tahlaskerssen
Usuario (Argentina)
¿Te atrevés a viajar 2331 años en el tiempo y recorrer los sucesos más importantes de la historia de la física, la ciencia que intenta explicar cómo funciona nuestro Universo? Si tu respuesta es sí, te puedo prometer estas cosas durante tu viaje Vas a conocer los conceptos y sucesos más importantes de la historia de la física Vas a aprender y ENTENDER las ecuaciones más famosas como si fuesen 2+2 Vas a conocer muchísimas anécdotas e historias de los personajes que integran nuestro viaje, como por ejemplo el loco que se suicidó porque no le prestaban atención a sus ideas. Te vas a dar cuenta que muchas de las primeras ideas que cambiaban el mundo surgieron de observar el Universo y la naturaleza y ponerse a pensar.. nada de matemáticas ni números.... Es más!! Muchos de ellos sabían menos matemáticas de la que probablemente vos sabés. Vas a entender todos los conceptos "raros" de física.. termodinámica, electromagnetismo, etc. Si te importa un bledo lo que sucede alrededor tuyo "total mi vida sigue igual" al menos aprendé un poco y vas a poder cerrarle la boca a un tarado que se cree el "capo" hablando en términos físicos "complicados" y en realidad dice boludeces (pero claro, si no sabés nada del tema no sabes si dice boludeces). Y si nada de eso llama, al menos leete el comentario que se encuentra abajo de todo Aristóteles: La diferencia entre un sabio y un ignorante es como la de entre un vivo y un muerto Todo eso si te atrevés Y si no te atrevés... bueno..... ¿En serio no te vas a atrever? Música de lectura Parte 1 Aprox 320 A.C. Aristóteles Aristóteles escribió cerca de 200 tratados —de los cuales sólo nos han llegado 31— sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Descripción del movimiento en términos de tendencias naturales ¿No es muy complicado verdad? Decía que los cuerpos sin vida se movían ligados a leyes de la naturaleza Aprox 250 A.C. Arquímedes Fue un matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Principio de flotabilidad La flotabilidad es la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro del fluido. Un objeto flotará sobre un fluido siempre que el número de partículas que componen el objeto sea menor al número de partículas del fluido desplazadas. Osea, si yo me tiro de bomba al agua y mi número de partículas es menor al número de partículas del agua que salpiqué, voy a flotar. Eureka! La historia cuenta que Arquímedes descubrió esto mientras se estaba pegando un baño, y salió corriendo en bolas por la ciudad gritando "¡Eureka!" Aprox. 150 D.C. Ptolomeo Astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio La Tierra como centro del Universo Su aportación fundamental fue su modelo del Universo: Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del Universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, giraban a su alrededor. 1543 Nicolás Copérnico Era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, administrador, líder militar, diplomático y economista. (Messi) Teoría heliocéntrica La teoría heliocéntrica sostiene que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol Sabías que..? "La mantequilla" Al parecer, en 1519, Copérnico se encontraba en la ciudad sitiada Allenstein -durante la guerra mantenida entre Polonia y los caballeros de la Órden Teutónica- que sufría, además, una epidemia causada por la ingesta de pan en mal estado. Copérnico, como administrador de , comenzó un estudio y descubrió el origen de la pandemia estableciendo diferentes dietas para diferentes grupos de habitantes, pero, lo que Copérnico no sabía era si el pan estaba siendo emponzoñado por el enemigo e introducido en la ciudad o, simplemente, el pan estaba contaminado por la suciedad reinante. Para solucionar esto, decidió untar el pan con algo de color claro, de tal forma que se viera de forma clara si el pan se ensuciaba o si había sido lanzado por el enemigo. Así acabaron con la epidemia, y también se inventó el pan con mantequilla. Fuente Modelo de la época. Nótese lo incompleto que era.. que simples eran las cosas hace 500 años 1575-1596 Tycho Brahe Astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo en el período anterior a la invención del telescopio. Medición precisa de los planetas en el cielo Con la invención de instrumentos de medición más precisos que los existentes (hechos por él), fue capaz de realizar un preciso catálogo estelar de más de 1000 estrellas cuyas posiciones midió con una precisión muy superior a la alcanzada hasta entonces (777 de ellas con una precisión muy elevada). Descubrió también que los cometas no eran fenómenos meteorológicos sino objetos más allá de la Tierra. Desde entonces sus instrumentos científicos se copiaron ampliamente en Europa. Tycho fue el primer astrónomo en percibir la refracción de la luz, elaborar una completa tabla y corregir sus medidas astronómicas de este efecto. Curiosidad Tycho Brahe tuvo una pelea con un estudiante en 1566 a los 20 años por "diferir en ideas astronómicas" y perdió parte de su nariz. Usó una lámina de oro en su nariz el resto de su vida para cubrir el "problema". La imagen muestra el resultado de sus mediciones.. las posiciones mostradas son casi idénticas al modelo actual Extracto de sus trabajos 1609 Galileo Galilei Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano Uso del telescopio como herramienta astronómica En el 1909 se enteró de que en Holanda se había creado un telescopio que permitía observar objetos lejanos, pero los deformaba notablemente. Galileo mejoró este modelo original de telescopio y para el año 1610 habia pasado a ser 20 veces más potenete que el telescopio original, pudiendo ser usado así para observar los astros y así descubrió: Los anillos de Saturno, las manchas solares, las fases de Venus, los satélites de Júpiter y las montañas en la Luna Uno de los tantos telescopios usados por Galileo, fabricó más de 60 1609/1619 Johannes Kepler Astrónomo y matemático alemán Leyes del movimiento planetario Primera Ley (1609) Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno de los focos de la elipse Segunda Ley (1609) La línea que conecta el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Voy a graficarlo.... El tiempo que el planeta tardar en recorrer desde A hasta B es el mismo que tarda desde C hasta D. ¿Por qué si las distancias no son iguales? Porque un planeta al acercarse al Sol se acelera más Tercera Ley (1618): Antes de enunciar esta ley, vamos a hacer un pequeño freno y vamos a ver un concepto fundamental matemático para poder entender de aquí en adelante todas las ecuaciones que se presentarán. Apéndice Matemático Para poder leer la definición de una ecuación y poder entenderla y decir "aaaah claro" deben saber que: siempre que una ecuación habla de "algo (A) es directamente proporcional a otro algo (B)" quiere decir que Si A se duplica, B también se va a duplicar.. Si A se triplica, B se triplica, por lo tanto siempre que dividamos A sobre B, va a dar un <<número constante>> (también llamado constante de proporcionalidad). Lógica pura, 4 dividido 2 = 2; duplicamos 4 y 2 entonces es 8 dividido 4 = 2. Si yo digo Negro directamente proporcional a Rojo, quiere decir que cada vez que divida Negro sobre Rojo me va a dar un <<número constante>> entonces. Negro / Rojo = Constante Negro = Constante x Rojo Si dice inversamente proporcional quiere decir que siempre que A se duplique, B se divide por la mitad, Si A se triplica B se divide por 3 veces. Como sucede a la inversa que antes, usamos la operación inversa entre A y B para encontrar la constante. Por lo tanto si multiplicamos A y B, el resultado siempre va a ser otro <<número constante>>. Si yo digo negro inversamente proporcional a rojo entonces Negro x Rojo = Constante Negro = Constante/Rojo Siempre que tengan una duda con una ecuación que hable de algo proporcional o inversamente proporcional, vuelvan para acá. No se vayan sin entender!!! Habiendo entendido este concepto, sigamos con la Tercera ley de Kepler Para cualquier planeta, el período orbital elevado al cuadrado ² (período orbital = tiempo que tarda en recorrer su órbita) es proporcional a la distancia media elavada al cubo ³ (distancia media = la distancia más larga + la distancia mas corta dividido 2) desde el centro de su órbita (en nuestro caso, el Sol es el centro de la órbita) Donde P = tiempo que tardar en recorrer su órbita a = distancia media al centro de la órbita k = constante de proporcionalidad 1634 Galileo Galilei Comprensión de la aceleración gravitatoria Galileo se dio cuenta de que si dejamos caer 2 objetos desde una misma altura ignorando la resistencia del aire, no importa su masa densidad o volumen, llegarán al suelo al mismo tiempo, logrando de esta forma tener un pre-concepto de la aceleración de la gravedad. Sabías que..? La historia según cuenta un propio estudiante de Galileo dice que se subió a la Torre de Pisa y dejó caer dos balas de cañon de diferente masa para demostrar que la velocidad de descenso era independiente de la masa.. Las balas llegaron al suelo casi al mismo tiempo. 1661 Robert Boyle Fue un filósofo natural, químico, físico e inventor irlandés considerado fundador de la química moderna Ley de gases de Boyle Es una de las leyes de los gases ideales que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión: V = K/P Recuerden el concepto de inversamente proporcional... Separando la constante en la ecuación pasando P para el lado izquierda queda Donde es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye el volumen aumenta Máquina de Boyle utilizada para experimentar con los gases 1676 Ole Rømer Fue un astrónomo danés Primera medición de la velocidad de la luz En esa época (1676) los científicos consideraban muy rápida a la velocidad de la luz para poder medirla y directamente la caracterizaron de infinita. Rømer a través de un procedimiento muy sencillo demostró que si era calculable. Dada la imagen S = El Sol E1 = La tierra en su momento mas cercano a Jupiter (J1) E2 = La tierra 6 meses después, en el lado opuesto del Sol de Jupiter (J2) Entonces, cuando la Tierra está en E2, la luz de Jupiter tiene que viajar una distancia extra representada por el diámetro de la órbita de la Tierra. Esto causa un retraso en la toma del tiempo de los eclipses. Rømer midió ese retraso, y sabiendo aproximadamente el diámetro de la órbita de la Tierra, realizó la primer estimación de la velocidad de la luz obteniendo el valor de 214.000 m/s. Explicado más fácilmente Para medir una velocidad necesitas saber la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. La distancia recorrida de la luz es la órbita de la tierra en el gráfico y el tiempo es el tiempo de duración de los eclipses Rømer trabajando 1687 Isaac Newton Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés Mecánica Clásica En 1687 Newton publicó un libro que pasaría a la historia.. Principia (o mejor dicho, Principios matemáticos de la filosofía natural -en aquella época a la física se la denominaba filosofía natural) en el cual establece Tres Leyes y un principio de gravitación universal, que luego al ser demostrado pasó a ser Ley LEYES DE NEWTON Primera ley o ley de inercia Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Osea, todos estámos quietos o moviéndonos de manera recta y constante a menos que otras fueras actuén sobre nosotros. Segunda ley o Principio Fundamental de la Dinámica La fuerza que actua sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Si yo empujo a un cuerpo (fuerza), a medida que esa empuje (o fuerza) se incrementa, la aceleración que toma ese cuerpo se incrementa en la misma proporción que la fuerza. Tercera ley o Principio de acción-reacción Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Por ejemplo, en el momento de despegue de un Cohete, éste lanza muchos gases a presión contra el suelo para despegar.. comunmente se piensa que la fuerza de los gases contra el suelo es lo que hace despegar, pero en realidad al mismo tiempo que los gases hacen fueza para abajo, hay una fuerza que empuja para arriba y eso es lo que hace despegar al cohete