La cuántica como ciencia, generalidades
- Algunos de los científicos pioneros que impulsaron el desarrollo de esta rama revulsiva de la física fueron los siguientes:
- –Max Planck (1858-1947), introdujo en 1900 la idea de los cuantos de energía, marcando el nacimiento de la teoría cuántica.
- – Albert Einstein (1879-1955),utilizó esta idea para explicar el efecto fotoeléctrico, consolidando el concepto de que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y como partícula.
- –Niels Bohr (1885-1962), que propuso un modelo atómico que explicaba cómo los electrones orbitan en niveles discretos de energía llamados orbitales.
- –Werner Heisenberg (1901-1976) y Erwin Schrödinger (1887-1961), que desarrollaron las formulaciones matemáticas fundamentales de la mecánica cuántica.
- La física cuántica es uno de los grandes logros del intelecto humano y es la base de la comprensión de los fenómenos naturales, de alguna forma, constituye la ruptura de los límites impuestos por la física clásica, cuya base se encuentra en los descubrimientos de Isaac Newton. Esta rama de la física explica el átomo, el enlace químico, las moléculas y la interacción de la luz con las partículas, en suma, se refiere básicamente a la naturaleza de la materia. Aunque describe el mundo a escala atómica podemos observar sus consecuencias a escala macroscópica en las propiedades térmicas (como la radiación), ópticas (como los colores), eléctricas (como la clasificación entre aislantes, metales y semiconductores en los sólidos cristalinos) y magnéticas (como el ferromagnetismo, anti ferromagnetismo y otros ordenes magnéticos de la materia).
- Además, tiene importantes aplicaciones tecnológicas que identifican a nuestro tiempo, es el caso de la invención del transistor y, como consecuencia, del ordenador y es la base de la mayoría de la alta tecnología electrónica que utilizamos hoy en día. Puede decirse que forma parte de nuestro quehacer cotidiano, que marca presencia desde que amanecemos hasta el fin del día.
- Plantea la hipótesis ondulatoria de las partículas, extremo que ha sido confirmado totalmente en fenómenos de interferencia. Por ejemplo, el electrón es onda y partícula a la vez y se describe por una función de onda que tiene una amplitud y una fase. El cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de encontrar el electrón y su fase se puede observar porque produce fenómenos de interferencia. La física cuántica es entonces esencialmente probabilística en contraste con la física clásica que es determinista, esta propiedad es la que más impacta en aspectos por fuera del mundo científico, como el pensamiento, la filosofía y las relaciones sociales.
- En la cuántica ya no tienen aplicación las ecuaciones de Newton para describir la evolución de las partículas, sino que la propagación de la función de ondas asociada a una partícula está descrita por la ecuación de Erwin Schrödinger, físico austríaco, premio Nobel en 1933. De la teoría de la física cuántica se deducen consecuencias como el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que establece que es imposible conocer simultáneamente, y con precisión absoluta, la posición y el momento lineal (velocidad y masa) de una partícula subatómica. Igualmente involucra el llamado “efecto túnel”, la cuantización de propiedades tales como la energía o el momento (masa por velocidad) y en sistemas de muchas partículas.
Algunos conceptos fundamentales
- –El efecto túnel cuántico, es un efecto considerado por la mecánica cuántica en el que una partícula logra atravesar una barrera de energía impenetrable, algo que la física clásica había definido como imposible.
- –La superconductividad, es uno de los pocos fenómenos macroscópicos que están descritos por una función de onda que se extiende por todo el material lo que nos ofrece una oportunidad única para observar las rarezas de la física cuántica a escala humana. La fase de esa función de onda es la clave para el uso de superconductores como los detectores más sensibles del campo magnético, que tiene importantes aplicaciones en medicina y varias disciplinas científicas.
- -Las partículas elementales, son las entidades más pequeñas posibles y se desconoce que tengan estructura interna. Son de dos tipos: los bloques que conforman nuestro mundo (la materia) asociándose entre ellos, que se denominan fermiones, y las partículas que son las responsables de las interacciones que se producen entre los elementos de la materia, que nos atraviesan en cantidades incalculables sin que nos demos cuenta.
