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Fundamental Universe / vocabulario vivo

Las palabras también son instrumentos.

Una guía para leer los escenarios sin confundir una magnitud calculada con una imagen, una medición con una metáfora o un escenario previsto con uno que ya está implementado.

50 términos indexados en esta versión

01 / Términos implementados

Fundamentos que ya puedes ver

Estos conceptos aparecen en el escenario funcional de doble rendija y en su Aula. El enlace lleva a la parte donde se explican o se miden.

Implementado

Escenario

Unidad didáctica completa: pregunta, teoría, solver, parámetros, observables, medición, validación y explicación para el Aula.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Mecánica cuántica

Marco físico del primer laboratorio. Describe estados, amplitudes, probabilidades y mediciones, no trayectorias clásicas de bolitas.

Ver teoría ↗Dónde: Doble rendija.
Implementado

Estado cuántico

Descripción matemática de lo que puede predecirse antes de una medición. En esta escena se representa mediante una función de onda, su amplitud y su fase.

Ver teoría ↗Dónde: Doble rendija.
Implementado

Función de onda

Función compleja que codifica el estado que se propaga. No es una fotografía de una partícula: permite calcular probabilidades de resultados.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Amplitud

Número complejo asociado a una alternativa. Las amplitudes pueden sumarse con fase y producir refuerzo o cancelación.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Fase

Ángulo de una amplitud compleja. La visualización la codifica mediante color para distinguir regiones del estado, no para mostrar un color físico del electrón.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Densidad de probabilidad

Magnitud derivada de la función de onda. Indica cómo se distribuyen estadísticamente las posiciones que puede registrar el detector.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Regla de Born

Regla que relaciona el estado cuántico con probabilidades de resultados. En la escena, la distribución del detector se obtiene de |ψ|² y se normaliza.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Interferencia

Resultado de sumar amplitudes con fase: algunas posiciones se refuerzan y otras se cancelan. Las franjas aparecen en la distribución acumulada.

Ver laboratorio ↗Dónde: Doble rendija.
Implementado

Difracción

Extensión espacial de la onda al atravesar una abertura. El modelo usa dos rendijas y calcula su propagación hacia la pantalla.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Propagación de Fresnel

Aproximación numérica para propagar una función de onda en el régimen paraxial. Es el solver actual de la escena.

Ver ecuación ↗Dónde: Doble rendija.
Implementado

Aproximación paraxial

Régimen en el que la propagación se considera principalmente hacia delante y los ángulos transversales son pequeños. Simplifica el cálculo.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Decoherencia

Pérdida observable de los términos de interferencia cuando la información de camino queda disponible. El interruptor compara el caso coherente e incoherente.

Comparar casos ↗Dónde: Doble rendija.
Implementado

Información de camino

Conocimiento de por qué rendija pasó el electrón. En el modelo didáctico cambia la suma coherente de amplitudes por una suma de probabilidades.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Electrón

Entidad que declara el escenario actual. Cada medición se interpreta como un impacto localizado de un electrón individual.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Rendija

Abertura de la barrera por la que pasa la función de onda. El solver controla su anchura y la separación entre ambas.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Pantalla

Plano final donde el detector registra posiciones. La pantalla no muestra una onda continua: acumula eventos individuales.

Ver medición ↗Dónde: Doble rendija.
Implementado

Detector

Parte del experimento que convierte la distribución de probabilidad en posiciones discretas. Su resultado es el histograma de impactos.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Impacto

Resultado individual de una medición en la pantalla. El patrón no se ve en un impacto aislado, sino al repetir muchos.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Observable

Magnitud que conecta el estado con una medición. Aquí incluye |ψ|² y las posiciones de detección.

Dónde: Doble rendija.

02 / Parámetros y validación

Cómo leer los controles

Los valores cambian el cálculo; no mueven una textura prefijada. Estos términos aparecen en el panel del escenario y en el diagnóstico del solver.

Implementado

Longitud de onda

Parámetro espacial que controla la escala de variación de la fase y el espaciado del patrón de interferencia.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Separación entre rendijas

Distancia entre los centros de las dos aberturas. Modifica el patrón calculado en la pantalla.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Anchura de las rendijas

Tamaño transversal de cada abertura. Influye en la envolvente de difracción y en la intensidad propagada.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Distancia hasta la pantalla

Profundidad de propagación desde el plano de las rendijas hasta el detector.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Semilla

Valor que inicializa el muestreo pseudoaleatorio. Con la misma semilla, parámetros y número de impactos, el resultado se repite.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Muestreo

Proceso de extraer posiciones de detección según la distribución calculada. El botón repite 1.000 impactos con la semilla del escenario.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Normalización

Comprobación de que la suma de la distribución de probabilidad equivale a uno, dentro de la precisión numérica del cálculo.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Simetría

Comprobación de que un montaje centrado produce una distribución aproximadamente simétrica respecto al eje central.

Dónde: Doble rendija.
Implementado

Solver

Componente que resuelve el modelo numérico y entrega estado, fase, densidad, distribución del detector y eventos muestreados.

Abrir solver ↗Dónde: Doble rendija.