Cuarta ley de la Gravitación Universal Establece que la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente proporcional al producto (multiplicación) de las masas, e inversamente proporcional a la distancia que separa dichas masa entre sí, elevada al cuadrado (la distancia). Entonces, tenemos que la Fuerza F es proporcional a la multiplicación entre las masas donde se produce la fuerza.. F / (m1 . m2) = G (constante) Separando F F = G x m1 . m2 Y también es inversamente proporcional a la distancia entre m1 y m2 elevada al cuadrado F . d² = G Seperando F queda F = G / d² Combinando las ecuaciones Donde F = Fuerza que ejerce partícula sobre otra m . m' = Producto de las masas d = Distancia entre las partículas G = Constante de gravitación "El Manzano" + pruebas Cuenta la leyenda que Newton descubrió la Gravedad al observar la caída de una manzana.. bueno, averiguando un poco al respecto descubrí que no es tan mito sino más bien realidad. Un tal William Stukeley publicó en 1752 la biografía de Newton "Memorias de la vida de Sir Isaac Newton" donde según cuenta en tal libro el presenció tal momento. Averiguando un poco más, era sabido de la época que Stukeley era realmente amigo de Newton. Aqui les dejo el fragmento extraído del libro. La imagen de fondo corresponde a Stukeley Averiguando aún más,John Conduitt -el ayudante de Newton en la Real Casa de la Moneda-, en unas notas escritas en 1727 (Año de muerte de Newton) escribe esta frase: "El primer pensamiento de su sistema de gravitación surge de la observación de una manzana caída de un árbol" Suficiente? Ahora si creen la historia?.. No??!!?!! no creen la historia? Bueno entonces sigo.. Voltaire.. sí sí.. Voltaire en su escrito "Filosofía de Newton" cita el suceso de la manzana extraído de la propia boca de la sobrina de Newton. Ahora sí? 3 pruebas a favor, 0 en contra. Manzano de Newton (1998) 1747 Benjamin Franklin Político, científico e inventor estadounidense. Conservación de la carga eléctrica Franklin aseguraba que siempre que se produce determinada cantidad de carga en un proceso, se produce una cantidad igual de carga del tipo opuesto en otro objeto. El cambio de carga debe ser cero. Por ejemplo, al frotar con un papel una barra de caucho, el caucho adquiere una carga negativa, el papel una cantidad igual de carga positiva. Las cargas se separan, pero la suma de las dos es cero [2 + (-2) = 0]. Ahora esto se conoce como la <<ley de la conservación de la carga eléctrica>> Anécdota Cuenta la historia que en un debate acalorado con unos amigos que sostenían que los rayos no poseían electricidad, Franklin se decidió por demostrarlo. Ató un barrilete con estructura de metal a un hilo de seda sujetado por una llave en la base. Cuando hubo una descarga eléctrica de un rayo, notó que en la llave había chispas por lo tanto el rayo transportaba electricidad. Personalmente dudo la veracidad de la historia.. tienen alguna idea lo complicado que es hacer que vuele un barrilete de metal? 1785 Charles-Augustin de Coloumb Físico Francés Fuerzas entre cargas eléctricas Newton había demostrado que toda acción tenia una reacción de igual magnitud y sentido contrario y Franklin había demostrado la acción y repulsión de cuerpos eléctricos al designar el signo (+) y (-) a sus respectivas cargas. Pero.. ¿Cuál era la fuerza que se ejercía en la acción-reacción eléctrica? ¿osea en la atracción y repulsión entre las cargas positivas y negativas?. Bueno, Coloumb nos presenta La Ley de Columb que dice, La fuerza que generan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa por la constante de proporcionalidad... Casi igualita a la de Newton verdad? Donde F = Fuerza eléctrica q . q' = producto de cargas eléctricas d = distancia media K = constante de proporcionalidad 1798 Benjamin Thomson Físico e inventor norteamericano Principio de Termodinámica En la época de Benjamin Thompson (1750) se creía que el calor era una propiedad natural que poseían ciertos materiales y cuerpos, se lo denominaba flujo calórico. La teoría de Lavoisier decía que cuando un cuerpo "acalorado" entraba en contacto con otro cuerpo, el flujo calórico (invisible) pasaba de un cuerpo a otro, como si tiraramos agua de un vaso a otro, y cuando tiramos agua de un vaso a otro siempre vamos a tener la misma cantidad de agua y la antigua teoría de flujo calórico decía que la cantidad de calor no cambia. Benjamin Thompson cuestinó duramente esta teoría que era muy aceptada por toda la comunidad científica y mediante una experimentación estableció los principios de termodinámica. Thompson trabajaba en una fábrica de cañones en las cuales para moldear los cañones se usaban taladros y observó que en el proceso de taladrar, tanto en la estructura del cañon como en el metal, en el agua usada para enfriar el metal y en el mismo taladro el calor aumentaba sin cesar, como si fuese infinito. Thompson llegó al convencimiento de que el calor no era un fluido, sino una forma de movimiento. A medida que el taladro rozaba contra el metal, su movimiento se convertía en rápidos y pequeñísimos movimientos de las partículas que constituían el bronce y, como es natural, seguía produciéndose mientras girara el taladro. La producción de calor no tenía nada que ver con ningún calórico que pudiera haber o dejar de haber en el taladro. Tomó más de 50 años desde 1798 para que sus teorías fueran aceptadas. "El Traidor" Acá no cuenta ninguna historia.. aca realmente pasó lo que dice que pasó. Resulta que el tipo éste era de familia humilde y se casó a los 19 años con una viuda de 33 que era rica. Llegó la revolución americana, ingleses vs yankees, y el tipo este decide huir al bando británico abandonando a su esposa, hijos y patria, ofreciendo sus servicios como inventor militar en contra de su propia familia. Al ver que la derrota se aproximaba, huyo a Bavaria (actual Alemania) donde logró cambiar su nombre y obtener el título de Conde mediante falsificaciones. Murió solo y muy poca gente asistió a su funeral. A pesar de haber sido un reverendo garca, es el