- -El Cuanto, viene del latín y significa cantidad. Se trata del valor más pequeño que puede tomar cualquier propiedad que sea medible, cualquier magnitud física, y es indivisible.
- -Paradojas cuánticas, en el mundo de lo más pequeño ocurren cosas inimaginables, una partícula puede estar en dos lugares a la vez, esto se produce por la denominada superposición de estados, de modo que el estado concreto se manifiesta cuando es posible medirlo.
- -El Principio de incertidumbre de Heisenberg, el mundo cuántico se caracteriza por la incertidumbre, no es posible saber al mismo tiempo toda la información sobre una partícula, lo mismo sucede con fenómenos como la energía y el tiempo.
- -Dualidad onda-partícula, las partículas pueden ser al mismo tiempo dos cosas, a veces algo sólido y en otras algo más difuso. Eso explica que la luz pueda comportarse, al mismo tiempo, como onda y como partícula.
- -Tecnologías cuánticas y supremacía, es la denominación que reciben las reglas de la cuántica para explicar procesos a veces muy veloces, así como sensores y comunicaciones que no se pueden hackear.
- -Entrelazamiento cuántico, las partículas cuánticas entrelazadas interactúan y se comunican al instante sin importar la distancia a la que se encuentran. Ese fenómeno explica muchos de los avances tecnológicos actuales.
- -Encriptación cuántica, Encriptar es codificar algo para que sólo aquella persona que tenga la clave pueda leer el mensaje, a nivel de la cuántica se utiliza un material llamado fotón, los mismos pueden tener dos estados al mismo tiempo, mediante una clave, solo la persona que la posee puede acceder al mismo y de esa forma tomar el estado de comunicación.
- -Acelerador de partículas, es un aparato que, mediante campos magnéticos, consigue acelerar partículas y hacerlas interactuar (chocar entre ellas). De esta manera se recrean situaciones cercanas a las que se piensa que hubo en los inicios del universo conocido.
El entrelazamiento cuántico
- Se trata de un proceso en el que dos o más partículas se conectan de tal forma, que sus estados físicos se vuelven inseparables; al provocar cualquier alteración en una de ellas, su compañera responde instantáneamente, sin que interfiera la distancia que las separe. Cuando dos partículas, sean electrones o fotones, están entrelazadas, comparten un mismo estado cuántico, lo cual significa que no se pueden considerar como entidades individuales, sino como parte de un único sistema. En su momento, Einstein había descubierto este fenómeno, el cual ponía en discusión todo lo establecido por la física hasta ese punto, y lo denominó “acción fantasmal a distancia.”
- Sus características principales son las siguientes:
- -No hay transmisión de información: aunque la correlación es instantánea, este fenómeno no permite enviar señales a una velocidad superior a la de la luz, el resultado de la medición en la primera partícula es siempre aleatorio.
- -No depende de la distancia: dos partículas pueden estar separadas por milímetros o por años luz y seguir conectadas.
- -Base tecnológica: el entrelazamiento es el principio fundamental que permite el desarrollo de tecnologías de vanguardia como la computación cuántica y los sistemas de ciberseguridad inviolables, como la encriptación y la distribución cuántica de claves.

- Representación de entrelazamiento cuántico. Un átomo es golpeado por un pulso láser, y como consecuencia de ello, un electrón es arrancado del átomo y otro electrón es llevado a un estado con mayor energía. (Imagen: TU Wien)/
- La teoría cuántica describe acontecimientos que tienen lugar en escalas de tiempo extremadamente cortas, que en el pasado se consideraban “instantáneos”: un electrón orbita alrededor del núcleo de un átomo y al instante es arrancado por un destello de luz, dos partículas chocan y al instante se entrelazan cuánticamente. Hoy en día, sin embargo, se puede investigar el desarrollo temporal de estos efectos. Si dos partículas están entrelazadas cuánticamente, pasan a ser un único objeto cuántico. “Desde un punto de vista matemático, están firmemente unidas, aunque se encuentren en dos lugares completamente distintos”, subraya el científico suizo Wilhelm Burgdörfer.
