados”. De hecho, el propio Einstein, en colaboración con Podolski y Rosen, ideó un experimento conocido como Argumento EPR (mal llamado <a href="/wiki/Paradoja_EPR" title="Paradoja EPR">Paradoja EPR</a>), por las siglas de sus autores, presentando cinco ingredientes que son: la lógica clásica, el formulismo de la mecánica cuántica, una postura filosófica realista que podría ser aceptada incluso por un positivista moderado, la completitud del formalismo de la mecánica cuántica y la separabilidad (los ingredientes de lógica clásica y separabilidad están implícitos, pero no se los menciona, pues se los consideraba tan obvios y evidentes que no era necesario presentarlos). El argumento fue enfocado a demostrar la no completitud del formalismo de la mecánica cuántica. <a href="/wiki/Niels_Bohr" title="Niels Bohr">Bohr</a> publicó otro trabajo con el mismo título, en el que se opuso a la conclusión del mismo, donde optó por negar la postura filosófica realista (débil) adoptada por la EPR, al proponer que la misma no es compatible con el formalismo de la mecánica cuántica, pues este requiere una interpretación basada en la complementariedad. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Paradoja_EPR_y_desigualdades_de_Bell">Paradoja EPR y desigualdades de Bell</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=7" title="Editar sección: Paradoja EPR y desigualdades de Bell"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/Alain_Aspect" title="Alain Aspect">Alain Aspect</a> dirigió diversos experimentos que buscaban comprobar si se satisfacían las llamadas <a href="/wiki/Desigualdades_de_Bell" class="mw-redirect" title="Desigualdades de Bell">desigualdades de Bell</a>, sobre <a href="/wiki/Teor%C3%ADa_de_variables_ocultas" title="Teoría de variables ocultas">teorías locales de variables ocultas</a>. Las desigualdades de Bell se deducen matemáticamente de varios principios: realismo y separabilidad del argumento EPR, además de introducir las variables ocultas de la <a href="/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_Bohm" title="Interpretación de Bohm">Interpretación de Bohm</a>. Análisis posteriores mostraron que también es posible deducir la desigualdad de Bell sin suponer la existencia de variables ocultas, o sea solamente requiriendo realismo y separabilidad. De aquí quedan dos opciones: abandonar el realismo como base filosófica o aceptar que la realidad tiene la característica de ser no-separable en ciertos casos. </p><p>Ni Bohr ni Einstein consideraron esta opción, porque en el momento histórico en que ellos actuaron nadie concebía la posibilidad de que la separabilidad no fuese válida. Hoy, a la luz de la violación experimental de las desigualdades de Bell, posiblemente ambos titanes se unirían para adoptar la no-separabilidad como la alternativa adecuada entre las planteadas por el argumento de EPR. Habría sido maravilloso ver a estos dos oponentes al fin reunidos: Bohr rechazando el positivismo. Einstein reconociendo la completitud, y ambos aceptando la no-separabilidad en la realidad física. </p><p>A pesar de la importancia del argumento EPR y de que, por haber sido publicado en 1935, anterior a la edición de casi todos los libros de texto, estos, con raras excepciones, no mencionan dicho argumento. Su ausencia resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que es extremadamente fácil de presentar, incluso en obras de divulgación, sin simplificaciones que lo desvirtúen. Todo esto hace pensar que el silencio en torno del argumento es intencional y que está motivado por una decisión de ignorar las dificultades de interpretación que aquejan a la mecánica cuántica. Tal intento por callar el problema no es neutro, sino que favorece a la interpretación "ortodoxa" de la teoría que se adoptó en sus principios, sustentada por la enorme autoridad, bien merecida, de <a href="/wiki/Niels_Bohr" title="Niels Bohr">Bohr</a>, <a href="/wiki/Heisenberg" class="mw-redirect" title="Heisenberg">Heisenberg</a> y otros de sus fundadores. Hoy, la mayoría de los físicos que investigan temas fundamentales de esta teoría no se adhieren a dicha interpretación y encuentran necesaria una actitud más crítica en la didáctica de la física cuántica. </p><p>La interpretación de Copenhague se enfrenta todavía a la llamada paradoja del <a href="/wiki/Gato_de_Schr%C3%B6dinger" title="Gato de Schrödinger">gato de Schrödinger</a> (remarquemos que Schrödinger, como Einstein, fue uno de los padres de la Mecánica Cuántica). Esta paradoja, que afecta a la definición de lo que es un proceso de medida (la distinción entre la materia observada y la mente del observador), no ha podido ser aún explicada de forma satisfactoria. </p><p>Existen multitud de efectos que se derivan del principio de incertidumbre. Uno de ellos, que afecta al ejemplo de incertidumbre posición-velocidad anterior, es la imposibilidad de la ausencia completa de <a