ÚNICO científico de la historia que sin uso de la matemática estableció un principio (actualmente basado en aritmética) de tanta importancia que se mantiene hasta el día de hoy. No todo es matemática 1800 Alessandro Volta Físico Italiano Batería Eléctrica Por definción, la batería eléctrica es un dispositivo que usa la energía de reacciones químicas y las transforma en energía eléctrica. La pila funciona así: Está compuesta por 2 electrodos (membranas de metal que conectan el sistema) y 2 electrolitos (sustancias químicas que poseen iones libres -transportan electricidad-). Cuando los electrodos (metal) reaccionan con los electrolitos (iones libres), un electrodo funciona como cátodo (toma electrones) y el otro que reacciona con el otro electrolito como anódo (pierde electrones). Como al cátodo le sobra electrones, se los envía al ánodo (que le faltan) y en este proceso de enviar y recibir se produce la corriente eléctrica. Como detalle extra, Napoleón se interesó específicamente en este invento y solicitó reunirse con Volta personalmente. Pila de Volta Sabías que...? En 1801 en el Institut de France, luego de que Napoleón presenciase el descubrimiento de Volta en persona, lo premió con una medalla de oro. No contento con eso, en la biblioteca del instituto el mismo Napoleón raspó las últimas tres letras de la inmensa inscripción que decía "Al gran Voltaire" y quedó "Al gran Volta". 1802 Thomas Young Científico inglés Teoría Ondulatoria de la Luz Alrededor del 1800 la comunidad científica estaba en debate sobre si la luz actuaba en forma de corpúsuclo (partícula, imaginen una pelotita de golf) o como ondas de movimiento (como las olas del mar). Para demostrarlo, Young realizó el famoso experimento de doble rendija, en el cual lanzaba haces de luz desde un aparato hacia todos lados, y cuando uno de esos haces iba a la direccion de la rendija observen lo que sucedía. Claramente pueden observar que la luz se comporta como onda y no como pelotitas de golf las cuales si pasasen a traves de la rendija simplemente seguirían de largo, no se "expandirían" ni "divirían". Acá más claramente la diferencia. A la izquierda sería si la luz actuase como pelotitas de golf y derecha como realmente actúa. 1820 Hans Christian Ørsted Físico y químico danés Principio de Electromagnetismo ¿Qué es el electromagnetismo que tantas veces escuché hablar? Fácil, es una ciencia que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Hoy en día sabemos que están relacionados, pero allá por el 1800 muy pocos creían eso, se las consideraba ajenas, hasta que vino este hombre y lo demostró mediante un experimento que todos seguramente conocen. El tipo estaba preparando una clase como profesor en la Universidad de Copenague, cuando al mover una brújula cerca de un cable que conducía electricidad, vio que la brújula se movía hasta quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. A partir de ese momento, los científicos debíeron empezar a considerar al magnetismo y la electricidad como fenómenos correlacionados. Pueden observar como la aguja queda totalmente perpendicular al cable electrificado. 1824 Sadi Carnot Ingeniero francés Origen de Leyes de Termodinámica A ver... voy a aventurarme un poco acá ya que se me complica, espero no fallar. La termodinámica es una rama de la física que no depende tanto de las matemáticas pero explicarla se hace bastante complicado, sus conceptos son más complejos que los de electromagnetismo o cualquier sub-rama de la física, excepto la cuántica.. aquí vamos. El ciclo ideal de Carnot es un "modelo" para una máquina que funciona mediante energía térmica (calor). Una máquina de Carnot, aquella que sigue este ciclo, es perfecta, es decir, convierte la máxima energía térmica posible en trabajo mecánico (la locomotora por ejemplo transforma la energía del carbón para hacer mover las máquinas). Carnot demostró que la eficiencia máxima de cualquier máquina depende de la diferencia (resta) entre las temperaturas máxima y mínima alcanzadas durante un ciclo. Cuanto mayor es esa diferencia, más eficiente es la máquina. Por ejemplo, un motor de automóvil sería cada vez más eficiente si el combustible se quemara cada vez a mayor temperatura y los gases de escape salieran a menor temperatura. Osea, la idea es que el proceso inicial de la máquina sea a la mayor temperatura posible, mientras que el proceso final sea a la menor temperatura posible. Este principio sería en el futuro la base de la Segunda Ley de Termodinámica Los trabajos de Carnot sentarían las bases de las leyes de la termodinámica 1831 Michael Faraday Físico y químico inglés Inducción Electromagnética Lag inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz (voltaje) de un objeto expuesto a un campo magnético. Faraday mediante experimentos, descubrió que la carga eléctrica de un objeto (obviamente cargado) se acumula en la superficie del objeto, sin importar que hay adentro. La ley de inducción de Faraday dice que la Fuerza Electromotriz (voltaje) es igual a menos la derivada del flujo magnético (del campo magnético) con respecto al tiempo. donde: = Fuerza electromotriz en voltios Φ = Flujo magnético en weber (unidad) t = Tiempo en segundos d (derivada de) en ambos términos = La "d" representa el cambio. Si yo arranco a correr a las 12 y termino a las 13 la derivada es 1. Osea, el cambio del flujo magnético (Φ) y el cambio del tiempo (t) en las ecuaciones. El signo menos sale del flujo magnético, que va en dirección opuesta a la fuerza electromotriz. Sabías que...? Faraday no completó el secundario y por supuesto no inició la universidad. Trabajó en una encuadernadora de libros en Londres por lo cual leía todo tipo de libros respecto a electricidad y ciencia. Mientras trabajaba, realizaba sus experimentos de electricidad. Sus conocimientos de las matemáticas eran muy escasos, no sabía siquiera derivar, y sin embargo es el responsable de todo aparato que funcione mediante un motor eléctrico, por ejemplo las computadoras. 