- Nuevas investigaciones han podido determinar el “tiempo de nacimiento” del electrón que sale volando, es decir, el momento en que abandonó el átomo, el fenómeno está relacionado con el estado del electrón que permanece detrás y estas dos propiedades están entrelazadas cuánticamente. Si el electrón se encuentra en un estado de mayor energía, entonces es más probable que el electrón que salió volando fuera arrancado en un momento temprano; si el electrón remanente se encuentra en un estado de menor energía, entonces es probable que el “momento de nacimiento” del electrón libre que salió volando fuera más tardío.
- La media de tiempo es de unos 232 attosegundos, un lapso inconcebiblemente corto para nuestra dimensión del tiempo: un attosegundo es la milmillonésima parte de la milmillonésima parte de un segundo. Gracias a los avances científicos, estas diferencias no solo pueden calcularse, sino también medirse en experimentos, de tal forma que no se puede considerar “instantáneos” desde el punto de vista científico, analizado a través de la cuántica.
- Este punto ha cobrado singular relevancia a partir del descubrimiento de las propiedades que concentran las denominadas “tierras raras”, valorizadas a partir de investigaciones de los científicos chinos. En ellas se concentran los metales extraños, los mismos se comportan de formas que desconciertan a los científicos desde hace décadas. Mientras que el cobre o el oro conducen la electricidad de manera predecible, estos materiales presentan una resistencia eléctrica que no sigue las reglas clásicas, sobre todo a temperaturas muy bajas. Uno de los aspectos más particulares consiste en que, en ciertos puntos, sus electrones parecen perder su identidad habitual, como si las reglas que rigen su existencia se suspendieran brevemente.
- La mayoría de los metales permiten que los electrones fluyan como una especie de gas organizado, las interacciones entre partículas son débiles y el comportamiento colectivo puede describirse con base a modelos simples. Pero los metales extraños y otros compuestos de tierras raras, muestran propiedades muy distintas. La resistencia eléctrica, por ejemplo, no depende de la temperatura como en los metales comunes; además, parecen perder las cuasipartículas, que son una forma simplificada de describir el comportamiento colectivo de los electrones dentro de un material. En física condensada se utilizan para explicar cómo los electrones se comportan dentro de un material. Los modelos tradicionales no logran explicar por qué estas cuasipartículas desaparecen en ciertos momentos, nuevos estudios han abordado el tema desde otro ángulo, a partir del análisis del entrelazamiento cuántico, fenómeno por el cual las partículas quedan conectadas de forma que lo que le pasa a una afecta a la otra, sin importar la distancia que las separa.
- Más allá del caso específico de los metales extraños, el trabajo abre la puerta a una forma completamente nueva de estudiar materiales. El entrelazamiento cuántico puede servir como «huella digital» para entender estados de la materia difíciles de describir con métodos clásicos. Esto se aplicaría a otros sistemas como los materiales que presentan superconductividad a altas temperaturas, aspectos todos que forman parte de los sistemas de computación aplicado a múltiples usos, desde los bélicos a las comunicaciones y la medicina, entre muchos otros.
La mecánica cuántica
- Es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos, subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas, en términos de cantidades observables. Se basa en la observación de que todas las formas de energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos. Estos cuantos tienen la característica de pertenecer todos a un grupo específico de bosones, estando cada uno ligado a una interacción fundamental. La teoría cuántica solo permite cálculos o probabilísticos estadísticos de las características observadas de las partículas elementales, entendidos en términos de funciones de onda. La ecuación de Schrödinger desempeña, en la mecánica cuántica, el papel que las leyes de Newton y la conservación de la energía desempeñan en la mecánica clásica.
- La mecánica cuántica surge en los inicios del siglo XX dentro de las tradiciones más profundas de la física para dar una solución a problemas para los que las teorías clásicas habían agotado su capacidad de explicar, como la llamada catástrofe ultravioleta en la radiación de cuerpo negro predicha por la física estadística clásica y la inestabilidad de los átomos en el modelo atómico de Rutherford. La primera propuesta de un principio propiamente cuántico se debe a Max Planck en 1900, para resolver el problema de la radiación de cuerpo negro, que fue duramente cuestionado, hasta que Albert Einstein lo convierte en el principio que exitosamente pueda explicar el efecto fotoeléctrico. Las primeras formulaciones matemáticas completas de la mecánica cuántica no se alcanzan hasta mediados de la década de 1920, sin que hasta el día de hoy se tenga una interpretación coherente de la teoría, en particular del problema de la medición, sobre el que se ahondan investigaciones que avanzan positivamente en el tema.
