EXPERIMENTOS CRUCIALES QUE CAMBIARON LA VISION DEL MUNDO

By fipo
  • 1550

    Plano inclinado de Galileo

    Plano inclinado de Galileo
    Los experimentos de galileo Galilei sobre los planos inclinados estudiados a mitad del siglo XVII, Que rompían con el paradigma sobre la caída libre planteada por Aristóteles 2000 años antes a este, debido a que decía que 2 objetos con diferentes masa caen con la misma velocidad sin importar su peso (en un sistema ideal); analizando todo esto comprobado al rodar una bola en un plano inclinado, en la que media el tiempo con un pendulo y unas distancias en numeros impares.
  • Period: 1550 to 1551

    Contexto social y cientifico sobre ele experimento de el plano de galileo.

    El desarrollo de este experimento ocurrió en el siglo XVII, al cuenta con la revolución científica. Galileo se enfocó en la defensa del modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, y también se centró en el renacimiento, el cual buscaba redescubrir la vida desarrollada en las bases que proponían pensadores griegos como Arquímedes; basando su experimento en contradecir el modelo físico propuesto por Aristóteles sobre el fenómeno de caída libre.
  • Period: 1550 to 1551

    Detalles importantes sobre los planos inclinados de Galileo

    A raiz de sus estudios sobre los planos inclinados, en los que calculo las distancias en numeros impares y tiempos con estas cantidades tambien, se da de cuenta que el movimiento tiene matematizacion y que de hecho el tiempo de un cuerpo en caida libre esta al cuadrado, ademas de introducir de cierta manera el concepto de inercia en su obra " Teorema de Merton de la velocidad media ", una mas de las obras mas relevantes de la historia que fue tomada años despues por newton.
  • El prisma de Newton

    El prisma de Newton
    Este experimento fue vital en la construcción de la teoría óptica actual, ya que cambio el entendimiento de la luz que predominaba en el siglo XVII por la teoría ondulatoria de Huygens y otros que la trataban como onda, pero que no explicaba bien la descomposición de el prisma de newton que la entendía como partículas que al refractarse en el prisma (luz blanca), esta se descomponía y cuando se hacia lo mismo en otro prisma con cierta inclinación volvía a ser luz blanca.
  • Period: to

    Contexto social y científico del experimento del prisma de newton.

    Se desarrolló entre el siglo XVII y XVIII y tuvo un gran impacto hasta el siglo XVIII, caracterizado por la ilustración y la era de la razón. Fue un avance en la óptica al poner en duda la teoría ondulatoria de Huygens, que no explicaba el fenómeno de la descomposición de la luz. Esto marcó un cambio de paradigma para newton al introducir una nueva forma de entender la luz con su experimento del prisma y ayudando en la metodología del método científico.
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    Explicacion de el prisma de newton

    El prisma de newton consistía en descomponer la luz blanca en 7 colores que eran "únicos" (pues si hubieran mas daba a entender que no se descomponía sino se creaba), para luego volverlo a refractar en otro prisma con una cierta inclinación para que se volviera luz blanca de nuevo, comprendiendo todo esto desde su teoría corpuscular explicada como partículas que viajaban en espacio a diferente velocidad; Pero que al final no era del todo cierto a medida que se desarrollaba la teoría ondulatoria.
  • Doble rendija de Young

    Doble rendija de Young
    Este es uno de los experimentos mas confusos e impresionantes de la física, pues en en la época Young intentaba demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz que cambiara el entendimiento que se tenia de los corpúsculos, todo esto a través de un experimento casero en el cual dejaba pasar un haz de luz en la cortina la cual pasaba a través de una doble rendija con una abertura muy pequeña que reflejaba una serie de interferencia en las rejillas, que fue vital para la teoría de la onda-partícula.
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    Contexto científico y social del experimento de la doble rejilla de Young

    El desarrollo de el experimento de la doble rendija de Young se realizó en un momento de la ilustración a un cambio cultural y progreso científico en el desarrollo de la ciencia u en el desarrollo de la comprensión de la luz, apoyando a la teoría de ondas y contribuyendo al desarrollo de la óptica moderna.
    También ayudó a reforzar la importancia de la observación y la experimentación científicas con la demostración que la teoría y la experimentación en la investigación.
  • Period: to

