Experimentos cruciales

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Experimentos cruciales Tema 1.7

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Experimentos cruciales

Tema 1.7

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EXPERIMENTOS CRUCIALES QUE MARCARON LA CIENCIA DE LA FISICA

• Los experimentos que marcaron el desarrollo de la física fueron aportados por grandes científicos, estos ayudaron a que la física se diera a conocer y se desarrollara de manera más amplia.

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Nicolás Copérnico

• El modelo heliocéntrico, este estaba basado en que el sol es el centro del Universo y que la Tierra y los demás planetas giran alrededor de el, las ideas de Copérnico marcaron el comienzo de la revolución Científica.

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Galileo Galilei • realizo el experimento del plano inclinado

este experimento trataba de comprobar si se contraponía a la visión de Aristóteles; Galileo pensaba que una forma alternativa de comprobar esto era demostrando que en si lo que afectaba al cuerpo era que la fuerza dejaba de estar equilibrada y que el movimiento tenia una constante en la tierra, esta constante era la gravedad, para determinar esto comprobó el movimiento de diferentes cuerpos en un plano inclinado lo suficientemente liso para no interferir en su movimiento.

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• También pensó que esta constante estaría interviniendo en cada experimento, por lo que sabiendo la distancia del plano, el ángulo y el tiempo podría determinar la aceleración debida a la gravedad terrestre. Así entre mayor era el ángulo el objeto se movía a mayor rapidez, si el plano es totalmente perpendicular se puede hablar de una caída libre, donde la fuerza gravitacional ejerce todo su efecto sobre la rapidez de un objeto, así uso un simple tablero por el cual rodaba una pequeña pelota de metal, estos experimentos introdujeron el concepto de

aceleración.

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Isaac Newton • El saber común sostenía que la luz blanca • era la forma más pura• (otra vez Aristóteles) y que la luz coloreada

tenía por tanto que ser alterada de alguna forma. Para probar esta hipótesis, Newton dirigió un haz de luz solar a través de un prisma de cristal y mostró que esta se descomponía en un fundido espectral sobre la pared. La gente ya conocía los arcos iris, por supuesto, pero eran considerados sólo como preciosas aberraciones. En realidad, Newton concluyó, que eran esos colores - rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta y las graduaciones intermedias - los que eran fundamentales. Lo que parecía simple en su superficie, un haz de luz blanca, era bellamente complejo si uno lo miraba más detenidamente.

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Leon Foucault

• demostró la rotación de la Tierra con la ayuda de un péndulo que colgaba de la cúpula del Panteón de París. Desde el techo hizo colgar un cable de 67 metros de largo y de él una bala de cañón de 26 kg en cuya base había pegado un estilete. El péndulo oscilaba lentamente y en cada oscilación, el estilete trazaba una línea en la fina arena que cubría el suelo. Con el tiempo, el péndulo fue cambiando de dirección dejando constancia de ello en las marcas sobre la arena. Dado que un péndulo se mueve siempre en el mismo plano, sólo cabía una explicación. Era la Tierra la que se movía.

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• La audiencia observó con pavor como el péndulo inexplicablemente parecía rotar, dejando

• un trazo ligeramente distinto en cada balanceo. En realidad era el suelo del Panteón el que estaba ligeramente en movimiento, y Foucault había demostrado, de una forma más convincente que nunca, que la tierra gira sobre su eje. En la latitud de París, el trazo del péndulo completaría una rotación completa en el sentido horario cada 30 horas; en el hemisferio sur rotaría en sentido anti horario, y en el ecuador no rotaría nada. En el Polo Sur, como han confirmado los científicos de la era moderna, el periodo de rotación es de 24 horas.

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Robert Millikan• consiguió medir la carga del electrón

estudiando el movimiento de pequeñísimas gotas de aceite. Utilizando el difusor de un frasco de perfume, Millikan introdujo diminutas gotitas de aceite entre dos placas cargadas eléctricamente. Las gotas que no tenían carga eléctrica caían lentamente por su propio peso pero cuando adquirían carga negativa, Millikan lograba mantenerlas en suspensión modificando el campo eléctrico de las placas. Así, midiendo la carga de muchas gotas, una tras otra, llegó a la conclusión de que había una carga mínima que logró cuantificar. Esa carga es la de un electrón.

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Ernest Rutherford• En 1911 se pensaba que los átomos • consistían en bolitas uniformes de carga

positiva con electrones• inmersos en ellas. Pero cuando Ernest

Rutherford y sus ayudantes bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa descubrieron sorprendidos que algunas de ellas rebotaban como si hubieran chocado contra un núcleo pequeño y denso. Tras estos resultados Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo debía estar concentrada en un pequeño espacio, ahora llamado núcleo, con los electrones girando alrededor.

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Conclusión:

• Por conclusión tenemos que estos experimentos permitieron hacer predicciones muy acertadas para su época y así mismo formularon teorías y leyes que contribuyeron en el avance del conocimiento actual, en diferentes campos de la física como la astronomía, el tiempo, la materia y la energía. Por otra parte también ha contribuido a la innovación de aparatos que permiten la observación y análisis de distintos fenómenos naturales.

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Bibliografía:• http://10experimentosmasbellosfisica4eso.blogspot.com/

http://www.cienciaes.com/segunda.php?id=3&pagina=entrevistas

http://enciclopedia.us.es/index.php/Plano_inclinado

http://celestia.albacete.org/celestia/taller/feria1.htm

• http://lafisicaysuevolucion.crearblog.com/?cat=12

• http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_helioc%C3%A9ntrica

• http://html.rincondelvago.com/galileo-galilei_1.html

• http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

• http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner

• http://html.rincondelvago.com/efecto-doppler.html