Computación cuántica
- La cuántica, tiene una muy importante participación en la evolución de los sistemas informáticos, aunque aún no se ha generalizado su comercialización, permaneciendo en fase de experimentación por parte de las grandes tecnológicas. A diferencia de las computadoras tradicionales, basadas en bits, que pueden encenderse o apagarse, las computadoras cuánticas se basan en los llamados qubits o bits cuánticos. Éstos logran superar las limitaciones de las computadoras tradicionales gracias a dos fenómenos clave de la física cuántica que ya hemos mencionado: el entrelazamiento y la superposición.
- Gracias al entrelazamiento, fenómeno por el cual, si se cambia el estado de un qubit, se produce un cambio inmediato también en el qubit conectado a él, independientemente de la distancia que los separe como se ha explicado, la gran innovación radica en que, gracias a esta conexión, las computadoras cuánticas pueden expresar una potencia de cálculo cuya sin precedentes. Por su parte, la superposición, permite a los qubits, a diferencia de los bits clásicos, que están ligados a estados de encendido o apagado, asumir ambos estados simultáneamente. Esto permite a las computadoras cuánticas procesar una enorme cantidad de posibilidades al mismo tiempo: el resultado surge al final del procesamiento, cuando los qubits se miden y colapsan en un estado binario definido.
- Además de las computadoras, existen otras tecnologías basadas en la física cuántica, por ejemplo, los sensores cuánticos, aprovechan la extrema sensibilidad de los estados cuánticos para detectar con una precisión absoluta, variaciones de campos magnéticos, temperatura, presión, gravedad, etcétera, que de otro modo serían imperceptibles. De esta manera, los sensores cuánticos podrían utilizarse en actividades como la navegación, la astronomía, la geología y en la medicina, mejorando notoriamente la confiabilidad de los procesos.
- Otro avance fundamental es el de la comunicación cuántica, que permite nuevas formas de comunicación y transferencia de información extremadamente seguras, pudiéndose aplicar en ámbitos como el militar, el financiero y otras puntuales. Aunque las computadoras cuánticas probablemente nunca sustituirán a las tradicionales, que siguen siendo las más adecuadas para el uso cotidiano, hay varios campos específicos en los que su potencial podría explotarse al máximo. Particularmente, podría potenciar significativamente la acción de la inteligencia artificial.
- En efecto, ambas disciplinas están entrando en una nueva fase de convergencia tecnológica. Durante años, avanzaron por caminos paralelos: la IA impulsada por el crecimiento exponencial de los datos, la capacidad computacional y los avances en aprendizaje profundo; y la computación cuántica desarrollándose principalmente en laboratorios y centros de investigación, enfrentándose a enormes desafíos científicos y de ingeniería, por lo tanto, se encuentran en momentos muy distintos de su evolución. La IA ya forma parte de la adopción tecnológica masiva, la computación cuántica, continúa principalmente en una fase de investigación e innovación y aún debe superar importantes retos técnicos, así como comerciales, antes de generar valor económico.
La cuántica y la neurociencia
- En este campo, el entrelazamiento entre fotones puede explicar como se comunican las neuronas, particularmente por su comportamiento en la vaina de mielina, el aislante eléctrico que protege dichas células y favorece la conducción de los impulsos, aportando eficiencia y velocidad. En ese sentido, los neurocientíficos aspiran a identificar los mecanismos que intervienen en la sincronización neuronal.
- Investigadores chinos de las universidades de Shanghái y Sichuan, han demostrado que en el interior de las vainas de mielina que recubren las fibras nerviosas se pueden generar muchos fotones entrelazados. Este mecanismo a priori podría explicar cómo se produce una comunicación tan rápida entre las neuronas. Las conexiones entre ellas se llevan a cabo a través de los axones, que son unas estructuras recubiertas por una vaina de mielina. Se podría asemejar los axones a los cables eléctricos, y las vainas de mielina a las coberturas que protegen y aíslan los conductores alojados en el interior de los cables.