    Explicacion de el experimento de la doble rejilla de Young

    En la época Young buscaba como entender a la luz en una onda en vez de una partícula, por lo crea el sistema de la doble rejilla, del cual si era cierto que la luz eran partículas las 2 rejillas reflejarían dos franjas separadas por ir a una misma dirección el haz de luz, pero se dio cuenta que las franjas estaban interferidas unas con otras debido a la suma y resta de ondas que ocurren con el haz de luz, análogo a como se suman o restan las crestas del agua cuando se superponen unas con otras.
  • Pendulo de Foucault

    Pendulo de Foucault
    Este es un experimento que fue bastante impresionante en su época pues demostraba toda la teoría respalda por Galileo y Kepler sobre el movimiento planetario, demostrando que la tierra giraba sobre si misma, al colgar un péndulo de le techo de una iglesia y dejándolo oscilar libremente en un periodo de tiempo hasta que ya la fricción lo detuviera, demostrando que a medida que giraba sobre su propio plano este cambiaba de inclinación demostrando que la tierra giraba sobre su propio eje.
  • Contexto social y cientifico del pendulo de foucault.

    El experimento se realizó en un contexto de revolución social, especialmente en Francia durante la revolución industrial. Esto mejoró los materiales para llevar a cabo mediciones y fomentó un mayor interés en la divulgación científica por ser expuesto al publico .la presentación de este experimento al público y tuvo un impacto cultural y filosófico al desafiar la teoría geocéntrica dominante. marcándose en la época el inicio de la física moderna.
  • Period: to

    Explicacion de el pendulo de Foucault

    Este básicamente consistía en colgar un péndulo lo suficientemente largo y pesado, para que mantuviera el mayor tiempo de oscilación, en dejarlo oscilando libremente sobre su mismo plano hasta que al cabo de unas horas (5 aprox), el péndulo mantenía su plano de oscilación recorriera 11 grados hacia mano derecha, pero sin que nada actuara sobre el péndulo. por lo que su explicación mas clara era que este movimiento lo generaba el efecto Coriolis o el de la rotación de la tierra sobre su eje
  • Efecto fotoelectrico ce Hendrick Hertz

    Efecto fotoelectrico ce Hendrick Hertz
    El sentido original del experimento era comprobar experimentalmente lo que proponía la teoría de las ondas electromagnéticas teorizada por maxwell anteriormente, ya que en 1905 Albert Einstein fue quien explico teóricamente el fenómeno fotoeléctrico. pero igualmente hertz experimentalmente y con diferentes materiales que disponia que la luz viaja la velocidad de la luz y que se comportaba como otras ondas ejemplo como las sonoras en su trasmisión.
    siendo relevante en las telecomunicaciones.
  • Period: to

    Contexto social y cientifico sobre el experimento de el estudio de las ondas electromagneticas según la teoría de maxwell o el fenómeno fotoeléctrico.

    Los experimentos de Hertz sobre el fenómeno fotoeléctrico en el contexto del progreso científico la electricidad, electromagnetismo y la teoría de Maxwell, contribuyeron al desarrollo el experimento y de la teoría cuántica tiempo después. En el contexto social esta situación pone la mesa el aumento de la experimentación científica y su impacto en las tecnologías de comunicaciones inalámbricas, que tendrán un profundo impacto en la sociedad por el avance tecnológico que brindaría años después.
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    Explicacion del fenomeno fotoelectrico de Hertz

    El funcionamiento consistía en la creación de ondas electromagnéticas las cuales eran generadas por un oscilador eléctrico (que las generaba constantemente), que se transmitían a diferentes placas metálicas en un cuarto para su estudio; Todo esto fundamentado en el fenómeno fotoeléctrico explicado por Einstein en 1905, el cual consiste en arrojar luz a una superficie para que expulse electrones (fotones), los cuales se expulsaran si tienen suficiente energía y velocidad, pero no intensidad.
  • Experimento del modelo atómico de Rutherford

    Experimento del modelo atómico de Rutherford
    Rutherford con Geiger y Ernest, desde 1908-1924, iban a estudiar como se comportaban las partículas alfa según el modelo atómico de Thomson, por lo que inventaron un modelo el cual lanzaban partículas alfa a una lamina de oro, en el cual según el modelo de Thomson, el ángulo de dispersión no era muy preciso sino que se desviaba o rebotaba bastante en algunos casos; Así formulando un modelo si concordaba con los resultados y sentando bases en el estudio de otras ramas fundamentales de la física.
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    Contexto científico y social del experimento de el modelo atómico de Rutherford.

    El experimento de Rutherford se contextualiza a principios del siglo XX, en un periodo de bastantes cambios sociales y políticos a nivel mundial debido a diferentes revoluciones de la época, teniendo impacto años después debido a los resultados obtenidos, lo cual revoluciono la comprensión del momento, provocando una contribución general en avance de la física atómica y estudio de la radioactividad; Por ultimo fue un hito por cambiar el paradigma de el modelo de thompson previamente establecido.
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    Explicacion del modelo atomico de rutherford.