1842 James Prescott Joule Físico inglés Conservación de la Energía La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado (sin interacción con nada) permanece invariable (no cambia) con el tiempo. Acá el típico ejemplo Entonces, la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra, por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía calorífica en un calefactor. Dicho de otra forma: la energía puede transformarse de una forma a otra o transferirse de un cuerpo a otro, pero siempre permanece estable (o constante). Esto constituye la Primera Ley de Termodinámica: Nada puede generar mas energía de la que consume. De ahi el dicho "todo es energía" 1865 James Clerk Maxwell Físico escocés Teoría Electromagnética En 1865 Maxwell publicó una serie de 20 ecuaciones con las cuales describia todos los fenómenos electromagnéticos (corriente eléctrica y magnética, campo eléctrico y magnético, intensidad, carga, etc.) y establecía que la luz se comporta como una onda. Luego de que varios científicos jugaran matemáticamente con sus ecuaciones, terminaron reduciéndolas a 4. No tengo mucho más para decir al respecto, las ecuaciones las pueden buscar en Internet. Para poder explicarlas acá, necesitaría realizar varios apéndices matemáticos. Sabías que...? Con dos años de edad, Maxwell descubrió que un plato de aluminio podía hacer rebotar una imagen del Sol en los muebles y moverla por las paredes. Cuando sus padres entraron corriendo en la sala gritó: “¡Es el Sol! ¡Lo he hecho con este plato!”. Su tía Jane recordaba que “era humillante la cantidad de preguntas que hacía aquel niño y que no podías contestar”. 1877 Ludwig Boltzmann Físico austríaco Mecánica estadística de átomos y moléculas Boltzmann fue el descubridor de la mecánica estadística, esto es, la parte de la física que trata de determinar el comportamiento de un sistema formado por muchas partículas. Osea, intenta explicar el comportamiento de los sistemas macroscópicos (visibles con los ojos) mediante el estudio del comportamiento de las partículas microscópicas que lo forman. Bastante obvio no? Si quiero saber relamente como funciona un auto tengo que mirar bien adentro del motor; este concepto, el cual hoy en día es la base de las investigaciones, fue introducido por Boltzmann. Boltzmann fue el primer defensor en asegurar que el estudio de los átomos es fundamental a la hora de intentar explicar los fenómenos de la naturaleza. En esa época, todavía no se había generalizado el concepto de átomo como lo conocemos hoy en día. También incorporó el concepto de entropía para el estudio de la termodinámica y así reformular sus leyes. El concepto de entropía se basa en el estudio de las probabilidades de las interacciones entre los átomos y sus partículas. Voy a hacer un atrevimiento al intentar explicar como funciona eso.. Si un átomo está formado por partículas de tipo A, B y C, entonces la entropía calcula las probabilidades de que A interaccione con B, que A interaccione con C y B con C. Como lo que se sabe es lo que lo forma y no se sabe realmente lo que sucede a nivel microscópico, calcula todas las probabilidades de lo que puede ocurrir. Para saber más Entropía Entropía2 Anécdota "La Promesa" Mientras impartía una clase sobre gases ideales, Boltzmann realizaba mentalmente complicados cálculos que para él no suponían ningún problema. Sus estudiantes sin embargo no podían seguirle, por lo que uno de ellos le pidió que realizase los cálculos en la pizarra. Boltzmann pidió disculpas y prometió que la siguiente vez lo haría mejor. En la siguiente lección , Boltzmann comenzó diciendo: “Caballeros, si combinamos la ley de Boyle con la ley de Charles obtendremos la ecuación p·V=p0·V0·(1+a·t). Ahora es claro que aSb = f(x)·dx·x(a) y también que VS·f(x, y, z)·dV=0. Esto es tan simple como que uno más uno son dos”. En este momento Boltzmann recordó su promesa y fue escribiendo despacito en la pizarra 1 + 1 = 2 Sabías que..? Boltzmann se suicidó en 1906 mientras vacacionaba con su esposa e hija. La razón de su suicidio no es muy clara, aunque la hipótesis mas acertada es el rechazo de la comunidad científica frente a sus ideas, principalmente la existencia del átomo. Luego de su suicidio, su trabajo fue validado. 1885 Johann Jakob Balmer Matemático suizo Líneas de Balmer Las líneas de Balmer son "rayas" que provienen de energía liberada por un átomo de hidrógeno. Cada raya representa una longitud de onda distinta. Mediante una fórmula matemática Balmer pudo calcular la longitud de onda de los átomos de hidrógeno. Calculando la longitud de onda, podemos calcular la distancia desde donde el átomo realizó esa emisión.. Cómo la mayoría de los cuerpos celestes del Universo están compuestos por hidrógeno, los astrónomos empezaron a calcular la distancia de muchas estrellas y planetas sin cesar. Para aquellos amantes de la Astronomía y Cosmología, acá tienen a un "grande". La ciencia es la guía de la humanidad.. no tinelli, ni riquelme, ni river con o sin promocion ni ricardo fort o Rial, y tampoco nos guía ni los K, ni los nazis, ni menem ni nada... BASTA DE PELOTUDECES, A VER SI NOS DESPERTAMOS UN POQUITO LO QUE SUCEDE EN NUESTRO UNIVERSO
Acontinuación les presento distintas anécdotas científicas bastantes interesantes. Y no se pierdan abajo de todo el bonus track! Wittgenstein y el tren Se cuenta que el filósofo Ludwig Wittgenstein se encontraba en la estación de Cambridge esperando el tren con una colega. Mientras esperaban se enfrascaron en una discusión de tal manera que no se dieron cuenta de la salida del tren. Al ver que el tren comenzaba a alejarse Wittgenstein echó a correr en su persecución y su colega detrás de él. Wittgenstein consiguió subirse al tren pero no así su colega. Al ver su cara de desconsuelo, un mozo que estaba en el andén le dijo, - no se preocupe, dentro de diez minutos sale otro. - Ud. no lo entiende- le contestó ella- él había venido a despedirme. El telegrama de Dirichlet El matemático P.G. Lejeune-Dirichlet(1805-1859) no era partidario de escribir cartas. Se cuenta que una de las pocas veces que escribió alguna misiva