- La comunicación entre las neuronas a través de los axones se lleva a cabo emitiendo señales eléctricas, de modo que la consciencia y las demás funciones cerebrales son el resultado de la actividad sincronizada de millones de neuronas. Lo que por el momento los neurocientíficos no saben es cómo se produce esta sincronización entre neuronas tan precisa, la cuántica, al menos potencialmente, podría explicar cómo se lleva a cabo la complejísima sincronización neuronal. Los científicos chinos han ideado un experimento con el que han conseguido demostrar que la producción de fotones entrelazados dentro de los axones tiene la capacidad de permitir la comunicación instantánea entre las neuronas, lo cual constituye un avance sustantivo.

Esquema de una neurona
La cuántica y la vida cotidiana
- Los integrantes de las generaciones zeta y alfa lo asumen y experimentan de forma tan natural como respirar o mirar la calle a través del vidrio de la ventana, pero los baby boomer no dejamos de asombrarnos cada día con lo que la realidad digital y virtual nos pone delante. La explicación científica trata de hacernos entender que, detrás de cada gesto rutinario, hay una ecuación cuántica. Aunque no lo sepamos, el día empieza con física cuántica, al activar el comando del garaje, al calentar el pan en la tostadora o al usar el GPS para orientarnos, estamos rodeado de tecnología que funciona gracias a fenómenos cuánticos.
- Hoy sabemos que, además de iluminar, luz también tiene la capacidad de empujar los cuerpos, esta acepción, comparable a una metáfora poética, es física pura en realidad, la luz tiene el poder de mover cosas. No en el sentido visible de una ráfaga de viento, sino a nivel microscópico, en forma de energía que se transfiere en paquetes muy concretos. Esos paquetes se llaman fotones, y aunque no tienen masa, igualmente pueden arrancar electrones de un material cuando chocan con él. Ese proceso es lo que constituye un efecto fotoeléctrico.
- Einstein ya lo había explicado en 1905 y recibió por ello el premio Nobel, no por la teoría de la relatividad, como comúnmente se cree. El efecto fotoeléctrico es la base de muchas tecnologías actuales. Celdas solares, sensores de luz, cámaras digitales, y, también el mando a distancia del garaje. Cuando se activa un control remoto al oprimir un botón, un pequeño diodo emite un haz de luz infrarroja que es captado por un sensor en la puerta. El sensor responde porque esa luz provoca una reacción electrónica, gracias precisamente al efecto fotoeléctrico.
- Importa no solo el fenómeno, sino lo que implica a nivel conceptual, el efecto fotoeléctrico desafía la visión clásica de la luz como una simple onda. En estos casos, la luz actúa como partícula, mostrando que la naturaleza puede ser dos cosas a la vez, y que la física cuántica no se rige por el sentido común, sino por la evidencia. El efecto fotoeléctrico no solo está en sensores, también en paneles solares, que permiten convertir luz directamente en electricidad. Y ese mismo principio se aplica en los fotomultiplicadores usados en medicina o en detectores de partículas en otros experimentos.

- Más allá de la tecnología, este fenómeno nos obliga a repensar la forma en que entendemos la realidad. En el mundo clásico, esperábamos que más luz significara más energía, pero, el efecto fotoeléctrico nos dice que no importa cuánta luz se ponga, sino la energía de cada fotón. Una linterna muy intensa con luz roja no podrá arrancar electrones, pero un láser débil con luz ultravioleta sí. Esa paradoja solo se resuelve con física cuántica. Para entender cómo un fotón puede liberar un electrón, solo hay que observar con atención el entorno y hacer las preguntas adecuadas, ese procedimiento es esencialmente de carácter científico.
La cara de la nueva realidad
- Lo hemos mencionado con las palabras más adecuadas que encontramos para trasladar, hacia uno mismo y a la página, el fenómeno científico en cuestión. Aún dentro de su elementalidad, el relato nos pone indudablemente, de cara a una realidad diferente a la que nos ha rodeado desde que tenemos uso de razón. Cuestiones como concebir a la luz, en forma simultánea, como una onda y una partícula, o aceptar que dos elementos puedan estar relacionados de forma total aún estando a miles de quilómetros de distancia, de alguna forma nos “mueven el piso”.