    El experimento consiste en arrojar partículas alfa (partículas de elementos radioactivos y con carga positiva), a una lamina de oro en la que se veía un patrón de dispersión grande ya que en algunos casos rebotaban o daban ángulos muy grandes, por lo que Rutherford se dio cuenta que este modelo no encajaba con la experimentación, por lo que idea un modelo en cual la carga de partícula esta centrada en su mayoría en el núcleo el cual es pequeño y que había electrones rodeando el núcleo.
  • Experimento de Millikan

    Experimento de Millikan
    Este experimento fue el que cambio el paradigma en la dualidad de la comprensión de la fisica cuantica del momento. ya que al aplicar una diferencia de potencial a dos placas paralelas con unas aberturas en medio, dejaron caer gotas de aceite ionizadas en las placas; están se suspendían en el aire por el campo eléctrico,asi midiendo la velocidad del o se igualaban, ya por ultimo midiendo las cargas de las gotas se dio cuenta que son múltiplos de una carga elemental con el valor del electron.
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    Complemento y explicacion de el experimento de millikan

    La toma del dato exacto sobre carga del electrón hecho en este experimento fue relevante ya que confirmo la teoría cuántica ,al poder medir la mínima carga de una partícula confirmando que esta puede ser cuantizada con ayuda de la teoría dinámica; lo que rompió paradigmas sobre el pensamiento esa época ;Trato con la naturaleza del electrón que profundizo mas el estudio de esta, ya por ultimo su extrema precisión en el valor exacto fue vital en la toma de este parámetro a futuro en la ciencia.
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    Contexto científico y social del experimento de las medición de la carga de Millikan

    Se desarrolla a principios del siglo XX, en donde el mundo sufría diferentes cambios sociales, económicos y políticos en el mundo. tomando la ciencia mas importancia en ese momento y generándose cambios en la educación superior centrándose en la ciencia y la enseñanza; Siendo en el momento un reto en la química y la física la medida de una carga con la mayor precisión posible, logrando esto Millikan con su experimento, siendo una base fundamental en el futuro da investigación en ciencias.
  • Experimento sobre Albert Eddington verifica la teoría de la relatividad general de Einstein.

     Experimento sobre Albert Eddington verifica la teoría de la relatividad general de Einstein.
    este hecho es vital ya que asienta bases de la física moderna al verificar la relatividad de Einstein; Debido a que el autor hace una expedición a Brasil en dos zonas diferentes para observar una estrella cercana al sol en el eclipse desde dos puntos diferentes un antes y después del eclipse para comprobar lo que proponía Einstein sobre la luz era cierto, ocurriendo todo lo anterior y cambiando su posición, concluyendo que la luz de la estrella si se curvaba por el campo gravitatorio del sol..
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    Contexto cientifico y social del experimento de Arthur Eddington para verificar la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein.

    Este experimento se desarrolla después de la primera guerra mundial y con un alto interés en la ciencia por los avances tecnológicos que logro en la guerra, en la cual el motivo de investigación de este experimento fue mandar a Eddington comprobar que teoría de Einstein era falsa por la rivalidad política del momento con Alemania, por lo que después del experimento el demuestra todo lo contrario; Lo que impulsa el reconocimiento científico y la aceptación de su teoría en la comunidad científica.
  • Experimento sobre el colisionador de hadrones

    Experimento sobre el colisionador de hadrones
    El Gran Colisionador de Partículas (LHC) es una instalación científica internacional diseñada para recrear las condiciones cercanas al después del Big Bing. Utiliza anillos magnéticos de 27 km de circunferencia y 50 cm de radio, para acelerar partículas a velocidades cercanas a la luz y estudiar las colisiones con detectores internos. Este proyecto ha resultado en avances significativos en la física de partículas, incluyendo el descubrimiento del bosón de Higgs.
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    Contexto científico y social del LHC

    Su contexto fue en desarrollo progresivo ya que su creación es muy reciente, porque fue un proyecto financiado por varios países en función del avance en estudio de la física de partículas y áreas relacionadas de la ciencia para lograr una serie de objetivos como el de encontrar el boson de Higgs o de estudiar la antimateria u materia del universo; ubicándo en Suiza (CERN), siendo su creación una unión de varios países en pro de divulgar ciencia con el seguro manejo de los riesgos presentes.