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La luz se entendía como una partícula
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Doble Rendija por Thomas Young
Este experimento demostró que la luz se comportaba como onda (fenómeno de la interferencia) y que el detector alteraba los patrones. -
John Dalton expuso su teoria atomica
En la cual la materia estaba compuesta por atomos de diferentes estructuras -
James Clerk Maxwell
Unifico magnetismo y electrostática en 4 ecuaciones, determino la velocidad de la luz (C=300.000 km/s) y definió que la luz no es una partícula sino una onda electromagnética. -
Thomas Edison invento la luz electrica
construyó la primera lámpara incandescente que permaneció encendida durante más de 48 horas. -
Michelson y Morley
Intentaron ver si podían sumar otra velocidad a la velocidad de la luz y la orientaron a la rotación de la Tierra, pero descubrieron que la velocidad de la luz no respeta la relatividad de Galileo por lo que es absoluta y siempre es la misma, nunca se altera. -
Se descubren los rayos X y se estudian sus propiedades
Wilhelm Röntgen logra la primera radiografía. -
Se descubre el electrón
Joseph John Thomson determina que los rayos catódicos son “cuerpos negativamente cargados”. Estos son los electrones, la primera partícula indivisible encontrada. -
Henri Becquerel descubre que el uranio emite una penetrante radiación.
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Max Planck
Cuantifico la energía hasta llegar al mínimo múltiplo constante al que denomino como cuanto. Su idea marcó el inicio la Teoría Cuántica de la materia y la luz. -
Marie y Pierre Curie comenzaron a aislar el radio del uranio
con sus emisiones positivas (alfa), negativas (beta) y neutras (gama). -
Wilhelm Röntgen fue galardonado con el primer Premio Nobel de Física
por su aporte en el descubrimiento de los rayos x y su propiedad de penetrar los cuerpos opacos -
Las ondas electromagnéticas cruzan el océano
Guglielmo Marconi, un inventor italiano, genera ondas de radio que son detectadas cruzando el Océano Atlántico. Después de unos pocos años, la radio es ampliamente usada por los barcos en el mar. -
Lorentz junto a Zeeman gana el Premio Nobel de Física
por sus estudios sobre las reacciones entre magnetismo y radiación luminosos y por demostrar la separación de las rayas espectrales bajo la acción de los campos magnéticos en 1896 -
Marie Curie, Pierre Curie y Henri Becquerel compartieron el premio Nobel de Física
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Transformaciones de Lorentz para la relatividad especial
Descubrió una constante que fue utilizada para velocidades muy altas, que si estas se acercan mucho a la velocidad de la luz, se incrementa la masa. -
Teoria de la Relatividad Especial por Einstein
la cual postula que nada puede moverse más rápido que la luz, que el tiempo y el espacio no son absolutos, y que la materia y la energía son equivalentes (E=mc2) -
Se propone la dualidad onda-partícula de la luz
Albert Einstein propone que la luz, que tiene propiedades de onda, también estaba formada por paquetes de energía cuantificados y discretos, los que más tarde fueron llamados fotones. Este modelo explica el efecto fotoeléctrico, en que la luz "expulsa" electrones de una placa de metal. -
Rutherford propone el modelo nuclear del átomo
Para explicar el "rebote" de las partículas alfa desde una delgada lámina de oro y para determinar su estructura interna. -
Se descubre la superconductividad
Heike Onnes observa que el mercurio pierde su resistencia eléctrica a temperaturas cercanas al cero absoluto. Este efecto de la baja temperatura también es observado en otros materiales. -
Las estrellas son clasificadas
Ejnar Hertzsprung y Henry Norris Russell correlacionan la energía emitida por una estrella con su temperatura. Esto ordena los tipos estelares desde las gigantes rojas hasta las enanas blancas, y permite la comprensión de cómo las estrellas nacen y mueren. -
La Teoría Cuántica explica el espectro del hidrógeno
Bohr usa la idea del quantum para predecir la longitud de onda de la luz emitida por el hidrógeno incandescente, que la física clásica no logra explicar. -
Se expone el modelo de átomo de Niels Bohr para explicar la estructura del atomo y su comportamiento a traves de la estabilidad de los electrones
