AlbertEinstein (2)

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Fabiola Blanco Domínguez. Historia General de la Ciencia II “Sabido es que al aplicar la electrodinámica de Maxwell –tal y como se suele entender normalmente hoy día a cuerpos en movimiento, aquella conduce a ciertas asimetrías que no parecen ser inherentes a los fenómenos. Piénsese, por ejemplo, en la acción electrodinámica recíproca de un imán y un conductor. [...] “Ejemplos de esta especie, junto con los intentos infructuosos de descubrir algún movimiento de la Tierra con relación al “medio lumínico”, obligan a sospechar que ni los fenómenos de la electrodinámica ni los de la mecánica poseen propiedades que se correspondan con la idea de un reposo absoluto. Indican más bien, como ya ha sido demostrado para magnitudes de primer orden, que las mismas leyes de la electrodinámica y de la óptica son válidas en todos los sistemas de referencia para los que son ciertas las ecuaciones de la mecánica. Elevemos esta conjetura (cuyo contenido llamaremos de ahora en adelante “Principio de Relatividad”) a la categoría de postulado, e introduzcamos además otro, cuya incompatibilidad con el primero es solo aparente, a saber: que la luz se propaga siempre en el vacío con una velocidad c independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Estos dos postulados bastan para obtener una teoría simple y coherente de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento basada en la teoría de Maxwell para los cuerpos estacionarios.” A. Einstein, “Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento” (1905). El texto citado corresponde a uno de los tres artículos que, él por aquel entonces desconocido, Albert Einstein publicó en 1905. Estos artículos abarcan todas las disciplinas físicas de la época y serán de enorme importancia para la historia de la física. En este, “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, Einstein presentaba los conceptos básicos de la teoría que lo haría mundialmente conocido, la teoría de la relatividad especial. En el siglo XIX se lleva a cabo la unión de dos campos de la física como la electricidad y el magnetismos, gracias a los experimentos de Oersted, Faraday y Ohm entre otros, dando lugar al electromagnetismos. Este nuevo campo indicaba que la variación de un flujo magnético produce efectos eléctricos al crear una fuerza electromotriz que se opone a la causa que la provoca. Maxwell consiguió reunir las leyes de electricidad y magnetismo en una teoría, partiendo de cuatro ecuaciones diferenciales que podían predecir los fenómenos electromagnéticos. Einstein nació en Ulm, Alemania en 1879. Siendo aún un niño su padre le regaló una brújula, lo cual le produjo un enorme interés, intentando comprender su funcionamiento. Fue un ávido lector de filosofía y no sobresalió como alumno, tal y como él escribió años más tarde: “Como alumno no era ni bueno ni malo. Mi principal debilidad era mi escasa memoria para las palabras y los textos”. Consigue graduarse en 1900 en matemáticas y físicas, pero al no conseguir un empleo relacionado, pasó a formar parte en 1902 de la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual en Suiza. En 1904 consigue un empleo fijo en la Oficina de Patentes. En sus ratos libres, leyó ensayos de física y teorías que le influirían en los artículos publicados poco después.

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  • FabiolaBlancoDomnguez.HistoriaGeneraldelaCienciaII

    Sabido es que al aplicar la electrodinmica de Maxwell tal y como se suele entender normalmente hoy da a cuerpos en movimiento, aquella conduce a ciertas asimetras que no parecen ser inherentes a los fenmenos. Pinsese, por ejemplo,enlaaccinelectrodinmicarecprocadeunimnyunconductor.[...]Ejemplos de esta especie, junto con los intentos infructuosos de descubrir algn movimiento de la Tierra con relacin al medio lumnico, obligan a sospechar que ni los fenmenos de la electrodinmica ni los de la mecnica poseen propiedades que se correspondan con la idea de un reposo absoluto. Indican ms bien, como ya ha sido demostrado para magnitudes de primer orden, que las mismas leyes de la electrodinmica y de la ptica son vlidas en todos los sistemas de referencia para los que son ciertas las ecuaciones de la mecnica. Elevemos esta conjetura (cuyo contenido llamaremos de ahora en adelante Principio de Relatividad) a la categora de postulado, e introduzcamos adems otro, cuya incompatibilidad con el primero es solo aparente, a saber: que la luz se propaga siempre en el vaco con una velocidad c independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Estos dos postulados bastan para obtener una teora simple y coherente de la electrodinmica de los cuerpos en movimiento basada en la teora deMaxwellparaloscuerposestacionarios.A.Einstein,Sobrelaelectrodinmicadecuerposenmovimiento(1905).