href="/wiki/Energ%C3%ADa" title="Energía">energía</a> cinética o, digamos, velocidad, para una partícula (ni siquiera en el <a href="/wiki/Cero_absoluto" title="Cero absoluto">cero absoluto</a>). Si la energía cinética alcanzara el punto cero y las partículas quedaran totalmente inmóviles, sería posible confinarlas y determinar su posición con precisión arbitraria, a la vez que conoceríamos su velocidad (que sería cero). Por tanto, debe existir alguna “energía residual del punto cero”, incluso en el cero absoluto, para mantener las partículas en movimiento, y también, por así decirlo, nuestra incertidumbre. Esa energía “punto cero” se puede calcular, y resulta suficiente para evitar que el helio líquido se solidifique, incluso a temperaturas tan próximas como se quiera del cero absoluto (el cero en sí resulta inaccesible). </p><p>Las consecuencias del principio de incertidumbre se constatan en todas las partes de la microfísica, y acaban resultando asombrosas cuando se extrapolan al Universo en su conjunto. Así: </p> <ul><li>Desde los tiempos de <a href="/wiki/Albert_Einstein" title="Albert Einstein">Einstein</a>, en 1930, se sabía que el <a href="/wiki/Principio_de_incertidumbre" class="mw-redirect" title="Principio de incertidumbre">principio de incertidumbre</a> también llevaba a la imposibilidad de reducir el error en la medición de energía sin acrecentar la incertidumbre del tiempo durante el cual se toma la medida. (De hecho, al principio, Einstein creyó poder utilizar esta tesis como trampolín para refutar el principio de incertidumbre, pero también Bohr mostró que la tentativa de Einstein era errónea).</li> <li>De esta versión de la incertidumbre se seguía que en un proceso subatómico se podía violar durante breves lapsos la <a href="/wiki/Ley_de_la_conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa" class="mw-redirect" title="Ley de la conservación de la energía">ley de la conservación de la energía</a> (siempre y cuando todo volviese al estado de conservación cuando concluyese ese lapso). En general, cuanto mayor sea la desviación de la conservación, tanto más breve será el intervalo de tiempo en que esta es tolerable. El físico japonés <a href="/wiki/Hideki_Yukawa" title="Hideki Yukawa">Hideki Yukawa</a> aprovechó esta noción para elaborar su <a href="/wiki/Pion" title="Pion">teoría de los piones</a>, confirmada experimentalmente.</li> <li>Más aún, posibilitó la elucidación de ciertos fenómenos subatómicos presuponiendo que las partículas nacían de la nada como un reto a la energía de conservación, pero se extinguían antes del tiempo asignado a su detección, por lo cual eran solamente “partículas virtuales”. Hacia fines de la década 1940-1950, tres investigadores (premios Nobel de Física en 1965) elaboraron la teoría sobre esas partículas virtuales: los físicos norteamericanos <a href="/wiki/Julian_Schwinger" title="Julian Schwinger">Julian Schwinger</a> y <a href="/wiki/Richard_Phillips_Feynman" class="mw-redirect" title="Richard Phillips Feynman">Richard Phillips Feynman</a>, y el físico japonés <a href="/wiki/Shin%27ichir%C5%8D_Tomonaga" title="Shin&#39;ichirō Tomonaga">Shin'ichirō Tomonaga</a>. Los <a href="/wiki/Diagramas_de_Feynman" class="mw-redirect" title="Diagramas de Feynman">diagramas de Feynman</a> son usados corrientemente en la física de partículas, donde llevan a predicciones extremadamente exactas.</li> <li>A partir de 1976 se han producido especulaciones acerca de que el <a href="/wiki/Universo" title="Universo">Universo</a> comenzó como una pequeña pero muy masiva partícula virtual que se expandió con extrema rapidez y que aún sigue expandiéndose. Según este punto de vista, el Universo se formó de la Nada y podemos preguntarnos acerca de la posibilidad de que haya un número infinito de Universos que se formen (y, llegado el momento, acaben) en esta Nada.</li></ul> <p>En resumen, el principio de incertidumbre afectó profundamente al pensamiento de físicos y filósofos. Ejerció una influencia directa sobre la cuestión filosófica de causalidad, la relación entre causa y efecto. Pero sus implicaciones para la ciencia no son las que se suponen popularmente a menudo. Se puede leer que el principio de incertidumbre anula toda certeza acerca de la naturaleza, y muestra que, al fin y al cabo, la ciencia no sabe ni sabrá nunca hacia dónde se dirige, que el conocimiento científico está a merced de los caprichos imprevisibles de un Universo donde el efecto no sigue necesariamente a la causa. Pero tanto si esta interpretación es válida desde el ángulo filosófico como si no, el principio de incertidumbre no ha modificado un ápice la actitud del científico ante la investigación. Y esto por varios motivos: </p> <ul><li>La incertidumbre también existe a un nivel clásico. Por ejemplo, incluso si nos olvidamos de posibles efectos cuánticos, no se puede predecir con certeza el comportamiento de las moléculas individuales en un gas. Sin embargo, estas moléculas acatan ciertas leyes termodinámicas, y su conducta es previsible sobre una base estadística. Estas predicciones son infinitamente más precisas que las de las compañías aseguradoras, que planifican su actividad (y obtienen beneficios) calculando con índices de mortalidad fiables, aunque les sea imposible predecir cuándo morirá un individuo determinado.