fué en el nacimiento de su primer hijo. Dirichlet envió un telegrama a su suegro con el mensaje siguiente: 2 + 1 = 3 Dirac y la poesía Cuando el físico norteamericano J.Robert Oppenheimer se encontraba trabajando en Göttingen fue a verlo Paul Dirac y mantuvieron la siguiente conversación: "Me han contado que escribes poesía. No puedo entender como alguien que trabaja en los límites de la física puede simultanear su trabajo con la poesía que representa una actividad en el polo opuesto. Cuando trabajas en ciencia tienes que escribir sobre cosas que nadie sabe con palabras que todo el mundo sea capaz de entender. Al escribir poesía estas limitado a decir... algo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende". El chofer de Einstein (rofl) Se cuenta que en los años 20 cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias. Dado que no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy cómodo para sus desplazamientos, contrató los servicios de un chofer. Después de varios días de viaje, Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. "Si quiere", le dijo el chofer, "le puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra." Einstein le tomó la palabra y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus ropas y Einstein se puso al volante. Llegaron a la sala donde se iba a celebran la conferencia y como ninguno de los académicos presentes conocía a Einstein, no se descubrió el engaño. El chofer expuso la conferencia que había oído a repetir tantas veces a Einstein. Al final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni idea de cual podía ser la respuesta, sin embargo tuvo un golpe de inspiración y le contesto: "La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, se la responda". Una corriente de aire Newton(1642 - 1727) fue elegido miembro del parlamento británico en 1689. Acudió durante muchos años a su puesto aunque nunca intervenía. En cierta ocasión, Newton se levanto durante una sesión y se hizo un gran silencio para escuchar sus palabras. Todo lo que Newton hizo fue pedir que cerrasen una ventana abierta porque había mucha corriente. Eddington y la relatividad general Se cuenta que en una entrevista en los años 30, el entrevistador le dijo al astrónomo y físico inglés Eddington(1882-1944): "He oído que usted es una de las tres personas en el mundo que entienden la teoría de la Relatividad General". Al oír esto, Eddington puso cara de perplejidad. Cuando el entrevistador le pregunto la razón Eddington respondió :"Estoy tratando de pensar quien puede ser la tercera persona". Presidente pelotudo El físico Frank Press fue consejero científico del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Una mañana, cuando estaba en su despacho, recibió una llamada de Carter que había leído en el periódico el siguiente titular: "Llegan del Sol menos neutrinos de los esperados" El presidente preocupado le pregunto : "¿Podemos hacer algo?". Press lo tranquilizo explicándole que lo que ocurría era simplemente que la teoría del Big-Bang, que explicaba la formación del universo, predecía que el Sol tenía que emitir más neutrinos de los que eran detectados en la Tierra. Alumno cuestion a Albert Se cuenta que un alumno universitario a mediados del siglo XX volvió al cabo de unos años al departamento de física en el que había estudiado y al ver un examen le comentó al profesor Albert Einstein "¡Las preguntas son las mismas que cuando yo me examiné!" "Cierto," le contestó Albert, "pero las respuestas de este año son todas diferentes". El peso del cerebro (rofl2) Bischoff fue uno de los anatomistas de mayor prestigio en Europa en los 1870's. Una de sus ocupaciones era el pesar cerebros humanos, y tras años de acumular datos observo que el peso medio del cerebro de un hombre era 1350 gramos, mientras que el promedio para las mujeres era de 1250 gramos. Durante toda su vida utilizo este hecho para defender ardientemente una supuesta superioridad mental de los hombres sobre las mujeres. Siendo un científico modelo, a su muerte dono su propio cerebro para su colección. El correspondiente análisis indicó que pesaba 1245 gramos. Yo soy el Papa En cierta ocasión Bertrand Russel - Matemático (1872-1970) estaba especulando sobre enunciados condicionales del tipo : "Si llueve las calles están mojadas" y afirmaba que de un enunciado falso se puede deducir cualquier cosa. Alguien que le escuchaba le interrumpió con la siguiente pregunta : "Quiere usted decir que si 2 + 2 = 5 entonces usted es el Papa". Russel contestó afirmativamente y procedió a demostrarlo de la siguiente manera : "Si suponemos que 2 + 2 = 5, entonces estará de acuerdo que si restamos 2 de cada lado obtenemos 2 = 3. Invirtiendo la igualdad y restando 1 de cada lado, da 2 = 1. Como el Papa y yo somos dos personas y 2 = 1 entonces el Papa y yo somos uno, luego yo soy el Papa" Hilbert y el invitado El matemático alemán David Hilbert(1862-1943) recibió un día en su casa a un profesor recién llegado a la universidad de Gotinga. Después de presentarse, el joven profesor se quitó el sombrero y se sentó. Al cabo de unos minutos de conversación, Hilbert, distraído probablemente con algún problema matemático, decidió que la visita ya había durado lo suficiente, poniéndose el sombrero de su invitado, se despidió cortésmente y se fue de su propia casa. (¿Qué cara se le quedaría al visitante?) Hilbert y el teorema de Fermat En los primeros tiempos de la aviación invitaron al matemático alemán David Hilbert(1862-1943) a dar una conferencia sobre el tema que él quisiera. La conferencia creó una gran expectación ya que el tema elegido fue : "La prueba del último teorema de Fermat" (famoso teorema de cientos de años en los cuales nunca nadie habia podido demostrar) Llegó el día y Hilbert dio la conferencia. La exposición fue muy brillante pero no tuvo nada que ver con el último teorema de Fermat. Cuando le preguntaron el porqué del título contesto "Oh, el título era solamente para el caso de que el avión se estrellara". Gauss, niño prodigio Johann Karl Friedrich Gauss fue