    El texto citado corresponde a uno de los tres artculos que, l por aquel entonces desconocido, Albert Einstein public en 1905. Estos artculos abarcan todas las disciplinas fsicas de la poca y sern de enorme importancia para la historia de la fsica. En este, Sobre la electrodinmica de los cuerpos en movimiento, Einstein presentaba los conceptos bsicos de la teora que lo hara mundialmenteconocido,lateoradelarelatividadespecial.En el siglo XIX se lleva a cabo la unin de dos campos de la fsica como la electricidad y el magnetismos, gracias a los experimentos de Oersted, Faraday y Ohm entre otros, dando lugar al electromagnetismos. Este nuevo campo indicaba que la variacin de un flujo magntico produce efectos elctricos al crear una fuerza electromotriz que se opone a la causa que la provoca. Maxwell consigui reunir las leyes de electricidad y magnetismo en una teora, partiendo de cuatro ecuacionesdiferencialesquepodanpredecirlosfenmenoselectromagnticos.Einstein naci en Ulm, Alemania en 1879. Siendo an un nio su padre le regal una brjula, lo cual le produjo un enorme inters, intentando comprender su funcionamiento. Fue un vido lector de filosofa y no sobresali como alumno, tal y como l escribi aos ms tarde: Como alumno no era ni bueno ni malo. Mi principal debilidad era mi escasa memoria para las palabras y los textos. Consigue graduarse en 1900 en matemticas y fsicas, pero al no conseguir un empleo relacionado, pas a formar parte en 1902 de la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual en Suiza. En 1904 consigue un empleo fijo en la Oficina de Patentes. En sus ratos libres, ley ensayos de fsica y teorasqueleinfluiranenlosartculospublicadospocodespus.

  • FabiolaBlancoDomnguez.HistoriaGeneraldelaCienciaIIEn 1905, fecha de la publicacin del artculo citado en la revista Annalen der Physik, la electrodinmica de los cuerpos se crea completamente explicada gracias a la teora de Maxwell, a su identificacin de la luz como fenmeno electromagntico y a su convencimiento de que el ter exista y era de naturaleza mecnica. Desde esta perspectiva, la asimetra que menciona Einstein, respecto al ejemplo del imn y el conductor, es entendible como dos fenmenos distintos. Para los fsicos de la poca, en uno de los casos el movimiento de las cargas elctricas explica la aparicin de una corriente elctrica y el el otro caso se debe a la induccin que produce el imn en el conductor. Esta distincin llevaba a los cientficos a preguntarse cunto movimiento hay respecto al ter en la tierra. El fracaso del experimento de Michelson y Morley tratando de detectar el movimiento terrestre relativo al ter se interpret afirmando que el ter careca de propiedades medibles,porloquelahiptesisdeltererainsostenible.Todo esto, permitira a Einstein desarrollar los conceptos de su teora de la relatividad especial. Segn sus palabras, su teora es una teora de principios en la que se parte de los resultados de la experiencia. En el texto propuesto, Einstein expone los principios en los que se basa y los experimentos de los que derivan. Adems, define las premisas principales de la teora de la relatividad especial. Tanto el experimento del imn y conductor de Maxwell como el experimento de Michelson y Morley demostraban que las leyes conocidas eran vlidas sin tener en cuenta el estado de movimiento de los cuerpos. Aade Einstein a continuacin, su segunda premisa, la cul a pesar de parecer contradictoria no lo es: que la velocidad de la luz en el vaco es una constante en el universo. Su teora, afirma que todo movimiento es relativo, pero la velocidad de la luz es siempre constante. De sus premisas obtuvo una serie de ecuaciones, entre ella la famosa E=mc, donde c es lavelocidaddelaluzyEeslaenergadeuncuerpocuandosumasamseconvierteenenerga.La teora tambin nos dice que el tiempo transcurre ms despacio en un sistema en movimiento, y esto lo ilustra Einstein con la paradoja de los gemelos: Imaginemos a dos gemelos de veinte aos, y que uno permaneciera en la Tierra y el otro partiera en una astronave, tan veloz como la luz, hacia una meta distante treinta aos luz de la tierra al volver la astronave, para el gemelo que se qued en laTierrahabranpasadosetentaaosencambio,paraelotro,slounospocosdas.Einstein, fue sin duda, uno de los grandes genios que consigui cambiar la fsica enfrentndose a las teoras existentes de la poca. Hizo numerosas aportaciones cientficas, que han repercutido enormemente en nuestros das. Sus teoras llevaron, sin que l lo apoyara, a la creacin de la bomba atmica. Y gracias a l, podemos guiarnos sin perdernos por cualquier lugar desconocido con nuestroGPS.BIBLIOGRAFAHistoriadelaciencia.CarlosSolsyManuelSells.2013Biografadelafsica.GeorgeGamow.2007Notasautobiogrficas.AlbertEinstein.2003WEBGRAFAAlbertEinstein(18791955)ysuciencia.JosA.deAzcrraga.