</li> <li>Ciertamente, en muchas observaciones científicas, la incertidumbre es tan insignificante comparada con la escala correspondiente de medidas, que se la puede descartar para todos los propósitos prácticos. Uno puede determinar simultáneamente la posición y el movimiento de una estrella, o un planeta, o una bola de billar, o incluso un grano de arena con exactitud absolutamente satisfactoria.</li> <li>La incertidumbre entre las propias partículas subatómicas no representa un obstáculo, sino una verdadera ayuda para los físicos. Se la ha empleado para entender el modelo atómico (que resultaba inestable desde el punto de vista no cuántico), esclarecer hechos sobre la radiactividad, sobre la absorción de partículas subatómicas por los núcleos, y otros muchos acontecimientos subatómicos. En ello se emplea una economía lógica y razonabilidad muy superior de lo que hubiera sido esperable sin él.</li></ul> <p>Es cierto que el principio de incertidumbre o, en general, la física cuántica, se enfrenta a la paradoja no resuelta del problema de la medición (el gato de Schrödinger). Pero esta tiene sus orígenes en la distinción entre mente y materia, determinismo y libre albedrío, y profundiza en ella como nunca antes habían imaginado los filósofos. El principio de incertidumbre significa que el Universo es más complejo de lo que se suponía, pero no irracional. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Véase_también"><span id="V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n"></span>Véase también</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=8" title="Editar sección: Véase también"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)" title="Causalidad (filosofía)">Causalidad (filosofía)</a></li> <li><a href="/wiki/Determinismo_cient%C3%ADfico" title="Determinismo científico">Determinismo científico</a></li> <li><a href="/wiki/Etiolog%C3%ADa" title="Etiología">Etiología</a></li> <li><a href="/wiki/Horizonte_de_sucesos" title="Horizonte de sucesos">Horizonte de sucesos</a></li> <li><a href="/wiki/Viaje_a_trav%C3%A9s_del_tiempo" title="Viaje a través del tiempo">Viaje a través del tiempo</a></li> <li><a href="/wiki/Superlum%C3%ADnico" title="Superlumínico">Más rápido que la luz</a></li> <li><a href="/wiki/Teor%C3%ADa_del_absorbedor_de_Wheeler-Feynman" title="Teoría del absorbedor de Wheeler-Feynman">Teoría del absorbedor de Wheeler-Feynman</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Referencias">Referencias</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=9" title="Editar sección: Referencias"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="listaref" style="list-style-type: decimal;"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">O. Stewart, 2001, p.169</span> </li> <li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"> <span class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.arxiv.org/abs/gr-qc/0511015">«Revisiting the Light Cone of the Goedel Universe»</a>. <i>arXiv</i><span class="reference-accessdate">. Consultado el 12 de noviembre de 2005</span>.</span><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fes.wikipedia.org%3ACausalidad+%28f%C3%ADsica%29&amp;rft.atitle=Revisiting+the+Light+Cone+of+the+Goedel+Universe&amp;rft.genre=article&amp;rft.jtitle=arXiv&amp;rft_id=http%3A%2F%2Fwww.arxiv.org%2Fabs%2Fgr-qc%2F0511015&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;">&#160;</span></span> </span> </li> </ol></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bibliografía"><span id="Bibliograf.C3.ADa"></span>Bibliografía</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=10" title="Editar sección: Bibliografía"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>I. Stewart: <i>¿Juega Dios a los dados?</i>, Ed. Crítica, Barcelona, 2001, <a href="/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788484328810" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-84-8432-881-0</a>.</li> <li>Alberto Clemente de la Torre: <i>Física cuántica para filo-sofos</i>. Fondo de Cultura Económica, 2000, <a href="/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9681661990" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 968-16-6199-0</a>.