uno de los más grandes matemáticos de la historia. Su precocidad en relación con las matemáticas se pone de manifiesto en las siguientes anécdotas : Antes de cumplir 3 años se encontraba con su padre que estaba preparando la nómina de los obreros que de él dependían. El joven Gauss que seguía con gran atención los cálculos del padre le dijo al terminar : "Padre has hecho mal la cuenta, el resultado debe ser ... ". El padre al repasar los cálculos comprobó con sorpresa que el hijo tenía razón. La historia es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que nadie le había enseñado a leer. Un día en la escuela cuando tenía 10 años el maestro propuso como ejercicio sumar 100 números consecutivos. Hay un método sencillo para hacerlo que el maestro conocía pero sus alumnos no. Era costumbre que el primero en acabar el ejercicio debía dejar su pizarra sobre la mesa del maestro, el siguiente alumno encima de la del primero y así sucesivamente. Nada más terminar el maestro el enunciado del ejercicio Gauss puso su pizarra sobre la mesa del maestro. Cuando al cabo de una hora acabaron sus compañeros, el maestro comprobó sorprendido como el resultado que aparecía en la pizarra de Gauss era el correcto. A Gauss, ya mayor, le gustaba contar como el resultado de su pizarra era el único correcto. El maestro quedó tan impresionado que de su propio bolsillo compró un libro de aritmética y se lo regaló a Gauss quien rápidamente lo devoró. Ajedrecista Cuando un matemático oriental inventó el admirable juego de ajedrez, quiso el monarca de Persia conocer y premiar al inventor. Y cuenta el árabe Al-Sefadi que el rey ofreció a dicho inventor concederle el premio que solicitara. El matemático se contentó con pedirle 1 grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así sucesivamente, siempre doblando, hasta la última de las 64 casillas. El soberano persa casi se indignó de una petición que, a su parecer, no había de hacer honor a su liberalidad. - ¿No quieres nada más? preguntó. - Con eso me bastará, le respondió el matemático. El rey dio la orden a su gran visir de que, inmediatamente, quedaran satisfechos los deseos del sabio. ¡Pero cuál no sería el asombro del visir, después de hacer el cálculo, viendo que era imposible dar cumplimiento a la orden! Para darle al inventor la cantidad que pedía, no había trigo bastante en los reales graneros, ni en los de toda Persia, ni en todos los de Asia. El rey tuvo que confesar al sabio que no podía cumplirle su promesa, por no ser bastante rico. Los términos de la progresión arrojan, en efecto, el siguiente resultado: diez y ocho trillones, cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro billones, setenta y tres mil setecientos nueve millones, quinientos cincuenta y un mil seiscientos quince granos de trigo. 18.446.744.073.709.551.615 Sabido es que una libra de trigo, de tamaño medio, contiene 12.750 granos aproximadamente. ¡Calcúlese las libras que necesitaba el rey para premiar al sabio! Más de las que produciría en ocho años toda la superficie de la Tierra, incluyendo los mares. Con la cantidad de trigo reclamada, podría hacerse una pirámide de 9 millas inglesas de altura y 9 de longitud por 9 de latitud en la base; o bien una masa paralelipípeda de 9 leguas cuadradas en su base, con una legua de altura. Semejante sólido sería equivalente a otro de 162.000 leguas cuadradas con un pie de altura. Para comprar esa cantidad de trigo, si la hubiera, no habría dinero bastante en este mundo. Einstein y Charlot (Charles Chaplin) Einstein (1879-1955) se encontró con Charlot en una fiesta y le dijo: -Lo que admiro en usted es que su arte es universal, todo el mundo lo comprende. Charlot le respondió: -Lo suyo es mucho más digno de elogio: todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende. Hablar con precisión Al final de una lección especialmente difícil, el físico Paul Dirac (1902-1984) se volvió a la audiencia para preguntar, como de costumbre, si había alguna pregunta. Uno de los estudiantes levantó su mano y dijo "No entiendo tal y tal ecuación". "Eso es una afirmación, no una pregunta", le recordó Dirac. Einstein y el violín A Einstein (1879-1955) le gustaba muchísimo la música, y en particular el violín y el piano. En cierta ocasión, cuando estaba ensayando junto con otros músicos un cuarteto de Haydn, falló por enésima vez su entrada en el segundo movimiento. El chelista, desesperado, le increpó de la siguiente forma: "Tu problema, Albert, es que simplemente no sabes contar" Lysenko y Landau El agrónomo Trofim Denisovich Lysenko (1898-1976) es conocido por su defensa del "Darwinismo creativo", consistente en la defensa de que los rasgos adquiridos se heredan. Su poder político y sus ideas causaron estragos en la ciencia genética rusa durante mucho tiempo. En una de sus sesiones asistía Lev Davidovich Landau (1908-1968), el cual tras escuchar atentamente los argumentos de Lysenko le preguntó: "Entonces, Usted mantiene que si a una vaca se le corta una oreja, y a su descendencia se le corta también una oreja, y así sucesivamente, en algún momento comenzarán a nacer vacas sin una oreja, ¿es así?" "Si, así es", contestó Lysenko "Entonces, ¿cómo es que siguen naciendo vírgenes?" - preguntó Landau Euler demuestra que Dios existe El enciclopedista Denis Diderot (1713-1784) fue invitado por la emperatriz rusa a viajar a Rusia y conocer el equivalente de la academia de las ciencias. Diderot conversó con total libertad con todos los invitados y les dió una buena dosis de ateísmo. A pesar de que la emperatriz estaba divertida, no era este el sentimiento de algunos de los consejeros reales, que le sugirieron que pusiese cierta moderación ante tanto desenfreno. La emperatriz no quería imponerse sobre su ilustre invitado, así que urdió la siguiente estratagema: Se le comunicó a Diderot que un célebre matemático había demostrado la existencia de Dios mediante fórmulas algebraicas, y que la presentaría ante el consejo si Diderot no se oponía, a lo que este último accedió. El matemático no era ni más