En este los electrones giran a grandes velocidades en órbitas circulares alrededor del núcleo ocupando la órbita de menor energía posible, ósea la más cercana al núcleo. -
La Teoría de la Relatividad General reemplaza la Ley de Gravedad de Newton
Albert Einstein extendió su Teoría Especial para describir la gravedad como una propiedad inherente del espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Esta teoría explica correctamente la desviación gradual de la órbita del planeta mercurio. -
Karl Schwarzschild constituye la concentración de la masa de las estrellas radio
El radio de Schwarzschild es proporcional a la masa del objeto. El agujero negro tiene una masa de unos 4 millones de masas solares y su radio es de 12 millones de kilómetros (unos 40 segundos luz) aproximadamente. -
Se determina la magnitud de la constante cuántica
El efecto fotoeléctrico que Einstein explicó en 1905 es usado por Robert Millikan para medir la constante introducida por Planck para definir su quantum de energía, que es: 6,626 x 10-34 Joule-segundo. -
El telescopio del Monte Wilson comienza sus operaciones
este contaba un espejo de 100 pulgadas (el más grande por 30 años) -
Planck gano un Premio Nobel de Fisca
"por su papel en el avance de la física debido al descubrimiento de la teoría cuántica -
Se comprueba la teoría de la Relatividad de Einstein.
Una expedición montada por la Real Sociedad Astronómica observa el efecto (la gravedad curva el espacio y desvía los haces de luz) bajo las ideales condiciones de un eclipse solar -
Einstein recibe el premio Nobel de Fisica
por sus aportaciones a la Física Teórica, en especial por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico -
La Relatividad General predice un universo expansivo
La Teoria de la Relatividad General predijo que todo el espacio-tiempo se expande, como fue señalado por Alexander Friedmann. -
Bohr gana el Premio Nobel de Fisica
por el desarrollo de un modelo atómico que permitía explicar el espectro del átomo de hidrógeno. -
Se confirma la dualidad onda-partícula de la luz
Arthur Compton observa que en sus interacciones con electrones, las ondas electromagnéticas se comportan como partículas, lo que confirma la realidad del fotón. -
Se propone la dualidad onda-partícula de la materia
Inspirado en la Primera Guerra Mundial con las ondas de radio, Louis de Broglie generaliza la dualidad onda-partícula sugiriendo que las partículas de materia también se comportan como ondas. -
Se descubre la naturaleza de las galaxias
Edwin Hubble, usando el telescopio del Monte Wilson, determina que la Galaxia Andrómeda está a un millón de años luz (más tarde corregido a dos millones de años luz) lo que estableció las distancias cósmicas. -
Se publica “El cohete en el espacio interplanetario”
El pionero Hermann Obert muestra cómo un cohete puede desarrollar suficiente velocidad de salida para vencer la atracción gravitacional de la Tierra. -
Louis de Broglie propuso una osada analogía:
si la luz, que se creía que era una onda, tenía comportamiento de partícula bajo ciertas condiciones, entonces partículas como el electrón también cumplían con esa dualidad. -
El principio de exclusión de Pauli
Es una regla de la mecánica cuántica que establece que no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos (ósea en el mismo estado cuántico) dentro del mismo sistema cuántico. -
Comienza el estudio de la estructura estelar
Arthur Eddington encuentra una relación simple entre la masa de una estrella y la energía que irradia. -
Nuevos fundamentos son formulados para la mecánica cuántica
Werner Heisenberg aplica el concepto matemático de matrices para determinar los cuantos de luz discretos emitidos y absorbidos por los átomos. Su idea provee de una estructura para la nueva física cuántica. -
Ecuación de Schrödinger
la cual describe la naturaleza ondulatoria de la materia, donde es la función de onda de una partícula, m su masa y V su energía potencial -
La estadística Fermi-Dirac
Esta establece la forma en que las partículas subatómicas adquieren sus diversos estados de energía. Unieron los trabajos de Schrödinger y Heisenberg. -
Heisenberg propone el Principio Cuántico de Incertidumbre (interpretación de Copenhague)
En este explica que es imposible medir exactamente la posición y velocidad de una partícula al mismo tiempo ya que siempre se va a alterar, por lo que el resultado va a ser una probabilidad.
