Robert B. Laughlin

Físico estadounidense

Robert Betts Laughlin (Visalia, California, 1 de noviembre de 1950) es un físico teórico estadounidense quien, junto con Horst L. Störmer y Daniel C. Tsui, fueron ganadores en 1998 del Premio Nobel de Física por su explicación del efecto Hall cuántico fraccionario. Laughlin nació en Visalia, California.

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Robert B. Laughlin

Físico estadounidense

Robert Betts Laughlin (Visalia, California, 1 de noviembre de 1950) es un físico teórico estadounidense quien, junto con Horst L. Störmer y Daniel C. Tsui, fueron ganadores en 1998 del Premio Nobel de Física por su explicación del efecto Hall cuántico fraccionario. Laughlin nació en Visalia, California.

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Robert Betts Laughlin (Visalia, California, 1 de noviembre de 1950) es un físico teórico estadounidense quien, junto con Horst L. Störmer y Daniel C. Tsui, fueron ganadores en 1998 del Premio Nobel de Física por su explicación del efecto Hall cuántico fraccionario. Laughlin nació en Visalia, California. Obtuvo su B.A. en Física en UC Berkeley en 1972, y su PhD en física en 1979 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, USA. Ha sido profesor de física de la Universidad de Stanford de 1989 a 2004.​ Y de 2004 a 2006 fue presidente del Instituto Coreano Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST, por sus siglas en inglés) en Daejeon, Corea del Sur.​ En 1983, Laughlin fue el primero en proporcionar una función de onda de muchos cuerpos, ahora conocida como la función de onda de Laughlin, para el efecto Hall cuántico fraccionario, que pudo explicar correctamente la carga fraccionada observada en los experimentos. Desde entonces, este estado se ha interpretado como el efecto Hall cuántico entero del fermión compuesto.​ Su artículo de 2017, "Almacenamiento térmico de red bombeado con intercambio de calor"​ inspiró el Proyecto Malta en Google X y posteriormente Malta inc.​ El mensaje central de su libro Un universo diferente: reinventando la física desde abajo, es que la verdadera frontera de la ciencia está, no en lo pequeño, sino en lo complejo. Cuando se agregan muchos átomos para formar un sólido o un tejido biológico, surgen nuevos principios organizativos que no pueden derivarse rigurosamente a partir de leyes microscópicas y que carecen de significado en sistemas de pocas partículas.​ Laughlin insiste en que la investigación de esos conceptos emergentes que operan en la organización compleja de la materia es tan “fundamental” como la investigación sobre las fuerzas elementales. Si se atiende a la ciencia en su conjunto,...

Texto: Wikipédia, CC BY-SA 4.0. · Imagen: Linda A. Cicero / Stanford News Service (CC BY 3.0) ·

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