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Fundación Telefónica convierte la física cuántica en una experiencia cultural, científica y filosófica

A principios del siglo XX, la ciencia se vio obligada a aceptar que el universo era mucho menos dócil, previsible y transparente de lo que había imaginado durante siglos. La física clásica, edificada sobre la confianza en las leyes universales, el espacio absoluto, el tiempo lineal y la posibilidad de anticipar el comportamiento de la naturaleza, empezó a resquebrajarse ante una serie de fenómenos que desafiaban las categorías heredadas. Allí donde el pensamiento moderno había colocado orden, continuidad y determinismo, apareció una nueva gramática de la materia: discontinuidad, probabilidad, incertidumbre, superposición, entrelazamiento. Ese desplazamiento radical, todavía hoy difícil de asumir en toda su profundidad filosófica, vertebra "Revolución cuántica", la nueva exposición de Espacio Fundación Telefónica, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 11 de octubre en la planta tercera de la institución. La muestra propone un viaje amplio, accesible y visualmente sugerente por el nacimiento de la física cuántica, sus consecuencias científicas, sus dilemas conceptuales y su impacto tecnológico. La cuántica aparece aquí como una de las grandes mutaciones intelectuales de la modernidad, pero también como la base invisible de buena parte de los dispositivos, sistemas y avances que sostienen la vida contemporánea.

La exposición Revolución cuántica está comisariada por Fundación Telefónica y por la doctora en Información y Óptica Cuántica Sonia Fernández-Vidal, y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). El proyecto suma, además, el apoyo del INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, y del CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Esa red institucional refuerza el carácter transversal de una propuesta que se mueve entre la historia de la ciencia, la divulgación rigurosa, la creación artística, la filosofía de la realidad y la tecnología de frontera.

El recorrido se articula en cinco bloques. El primero, dedicado al universo mecánico, sitúa al visitante ante la larga hegemonía de la física clásica. Desde Galileo Galilei hasta Isaac Newton, la ciencia occidental construyó una imagen del cosmos como una maquinaria regida por leyes estables y mensurables. En ese paradigma, conocer las condiciones iniciales equivalía, en cierto sentido, a poder prever el futuro. La exposición revisa esa confianza fundacional a través de hitos como los estudios de Newton sobre la luz o la formulación del electromagnetismo de James Clerk Maxwell. Entre los materiales históricos sobresalen ediciones del siglo XVII de Galileo procedentes de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, documentos que permiten comprender cómo se consolidó la ciencia moderna y cómo, lentamente, empezó a mostrar sus fisuras. Una entrevista con Sonia Fernández-Vidal completa este tramo inicial, dedicado a algunos de los nombres esenciales de la física clásica.

El segundo ámbito se adentra en la grieta que abrió el camino hacia la cuántica. A finales del siglo XIX, ciertos fenómenos dejaron en evidencia los límites del modelo vigente. La radiación del cuerpo negro condujo a Max Planck a formular una intuición decisiva: la energía no se intercambia de manera continua, sino en unidades discretas, los cuantos. Aquella hipótesis, aparentemente técnica, alteró para siempre la comprensión de la materia. Albert Einstein y Niels Bohr extendieron después ese principio al estudio de la luz y del átomo, poniendo en crisis la distinción clásica entre onda y partícula. La exposición traduce ese tránsito mediante recursos científicos, instalaciones artísticas y dispositivos interactivos. Obras como Horizontal Depth³ (2018), de Frederick De Wilde, y Gradient Unfolding (2023), de Massimiliano Moro, abren una aproximación sensorial a lo invisible, mientras que una instalación dedicada al efecto fotoeléctrico de Einstein, diseñada por el colectivo Dotdotdot, convierte el aprendizaje en experiencia. Las entrevistas a Jordi Mompart, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, y a Sonia Fernández-Vidal amplían este bloque con explicaciones sobre el cuerpo negro, Planck, el efecto fotoeléctrico y la evolución del estudio del átomo.