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Enlaces_externos">Enlaces externos</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Causalidad_(f%C3%ADsica)&amp;action=edit&amp;section=11" title="Editar sección: Enlaces externos"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://plato.stanford.edu/entries/causation-process/">Causal Processes, Stanford Encyclopedia of Philosophy</a> (en inglés)</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20061002122145/http://www.black-holes.org/relativity3.html">Caltech Tutorial on Relativity</a> — Una hermosa discusión sobre cómo dos observadores con movimiento relativo uno respecto a otro ven diferentes "rebanadas" de tiempo (en inglés)</li></ul> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r161257576">.mw-parser-output .mw-authority-control{margin-top:1.5em}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox table{margin:0}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid var(--border-color-base,#a2a9b1);background-color:var(--background-color-neutral,#eaecf0);color:var(--color-base,#202122)}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox{border:1px solid var(--border-color-base,#a2a9b1);background-color:var(--background-color-neutral-subtle,#f8f9fa)}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox-list{border-color:#f8f9fa}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox th{background-color:#eeeeff}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{border:1px solid var(--border-color-base,#72777d);background-color:var(--background-color-neutral,#27292d);color:var(--color-base,#eaecf0)}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .mw-authority-control .navbox{border:1px solid var(--border-color-base,#72777d)!important;background-color:var(--background-color-neutral-subtle,#202122)!important}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .mw-authority-control .navbox-list{border-color:#202122!important}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .mw-authority-control .navbox th{background-color:#27292d!important}@media(prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{border:1px solid var(--border-color-base,#72777d)!important;background-color:var(--background-color-neutral,#27292d)!important;color:var(--color-base,#eaecf0)!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .mw-authority-control .navbox{border:1px solid var(--border-color-base,#72777d)!important;background-color:var(--background-color-neutral-subtle,#202122)!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .mw-authority-control .navbox-list{border-color:#202122!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .mw-authority-control .navbox th{background-color:#27292d!important}}</style><div class="mw-authority-control"><div role="navigation" class="navbox" aria-label="Navbox" style="width: inherit;padding:3px"><table class="hlist navbox-inner" style="border-spacing:0;background:transparent;color:inherit"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width: 12%; text-align:center;"><a href="/wiki/Control_de_autoridades" title="Control de autoridades">Control de autoridades</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><b>Proyectos Wikimedia</b></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Wikidata" title="Wikidata"><img alt="Wd" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png" decoding="async" width="20" height="11" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x" data-file-width="1050" data-file-height="590" /></a></span> Datos:</span> <span class="uid"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1149766" class="extiw" title="wikidata:Q1149766">Q1149766</a></span></li></ul> </div></td></tr></tbody></table></div><div class="mw-mf-linked-projects hlist"> <ul><li><span style="white-space:nowrap;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Wikidata" title="Wikidata"><img alt="Wd" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png" decoding="async" width="20" height="11" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x" data-file-width="1050" data-file-height="590" /></a></span> Datos:</span> <span class="uid"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1149766" class="extiw" title="wikidata:Q1149766">Q1149766</a></span></li></ul> </div></div> <!-- NewPP limit report Parsed by mw‐web.eqiad.canary‐5d6799f744‐kmhjc Cached time: 20241115181845 Cache expiry: 2592000 Reduced expiry: false Complications: [show‐toc] CPU time usage: 0.124 seconds Real time usage: 0.188 seconds Preprocessor visited node count: 235/1000000 Post‐expand include size: 3483/2097152 bytes Template argument size: 3/2097152 bytes Highest expansion depth: 5/100 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 3887/5000000 bytes Lua time usage: 0.070/10.000 seconds Lua memory usage: 1694693/52428800 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 150.666 1 -total 61.80% 93.116 1 Plantilla:Control_de_autoridades 36.26% 54.634 1 Plantilla:Listaref 29.75% 44.826 1 Plantilla:Cita_web 1.64% 2.475 1 Plantilla:Siglo --> <!-- Saved in parser cache with key eswiki:pcache:idhash:172954-0!canonical and timestamp 20241115181845 and revision id 159474961. 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