Trabajo Biologia

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  1. historia de la fisica . 2. La historia de la física abarca a los esfuerzos realizados por las personas que han tratado de entender el porqué de la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan: el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, los fenómenos climáticos, las propiedades de los materiales, etc. Las primeras explicaciones aparecieron en la antigüedad y se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente. Algunas int
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  1. historia de la fsica . 2. La historia de la ísica abarca a los esuerzos realizados por las personas que han tratado de entender el porqué de lanaturaleza y los enómenos que en ella se observan: el paso delas estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros,los enómenos climáticos, las propiedades de los materiales,etc. Las primeras eplicaciones aparecieron en la anti! edad y se basaban en consideraciones puramente flosófcas, sinverifcarse eperimentalmente. #l!unas interpretacionesalsas, como la hecha por $tolomeo en su amoso #lma!esto%&La 'ierra está en el centro del (niverso y alrededor de ella!iran los astros&% perduraron durante millones de a)os.  3. 4. *ndice +ocultar 5. -ierencias de la ísica elemental  6. /0ísica en los si!los 123 y 1233 7. 45i!lo 12333: termodinámica y óptica 8. 65i!lo 131: electroma!netismo y estructura atómica 9. 75i!lo 11: se!unda revolución de la ísica 10. 80ísica del si!lo 113 11. 92éase también 12. ;eerencias 13. ierencias de la ísica elemental+editar 14. <n -89 =e>ton publicó los $hilosophi? naturalis principiamathematica @$rincipios Aatemáticos de la =aturalezaB, unaobra en la que se describen las leyes clásicas de la dinámicaconocidas como las leyes de =e>ton y la ley de la !ravitaciónuniversal de =e>ton. <l primer !rupo de leyes permitíaeplicar la dinámica de los cuerpos y hacer predicciones del movimiento y equilibrio de cuerpos, la se!unda ley permitíademostrar las leyes de Cepler del movimiento de los planetas y eplicar la !ravedad terrestre @de aquí el nombre de !ravedad universalB. <n esta época se puso de manifesto uno de los   principios básicos de la ísica, las leyes de la ísica son lasmismas en cualquier punto del (niverso. <l desarrollo por =e>ton y Leibniz del cálculo infnitesimal proporcionó lasherramientas matemáticas para el desarrollo de la ísica comociencia capaz de realizar predicciones. <n esta épocadesarrollaron sus trabaDos ísicos como ;obert EooFe y Ghristian Euy!ens estudiando las propiedades básicas de lamateria y de la luz. Lue!o los científcos in!leses HilliamHurts y Gharles emiano proundizaron el estudio de lascausas de las leyes de =e>ton, es decir la !ravedad. 15. 16. 0ísica en los si!los 123 y 1233+editar 17. <n el si!lo 123 nacieron al!unos personaDes como Gopérnico,5tevin, Gardano, Iilbert, Jrahe, pero ue Ialileo quien, hasta principios del si!lo 1233, impulsó el empleo sistemático de laverifcación eperimental y la ormulación matemática de lasleyes ísicas. Ialileo descubrió la ley de la caída de los cuerposy del péndulo, se le puede considerar como el creador de lamecánica, también hizo las bases de la hidrodinámica, cuyoestudio ue continuado por su discípulo 'orricelli que ue el inventor del barómetro, el instrumento que más tarde utilizó$ascal para determinar la presión atmosérica. $ascal precisóel concepto de presión en el seno de un líquido y enunció el teorema de transmisión de las presiones. Joyle ormuló la ley de la compresión de los !ases @ley de JoyleKAariotteB. 18. 19. <n óptica, ;ené escartes estableció la ley de la reracción dela luz, ormuló una teoría del arco iris y estudió los espeDoseséricos y las lentes. 