La tercera sección aborda el nacimiento formal de la mecánica cuántica en la década de 1920. La acumulación de anomalías ya no podía resolverse con ajustes menores sobre el edificio clásico. Era necesario levantar otro marco teórico. Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul Dirac desarrollaron formulaciones distintas y complementarias que dieron forma a una nueva comprensión de la naturaleza. Conceptos como la dualidad onda-partícula, la superposición, el principio de incertidumbre o el entrelazamiento dejaron de pertenecer a la especulación para convertirse en herramientas centrales de la física contemporánea. El visitante encuentra aquí piezas como Wave is My Nature (2015), de vtol; Parting the Waves (2017), de Semiconductor; y el interactivo Quantum Compass (2026), del Barcelona Supercomputing Center. Una entrevista con Juan Ignacio Cirac, director de la división teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, permite profundizar en los principios esenciales de esta revolución científica.

El cuarto bloque sitúa la realidad en una zona de inestabilidad conceptual. La mecánica cuántica no solo modificó ecuaciones: obligó a replantear qué entendemos por mundo, observación y existencia. Frente a la idea de una realidad objetiva, independiente y plenamente descrita desde fuera, la cuántica introdujo una inquietud decisiva: el acto de medir participa de aquello que se observa. Las discusiones entre Einstein y Bohr aparecen como uno de los grandes combates intelectuales del siglo XX. Preguntas como qué existe cuando nadie observa o hasta qué punto la realidad depende de la medición recorren este tramo de la exposición, acompañado por obras como 5th Dimensional Camera (2010), de Superflux, y Multiverse (2019), de fuse*. La entrevista con José Ignacio Latorre, director del Centre for Quantum Technologies en Singapur, aporta una lectura sobre las implicaciones filosóficas de la teoría.

El último ámbito traslada la cuántica desde el laboratorio hasta el corazón material del presente. Transistores, microchips, láseres, resonancia magnética y telecomunicaciones globales dependen de principios cuánticos. La exposición recuerda que más de un tercio de la economía mundial se apoya ya en tecnologías derivadas de esta revolución. A esa primera oleada se suma ahora una segunda revolución cuántica, asociada a las comunicaciones seguras, la metrología ultraprecisa, los sensores avanzados y la computación cuántica. Réplicas, audiovisuales e infografías permiten acercarse a desarrollos como la reproducción de un superordenador cuántico del Barcelona Supercomputing Center y una selección de chips cuánticos vinculados a la iniciativa europea Quantum Flagship, al ICFO, a Qilimanjaro Quantum Tech, al IFAE y a Quside. La entrevista final con Alba Cervera Lierta, investigadora del BSC-CNS, conecta la evolución de los semiconductores con las nuevas fronteras de la encriptación, las telecomunicaciones y la computación cuántica.

La propuesta se expande además en el número 129 de TELOS, la revista de pensamiento contemporáneo de Fundación Telefónica, dedicado a la Inspiración cuántica. Comisariado por Juan Ignacio Cirac y coincidiendo con el 40º aniversario de la publicación, el número reúne voces como Carlo Rovelli, Sonia Contera, Alain Aspect, Sara García Alonso, Alba Cervera y José Ignacio Latorre, junto al espacio de talento emergente Cantera Cuántica. La exposición se completa con visitas comentadas, recorridos para grupos, propuestas para colectivos con necesidades especiales a través de Acerca Cultura, talleres familiares para menores de 6 a 12 años desde junio de 2026 y actividades escolares de martes a viernes desde las 10:00 h.

Revolución cuántica convierte una de las teorías más complejas de la ciencia moderna en una experiencia cultural abierta. Su mayor acierto consiste en mostrar que la cuántica no pertenece únicamente al pasado heroico de la física ni al futuro abstracto de los superordenadores. Habita ya en nuestra manera de comunicarnos, diagnosticar, calcular, imaginar y preguntar por aquello que llamamos realidad.

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