- Las personas, las sociedades, el mundo todo, estamos viviendo un proceso que, de alguna forma, reproduce las dos facetas de la cuántica que hemos mencionado, la no predictibilidad y la probabilidad. Es natural que ello suceda cuando se pone en cuestión aspectos que se consideraban indiscutibles y que conformaban el núcleo de estructuras que hacen a la organización humana en todos los planos.
Las transformaciones en el universo personal
- En primer lugar, y como se ha señalado, es de orden considerar los avances impuestos por la cuántica, es evidente que provocan cambios que impactan en la vida cotidiana, en el quehacer diario de las personas, sus prácticas más comunes y, de esa forma, en su relacionamiento, tanto con la realidad como con los demás. Estos cambios, de perfiles disruptivos en lo que refiere al accionar cotidiano, necesitan un período de adaptación, asimilación de los cambios y de incorporación de nuevas prácticas a la rutina diaria.
- El impacto se detecta en todos los aspectos, desde los códigos de comunicación en los diferentes ámbitos, las relaciones intergeneracionales y entre pares. La educación y formación de los niños y adolescentes es, tal vez, de los aspectos más trascendentes, la polémica y el debate sobre la informática en el ámbito educativo, está instalada desde hace tiempo y, al respecto, se observan diferentes posturas que derivan en la aplicación de diversas alternativas.
- Las nuevas tecnologías utilizan nuevas formas de difusión, transmisión de ideas y promociones de diferente índole, las cuales impactan desde los hábitos tanto de conducta como de consumo, hasta la expansión de formatos pseudo ideológicos que influyen en la elección de las personas, de cara a tener que tomar por una opción en determinada circunstancia. En síntesis, la vida de las personas transita en este siglo XXI por senderos que, en algunos aspectos sustanciales, son absolutamente distintos a los que se recorrían hace, por lo menos, cinco décadas atrás. Resulta absolutamente inviable pretender pararse frente a la realidad apelando a “soluciones” que pudieron ser muy adecuadas en otros tiempos, extremo que es aplicable a varias actividades.
La “sociedad cuántica”

- Un punto trascendente en este plano lo constituyen los cambios en el ámbito laboral, seguramente vivimos tiempos en que algunas actividades ya perecieron, no se realizan como hace décadas y conduce a la crisis por desocupación. Este fenómeno ha ocurrido históricamente, el tema es que, en la realidad actual, se produce a una velocidad mucho mayor y tiene un carácter más profundo y disruptivo.
- Conjuntamente con esa faceta “oscura”, no puede desconocerse que, los mismos cambios abren puertas para el desarrollo de nuevas y, seguramente, más especializadas y atractivas tareas. Por poner un ejemplo, la generalización del uso de robots, eliminará la tarea de los “reponedores” en los supermercados, pero el manejo de los nuevos equipos, requerirá personal especializado en la tarea y desarrollará otras anexas.
- La consecuencia de los aspectos indicados, surge de un razonamiento que parece bastante lógico, las tareas del presente y el futuro, exigen una mayor y mejor formación técnica y profesional de quienes las desarrollen. Por añadidura, la extensión y la universalización de la educación se constituye en una tarea y objetivo prioritario de los gobiernos y las sociedades.
- Otro aspecto de vital importancia, que se visualiza con cierto cariz traumático, lo constituye el de las transformaciones urbanísticas. La estructura física de los ámbitos de convivencia de los seres humanos, está sufriendo cambios que marchan al ritmo de las mismas transformaciones que se observan en el cotidiano de la existencia individual. La contaminación y polución de los ambientes urbanos, la exigencia cada vez mayor de desarrollar una eficaz distribución de los espacios, las dificultades planteadas en el tránsito y la circulación de las personas por efecto del crecimiento del parque automotor.
- Las ciudades, cuya organización encierra de por sí fuertes complejidades, deben lidiar, cada vez más y como consecuencia de la concentración provocada por los cambios, con las dificultades que trae aparejado la concentración de población, la cual crece a un ritmo mucho más acelerado que los cambios estructurales necesarios para contenerla.