El modelo cuántico se basa en este principio. -
Se postula que el universo comenzó desde un único evento
Georges Lemaitre concluye que el universo comenzó su expansión desde un pequeño y caliente “huevo cósmico”. Este es el origen de la Teoría del Big Bang. -
Se prueba la dualidad onda-partícula de la materia
Clinton Davisson y Lester Germer, trabajando en el Laboratorio de Teléfonos Bell, muestran que los electrones “rebotan” desde una hilera de átomos en un cristal de níquel de manera que las ondas de luz se reflejan y difractan desde una superficie corrugada. -
Se desarrolla la televisión y se transmite una señal sobre el océano
John Baird transmite la primera imagen de televisión de objetos en movimiento y envía una película a través de tecnología inalámbrica cruzando el Océano Atlántico. -
Paul Dirac combina la relatividad y la mecánica cuántica y obtiene una nueva ecuacion.
La cual predice la existencia de nuevas partículas con la misma masa y propiedades similares que el electrón pero con carga opuesta, llamadas antipartículas. -
Se descubre una nueva interacción entre la luz y la materia
Venkata Raman encuentra que un haz de luz cambia su longitud de onda si es desviado por la materia. Con la llegada del láser, Raman rápidamente logra una importante herramienta para el estudio de los materiales orgánicos e inorgánicos. -
de Broglie gano un Nobel
por el modelo onda-partícula que había desarrollado -
Chandrasekhar, calculo la cantidad de masa necesaria para que el colapse
Este límite de Chandrasekhar equivale a aproximadamente 1,44 masas solares, y es la masa máxima posible en una enana blanca. -
Heisenberg gana un Nobel de Fisica
por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. -
Schrödinger y Dirac ganan un Nobel de Física
por la formulación de la llamada Ecuación de Schrödinger, fundamental para el desarrollo de la física cuántica. -
Erwin Schrödinger desarrolla un experimento mental muy famoso
en este un gato se encuentra encerrado en una cámara de acero junto con una «máquina infernal». Esta contiene un átomo radiactivo que, en caso de desintegrarse, activará un dispositivo que liberará veneno y matará al felino. -
Heisenberg ayuda en la creación de la bomba atómica nazi
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Robert Oppenheimer predijo que una estrella masiva podría sufrir un colapso gravitatorio
y, por tanto, los agujeros negros podrían ser formados en la naturaleza. -
Einstein le escribe una carta a Roosevelt
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Heisenberg visitó a Niels Bohr
le pidió un favor que por los contactos internacionales de Bohr pasara la información que Heisenberg recolecto de la Bomba Atómica durante su trabajo en ella, esta información seria para los Aliados, durante la Segunda Guerra Mundial. Heisenberg saboteo la Bomba Atómica Nazi. -
Oppenheimer dirige Proyecto Manhattan
Este fue un proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares. -
Oppenheimer detona 1era bomba atómica
Y dice la famosa frase “Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”. -
Stephen Hawking y Penrose probaron la formación de los agujeros con las ecuaciones de relatividad.
La gravedad de un agujero negro, provoca una horizonte de sucesos, una curvatura, que separa la región del agujero negro del resto del universo y a partir de él ninguna partícula puede salir. Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein (la relatividad general). -
Stephen Hawking y Penrose demostraron con varios teoremas la importancia de la geometría de los agujeros negros.
Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. -
Chandrasekhar gana un Premio Nobel de Fisica
compartido con William Fowler por sus estudios sobre los procesos importantes en la estructura y evolución estelares. -
Telescopio del Horizonte de Sucesos capto la primera foto de un agujero negro