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FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA

  • 700 BCE

    CARÁTULA

    CARÁTULA
  • 605 BCE

    INTRODUCCIÓN

    INTRODUCCIÓN
    En este proyecto se muestra una línea del tiempo que abordara brevemente lo más importante sobre la Física clásica y la Física moderna, así como sus antecedentes, desarrollo y figuras importantes de estas como los físicos, filósofos astrólogos, inventores, etcétera e igualmente sus descubrimientos más destacados todo esto ordenado de manera cronológica.
  • 603 BCE

    ANTECEDENTES

    ANTECEDENTES
    La física clásica se conoce como tal, con la publicación en 1687 de las Leyes de Newton, formulación matemática de Isaac Newton (1643-1727) en su obra "Philosophiae naturalis principia mathematica". Las Leyes de Newton son la base de la física y de la mecánica clásica.
  • 384 BCE

    GEOCENTRISMO

    GEOCENTRISMO
    Citando a Sea (2020) el geocentrismo es una "Teoría astronómica que trataba de explicar el movimiento aparente de los astros contando con la hipótesis de que la Tierra era el centro fijo del universo. Fue formulada por Aristóteles, completada y ratificada por Ptolomeo y, a pesar de contar con detractores, en la antigüedad el geocentrismo parecía ser la teoría correcta. "
  • 10

    HERÓN DE ALEJANDRÍA

    HERÓN DE ALEJANDRÍA
    Una gran contribución fue la de Herón de Alejandría que de acuerdo a López (2005) "En su Dioptra expone lo que podemos llamar el modelo griego de la visión. Según éste, el ojo lanza unas partículas especiales que rebotan en los objetos no transparentes y vuelven de nuevo al ojo, produciendo el fenómeno de la visión." Esta idea se estaba adelantando a los que formularon posteriormente.
  • Period: 625 to 546 BCE

    TALES DE MILETO: ALMA DEL MAGNETISMO

    Se le otorga el descubrimiento de un mineral que tenía la propiedad de ciertos metales: la magnetita. Además, Tales observaría que frotando hierro a la magnetita, éste adquiriría las propiedades magnéticas del mineral: el hierro se imantaba.
    Aunque el filósofo griego no consiguiera explicar correctamente la atracción magnética, ya que su razonamiento se basó en la atribución de “vida” o “alma” a la magnetita, sus estudios sí que dieron nombre al fenómeno físico: el magnetismo.
  • 1543

    TEORÍA HELIOCÉNTRICA

    TEORÍA HELIOCÉNTRICA
    Aristarco de Samos fue realmente quien primero propuso la teoría heliocéntrica pero en el siglo XVI. Pero esta fue sustentada por Copérnico.
    Esta “hipótesis no era nueva, puesto que es idéntica a la que Aristarco había expuesto unos 1 800 años antes.” (Jeans J.,2016, p.133), pero Nicolás Copérnico formuló nuevamente la teoría, sustentada en cálculos matemáticos aún más precisos, lo que hacía la diferencia de la teoría de Aristarco.
  • Galileo Galilei

    Galileo Galilei
    Galileo Galilei fue un físico y astrónomo muy importante que inició una revolución científica durante el Renacimiento. De acuerdo a (Romero, 2021) "Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que newton fundaría la física clásica" así que Galilei es todo un símbolo en la astronomía y un pionero en la física.
  • TEORÍA DEL MAGNETISMO

    TEORÍA DEL MAGNETISMO
    Para explicar el magnetismo se han desarrollado teorías diversas por ejemplo: "desde el núcleo de la Tierra se extiende un campo magnético hacia el exterior hasta confluir con las partículas del viento solar, que como mencionaba, podría simplificarse suponiendo que en el interior de nuestro planeta existiese un enorme imán. " (Univision, 2012).
  • INVENCIÓN DEL TELESCOPIO

    INVENCIÓN DEL TELESCOPIO
    En el inicio de 1609, el genio italiano recibe noticias de la existencia de un instrumento maravilloso capaz de "acercar" los objetos. Galileo construyó su primer telescopio en el verano de aquel año. En concordancia con Ruidiaz, A. (2020) "Aunque parezca increíble,
    el aumento que había conseguido Galileo y con
    el que se fundó la astronomía moderna hoy lo tiene cualquier telescopio,"
  • LEYES DE KEPLER

    LEYES DE KEPLER
    Según (Materia, 2019) "Las leyes de Kepler o leyes del movimiento planetario son leyes científicas que describen las órbitas de la Tierra y otros planetas alrededor del Sol." Estas están entre las primeras leyes científicas que interpretan el comportamiento de la realidad en formulas simples.
  • LEY DE REFRACCIÓN

    LEY DE REFRACCIÓN
    Según (Xnomind, 2020) "En el caso de la ley de refracción, también conocida como Ley de Snell, también es aplicable dentro de este principio. Esta se describe a través de una fórmula que permite calcular el ángulo de refracción de la luz una vez que esta atraviesa una superficie que separa dos medios de propagación de luz. Se toma en cuenta que ambos tienen índices de refracción distintos."
  • DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

    DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ
    La determinación de Rømer de la velocidad de la luz fue la demostración, en 1676, con datos de (País, 2016) "Ole Rømer realizó la primera estimación cuantitativa de la velocidad de la luz, en función de sus investigaciones concluyó que la luz tardaría 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra. En la actualidad, estas valoraciones se acercan a los 17 minutos."
  • TEORÍA ONDULATORIA