- Los economistas estudian y analizan los cambios en la estructura del capital y la ingeniería del poder político. Thomas Piketty, analiza como la preferencia del ahorro y la acumulación del capital, en países centrales como Francia y el Reino Unido, ha ido cambiando desde los siglos XVIII y XIX, trasladándose desde la tierra y los bonos de los Estados, a la inversión en acciones de las gigantes tecnológicas.
- Este punto conlleva a otro aspecto relevante, suele trasladarse la idea de que la tecnología es cada vez más accesible a más cantidad de personas y, como consecuencia de ello, de alguna forma puede decirse que se “democratiza”. Sin que deje de ser cierto que, por ejemplo, acceder a un ordenador es bastante más económico ahora que hace algunas décadas, no debe perderse de vista que, las inversiones requeridas para que las tecnológicas instalen sus grandes centros de datos, ascienden, en varios casos a miles de millones de dólares. Esto pone en evidencia la furibunda acumulación de capital que este tipo de corporaciones está realizando, en ancas del progreso científico. En consecuencia, el conocimiento y todo lo que ello implica, va quedando concentrado cada vez más en menos y más poderosas manos.
- Como no podía ser de otra manera, lo indicado en el párrafo anterior, impacta directamente y condiciona la estructura del poder político, cada vez más dependiente del apoyo y las presiones de esas mega potencias económico financieras. Además, detalle nada menor, el capital patrimonial de varias de esas gigantes tecnológicas, supera largamente el PBI de varias de las naciones del planeta.
- Otro impacto de fuerte relevancia vincula estos avances científicos con la realidad geopolítica, la lucha de las potencias por adueñarse o, al menos apropiarse y tener el dominio de los recursos naturales potenciados a partir de la nueva dinámica. China, a través del avance de sus investigaciones, que se remontan a algunas décadas atrás, tomó la vanguardia en el suministro y aprovechamiento de las “tierras raras”, EEUU, arrancando en desventaja, procura ponerse a la par y ello genera una disputa muy fuerte que está en la base de todos los conflictos internacionales. Además, el usufructo y el dominio sobre esos recursos, se constituye en un nuevo elemento de colonización y dominio de las economías centrales sobre las periféricas. Como lo han sido otros históricamente, desde los metales preciosos al petróleo, y nuevos recursos ocupan la atención y son el objetivo de los poderosos tentáculos del poder económico global.
- Todos los aspectos indicados, desde los cambios en la vida cotidiana, pasando por los cambios en las condiciones y las relaciones laborales, las transformaciones de los pueblos y ciudades, como el creciente poder político de las grandes corporaciones y las disputas entre los grandes bloques internacionales, inciden de manera fundamental en la filosofía y el pensamiento humano.
- Seguramente, los aspectos esenciales del ser humano, su naturaleza y condición dentro del ámbito de la diversidad de especies, se mantengan inalterados, pero su percepción de la realidad y los senderos de su pensamiento, indefectiblemente se ven alterados. Así como nos cuesta entender y, muchas veces, aceptar los cambios en la realidad, nos resulta cada vez con más frecuencia, inexplicable la ocurrencia de determinados sucesos que tienen a las personas como protagonistas centrales.
- Los cambios en el ámbito en el que nos movemos, la percepción de una realidad cambiante y difusa, producen su efecto reacción en el pensamiento, la elaboración de ideas y planes de desarrollo personal y social y provocan, al menos en un principio, la calificación negativa y denigrada de las conductas así provocadas. Ese conjunto de fenómenos, cuyo ápice está ubicado justamente dentro del cerebro, en el interior de las personas, constituye lo que genéricamente se denomina crisis.
Julio Rapetti
- Material consultado
- Página digital the conversation
- Cuadernos de historia contemporánea
- Sitio web Xataka.com
- Página digital revista Muy Interesante
- A. Galindo y P. Pascual/Mecánica cántica/Ed. Eudema
- Sitio web wired.com
- Sitio web elmundo.es/ElenaYndurain
- Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI/Fondo de Cultura Económica