0ermat enunció el principio de la óptica!eométrica que lleva su nombre, y Euy!ens, a quién tambiénse le deben importantes contribuciones a la mecánica,descubrió la polarización de la luz, en oposición a =e>ton, para quién la luz es una radiación corpuscular, propuso lateoría ondulatoria de la luz. EooFe estudió las ranDascoloreadas que se orman cuando la luz atraviesa una láminadel!ada también, estableció la proporcionalidad.  20. 21.  # fnales del si!lo 1233 la ísica comienza a inMuir en el desarrollo tecnoló!ico permitiendo a su vez un avance más  rápido de la propia ísica.  22. 23. <l desarrollo instrumental @telescopios, microscopios y otrosinstrumentosB y el desarrollo de eperimentos cada vez mássofsticados permitieron obtener !randes éitos como lamedida de la masa de la 'ierra en el eperimento de la balanzade torsión.  24. 25. 'ambién aparecen las primeras sociedades científcas como la;oyal 5ociety en Londres en -88N y la #cadémie des sciencesen $arís en -888 como instrumentos de comunicación eintercambio científco, teniendo en los primeros tiempos deambas sociedades un papel prominente las ciencias ísicas.  26. 27. $ortadas de dos obras cumbres de la ;evolución científca  28. 29. 5idereus =uncius, Ialilei, -8-N. 30.    31. 32. $rincipia Aathematica, =e>ton, -89. 33. 5i!lo 12333: termodinámica y óptica+editar  34. 35. <l eperimento de Ooun! sirvió para demostrar sin lu!ar adudas de que la luz era al!Pn tipo de onda. 36.  # partir del si!lo 12333 Joyle y Ooun! desarrollaron latermodinámica. <n -944 Jernoulli usó ar!umentosestadísticos, Dunto con la mecánica clásica, para etraer resultados de la termodinámica, iniciando la mecánicaestadística. <n -9Q 'hompson demostró la conversión del trabaDo mecánico en calor y en -69 Roule ormuló la ley deconservación de la ener!ía.  37.  38. <n el campo de la óptica el si!lo 12333 comenzó con la teoríacorpuscular de la luz de =e>ton epuesta en su amosa obraSpticFs. #unque las leyes básicas de la óptica !eométricahabían sido descubiertas al!unas décadas antes, el si!lo 12333ue bueno en avances técnicos en este campo produciéndoselas primeras lentes acromáticas, midiéndose por primera vezla velocidad de la luz y descubriendo la naturaleza espectral de la luz. <l si!lo concluyó con el célebre eperimento deOoun! de -N- en el que se ponía de manifesto laintererencia de la luz demostrando la naturaleza ondulatoriade ésta.  39. 40. 5i!lo 131: electroma!netismo y estructura atómica+editar  41. 42. Laa noción teórica de campo de uerzas ue un desarrolloteórico del si!lo 131 que ue crucial para la comprensión de losenómenos electroma!néticos, en la f!ura esquema de líneasde líneas de campo ma!nético alrededor de un imán. 43. La investi!ación ísica de la primera mitad del si!lo 131 estuvodominada por el estudio de los enómenos de la electricidad y el ma!netismo. Goulomb, Lui!i Ialvani, 0araday, Shm y muchos otros ísicos amosos estudiaron los enómenosdispares y contraintuitivos que se asocian a este campo. <n-77 Aa>ell unifcó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la electricidad y el ma!netismo en unasola teoría con un marco matemático comPn mostrando lanaturaleza unida del electroma!netismo. Los trabaDos deAa>ell en el electroma!netismo se consideranrecuentemente equiparables a los descubrimientos de =e>tonsobre la !ravitación universal y se resumen con las conocidas,ecuaciones de Aa>ell, un conDunto de cuatro ecuacionescapaz de predecir y eplicar todos los enómenoselectroma!néticos clásicos. (na de las predicciones de estateoría era que la luz es una onda electroma!nética. <stedescubrimiento de Aa>ell proporcionaría la posibilidad del desarrollo de la radio unas décadas más tarde por EeinrichEertz en -.  44. 45. <n -Q7 ;oent!en descubrió los rayos 1, ondas
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