    TEORÍA ONDULATORIA
    La teoría ondulatoria de la luz se atribuye al físico holandés Christian Huygens (1629-1695).
    "Todo fenómeno ondulatorio presenta dos características fundamentales: la longitud de onda y la frecuencia" (VanPatten et al., 2003)
  • LEYES DEL MOVIMIENTO

    LEYES DEL MOVIMIENTO
    Con la definición de Equipo editorial, Etecé (2022) "Las leyes del movimiento fueron formuladas por Isaac Newton en su obra: Philosophiæ naturalis principia mathematica (1687). Estas leyes sentaron las bases para comprender de un modo revolucionario la mecánica clásica, la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo o desplazándose a velocidades pequeñas (en comparación a la velocidad de la luz)".
  • TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ

    TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ
    Isaac Newton publico en 1704 su teoría corpuscular afirmando que la luz estaba formada por pequeñas partículas que se desplazaban en línea recta.
    "Esta teoría lograba explicar tanto la propagación rectilínea de la luz como la reflexión de la luz, aunque no explicaba satisfactoriamente la refracción." Cajal ( 2021)
  • PRIMERA PILA ELÉCTRICA

    PRIMERA PILA ELÉCTRICA
    Condecorado por Napoleón Bonaparte por el invento de la pila eléctrica, el italiano Alessandro Volta (18 de febrero de 1745 – 5 de marzo de 1827) Según (al Conocimiento, 2018a) le dió el nombre de "el electróforo perpetuo, un aparato que, por inducción electrostática, producía una corriente eléctrica continua y que transfería electricidad a otros objetos."
  • TEORÍA ATÓMICA

    TEORÍA ATÓMICA
    En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito.
    De acuerdo a (Planas, 2018) "La teoría atómica es una teoría científica de la naturaleza de la materia. La teoría atómica afirma que la materia está compuesta de unidades llamadas átomos."
  • TERMODINÁMICA

    TERMODINÁMICA
    Menciona Laidler, Keith (1995). "Fue Sadi Carnot, el «padre de termodinámica», quien en 1824 publicó Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, un discurso sobre el calor, poder, y la eficiencia del motor". Así mismo esto marcó el inicio de la termodinámica como una ciencia moderna.
  • LEY DE LA ELECTRICIDAD

    LEY DE LA ELECTRICIDAD
    George Ohm (1789-1853) estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas, al encontrar la existencia de una relación entre la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica. "La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico." (Fluke, 2016)
  • TEORÍA ELECTROMAGNETICA

    TEORÍA ELECTROMAGNETICA
    Según los datos de (Traynor & Casa museo de Maxwell, 2015) "En 1865, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría clásica del electromagnetismo deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio, teoría que llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a las radiocomunicaciones."
  • Rayos X

    Rayos X
    Los rayos X cambiaron al mundo y fue el descubrimiento de Wilhelm Conrad Roentgen.
    La información que nos provee (Binda, 2018) "El 8 de noviembre de 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Con el hallazgo de este haz de luz capaz de atravesar la materia, nació el diagnóstico médico por imágenes que mejoró considerablemente el ejercicio de la medicina."
  • EFECTO FOTOELÉCTRICO EINSTEIN

    EFECTO FOTOELÉCTRICO EINSTEIN
    Según los datos de (Wikipedia contributors, n.d.) "En 1905, el mismo año que formuló su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz que más tarde serían llamados fotones."
  • TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

    TEORÍA DE LA RELATIVIDAD
    Einstein a su corta edad dedujo la educación física más famosa de todos los tiempos y también después creo su teoría de la relatividad general. Como nos dice (Maguey, 2020) " En la teoría de la relatividad general, Einstein predecía que el espacio y el tiempo eran relativos, que formaban un continuo llamado espacio-tiempo y que la masa de los objetos hacía que el espacio-tiempo se curvara."
  • ELEMENTO SINTÉTICO

    ELEMENTO SINTÉTICO
    "El primer elemento sintético descubierto fue el curio, sintetizado en 1944 por Glenn T. Seaborg, Ralph A. James y Albert Ghiorso mediante el bombardeo de plutonio con partículas alfa." (Ortiz Emanuel, 2017, párr. 3).
  • FIBRA ÓPTICA

    FIBRA ÓPTICA
    El físico indio Narinder Singh Kapany es una de esas personas afortunadas. En 1953 diseñó y fabricó un cable de vidrio capaz de transportar la luz, al que más tarde llamó fibra óptica; un invento que ha transformado nuestras vidas. Según (al Conocimiento, 2018) "in él no serían posibles Internet y las telecomunicaciones actuales, ni la instrumentación biomédica más puntera, ni un aprovechamiento eficiente de la energía solar."
  • CONCLUSIONES

    CONCLUSIONES
    En esta parte final para poder redactar mis conclusiones puedo notar que en q la física tanto clásica como moderna, muchas de las teorías, inventos y leyes se planteaban queriendo dar solución problemáticas o iniciaban por medio de la observación de fenómenos naturales.
    Es imposible señalar el gran avance de todo lo que engloba el estudio de la física. Lo rápido y así mismo lo lento que los humanos podemos encontrar explicaciones de nuestro mundo.
  • REFERENCIAS

    REFERENCIAS