03 / Capas de representación

Qué significa cada imagen

La interfaz separa el dato físico del modo en que se presenta. Esta separación evita llamar “partícula” a una textura o “trayectoria” a una probabilidad.

Sistema

Capa visual

Representación gráfica de datos del solver. Puede suavizar, iluminar o organizar la lectura, pero no cambia el resultado físico.

Dónde: Doble rendija y futuros escenarios.
Sistema

Representación de estado

Capa que muestra una propiedad del estado, como la fase de la función de onda, sin afirmar que sea una fotografía directa.

Dónde: Doble rendija.
Sistema

Magnitud derivada

Cantidad calculada a partir del estado, como la densidad de probabilidad |ψ|².

Dónde: Doble rendija y futuros escenarios.
Sistema

Aproximación

Decisión simplificadora del modelo. Debe aparecer declarada para que el visitante sepa qué se calcula y qué queda fuera.

Dónde: Doble rendija: Fresnel paraxial.
Sistema

Nivel epistemológico

Etiqueta que separa un resultado establecido, un modelo de trabajo y una propuesta experimental. El escenario actual usa nivel A.

Dónde: Doble rendija, nivel A.
Sistema

Renderer

Código que pinta los datos del solver. En este escenario suaviza el mapa, añade brillo derivado, dibuja las rendijas y representa el detector.

Dónde: Doble rendija.
Sistema

Nebula/Dust Engine

Motor visual de Orbit Universe para nubes y polvo procedural. Puede adaptarse como capa visual, pero no sustituye un solver cuántico ni inventa trayectorias.

Dónde: Adaptación prevista; no es un escenario implementado.

04 / Catálogo futuro

Palabras de los próximos laboratorios

Estas definiciones pertenecen al catálogo de la especificación maestra. Se marcan como previstas porque todavía no tienen una página de escenario ejecutable.

Previsto

Fotón

Excitación cuantizada del campo electromagnético. No es el objeto que modela la doble rendija actual, que declara electrones; aparecerá en escenarios de óptica cuántica.

Escenarios: Óptica cuántica y fotones, previsto.
Previsto

Campo cuántico

Descripción en la que las partículas se entienden como excitaciones cuantizadas de campos. Requiere escenarios y solvers específicos.

Escenarios: Relatividad, campos y vacío cuántico, previsto.
Previsto

Espín

Grado de libertad cuántico intrínseco que no debe representarse como una esfera girando literalmente. Se estudiará con Stern–Gerlach y qubits.

Escenarios: Espín, Stern–Gerlach y qubits, previsto.
Previsto

Qubit

Unidad de información cuántica con estados y amplitudes que pueden superponerse. Sus escenarios todavía no están implementados.

Escenarios: Computación cuántica, previsto.
Previsto

Entrelazamiento

Correlación cuántica entre subsistemas que no se describe como dos estados independientes. Requiere un solver y observables propios.

Escenarios: Entrelazamiento e información cuántica, previsto.
Previsto

Potencial

Función que define la energía disponible para un estado y modifica su evolución. Será central en pozos, barreras y túnel.

Escenarios: Potenciales, pozos y túnel, previsto.
Previsto

Interferometría

Familia de experimentos que usa la superposición de caminos para extraer diferencias de fase. La doble rendija actual es el primer escenario de esta familia.

Escenarios: Doble rendija e interferometría; familia prevista, una escena implementada.
Previsto

Sistema abierto

Sistema que interactúa con un entorno y puede perder coherencia observable. El interruptor de camino actual es una comparación didáctica, no un solver completo de entorno.

Escenarios: Sistemas abiertos, decoherencia y medición, previsto.

05 / Cómo continúa

El vocabulario del proyecto

Estas palabras describen cómo se coordinan las IAs y cómo se incorporan nuevos escenarios sin mezclar datos, física y presentación.

Sistema

Aula Fundamental

Secuencia didáctica que explica la pregunta, guía la lectura de la simulación y conecta cada idea con una observación.

Ir al Aula ↗Dónde: Doble rendija y futuros escenarios.
Sistema

Contrato de escenario

Estructura mínima que exige identidad, dominio, nivel epistemológico, solver y capas declaradas antes de mostrar una escena.

Dónde: Todos los escenarios.
Sistema

Separación de capas

Regla de arquitectura: solver, observables, mediciones y render deben permanecer diferenciados para que una animación no altere la física.

Dónde: Todos los escenarios.
Sistema

Previsto

Elemento que aparece en la especificación o catálogo, pero todavía no tiene una implementación ejecutable en este proyecto.

Dónde: Familias futuras del catálogo.
Sistema

Implementado

Elemento que tiene página, código y validación local suficiente para abrirlo y comprobarlo en el estado actual.

Dónde: Doble rendija.
Sistema

Fuera del modelo

Aspecto que la escena no calcula. Declararlo es parte de la explicación: una visualización de fase no es una fotografía y un impacto no es una trayectoria.

Dónde: Todos los escenarios.

Cómo leer las etiquetas

Implementado significa que puedes abrir el escenario actual. Previsto significa que la palabra ya está en la arquitectura o el catálogo, pero aún no hay una escena ejecutable. Sistema describe la forma común de construir y explicar todos los escenarios.