ni menos que Leonard Euler (1707- 1783), que ante el consejo expuso con gravedad: "(a+b^n)/n = x, por lo tanto Dios existe. ¿Alguna pregunta?" Diderot, para el cual el álgebra era tan entendible como el hebreo, se quedó callado y desconcertado, mientras toda la sala a su alrededor estallaba en carcajadas. Ante esta situación, Diderot pidió permiso a la emperatriz para volver a Francia, permiso que fue concedido de inmediato El prometido bonus track Humor!! El 33 % de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido. Por tanto, el 67 % restante ha sido causado por alguien que no había bebido. A la vista de esto y de lo anterior, esta claro que la forma mas segura de conducir es ir borracho y a gran velocidad. # ¿ 2 + 2 = ? Ingeniero : 3.9968743 Físico : 4.000000004 ± 0.00000006 Matemático : Espere, solo unos minutos más, ya he probado que la solución existe y es única, ahora la estoy acotando... Filósofo : ¿Qué quiere decir 2+2 ? Logico : Defina mejor 2+2 y le responderé. # ¿Como se calcula el volumen de una vaca? Ingeniero : Metemos la vaca dentro de una gran cuba de agua y la diferencia de volumen es el de la vaca. Matemático : Parametrizamos la superficie de la vaca y se calcula el volumen mediante una integral triple. Físico : Supongamos que la vaca es esférica... # En un examen se les pide a los estudiantes que demuestren que todos los números impares son primos. (lo cual es falso) MATEMÁTICO : Se da cuenta de que el enunciado es falso, pero tiene que demostrarlo, así que escribe "3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, y por inducción, todos los números impares son primos." FÍSICO : también "se da cuenta" de que es falso... "3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, y por inducción, todos los números impares son primos. Nota: al llegar al 9 se obtiene un error experimental." INGENIERO : "3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 9 es primo, y por inducción, todos los números impares son primos." PROGRAMADOR DE ORDENADORES : "3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 7 es primo, 7 es primo, 7 es primo, 7 es primo, 7 es primo, 7 es primo,..." TEÓLOGO : 3 es primo, y por lo tanto todos los números primos son impares. De donde se concluye la existencia de Dios, porque tal maravilla tiene que ser el resultado de una mente creadora superior ; y además, ¿cómo puede alguien creer en la primalidad de los números impares, y todavía negar la existencia de Dios ? POLÍTICO : 3 es primo, 7 es primo, y por lo tanto todos los números impares son primos, de acuerdo con la doctrina del partido. Esta verdad ha sido revelada al Gran Líder y Campeón de la Paz. Aquel que no este de acuerdo es un conspirador contra-revolucionario. MEDICO : 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, y a los demás se les aplica el mismo tratamiento hasta que se curen. edit me había olvidado de la fuente http://www.aprendamosbiologia.cl/index.php y las otras son propias sacadas de apuntes Por cierto, con respecto a un comentario de peluq, está en cada uno creer o no en las anécdotas. Muy pocas tienen una evidencia relamente importante.. Cada persona con sus creencias forma su propia realidad. Está en ustedes, personalmente por ejemplo no creo en totalidad la de Gauss.
Leyendo por internet distintos blogs de científicos, me encontré con este extracto de diario que habla sobre una idea de Tesla para conseguir la paz mundial. Resumiendo lo que dice.. En 1934 Tesla dio a conocer su "rayo mortal de partículas cargadas" que es capaz de matar a más de 500 kilómetros de distancia a 1.000.000 (un millón) de soldados o 150 aviones. El rayo funcionaría solo como modo de defensa, ya que estaría diseñado solo para detectar invasores y no para atacar. Además, tesla dice que el rayo haría imposible la guerra ya que le ofrecería "Un muralla china a cada país". Su sistema requería de varias plantas de energía colocadas en los perímetros de los países que iban a estar scanneando permanentemente en busca de enemigos y utilizarían la energía del sol. Obviamente Tesla acudió a varios lugares para que le financien el proyecto... empezó por J. P. Morgan continuando con el Primer Ministro de Gran Bretaña Neville, Estados Unidos, Yugoslavia, Alemania, Canada, Francia, etc.etc. Todos le ofrecieron lo mismo: Comprarle los planos técnicos y dejar a sus ingenieros que hagan todo.. pero la condición de Tesla era que el iba a dirigir la construcción, ya que quería asegurarse que se utilizaran para medios pacíficos. Frente a esta condición de Tesla, a ninguno le interesaba la propuesta. Años más tarde, cuando Tesla estaba totalmente quebrado, vendió sus planos por $25.000 a la URSS y nunca más se supó sobre ellos. Es curioso que las fechas coinciden con el increíble poder energético de la URSS para fabricar armamento y más tarde competir con la NASA. http://starburstfound.org/sqkblog/ http://reinep.wordpress.com/2010/09/12/nikola-teslas-death-ray/

Historia, origen y explicación de la Física Cuántica por MI Todo empezó en Diciembre de 1900, cuando un físico alemán, Max Planck, en pleno estudio del calor y las radiaciones, descubre que la energía, por ejemplo cuando una estufa le entrega calor a una olla donde se está calentando agua, no se transfiere en forma continua o suave desde la estufa hasta la olla y de ahí hasta el agua. La energía del fogón avanza en una especie de "saltitos", o de "paquetes" los cuales, si bien son muy pequeños, le indicaron a Planck que la propagación de la energía es un fenómeno discontinuo, un fenómeno "a brincos", y no un fenómeno suavemente continuo. Profundizó y agudizó su estudio sobre estos "paquetes" y descubrió que son del orden de 6,626 por 10 a la -34 vatios o unidades de potencia; unidades de energía o trabajo entregados cada segundo a la sexta. A estos "paquetes" los denomnó "cuantos". Planck le mandó inmediatamente un mensaje de texto a la eminencia científica del momento, Einstein, para comentarle sus descubrimientos. Einstein encontró correctos el descubrimiento y los razonamientos de Planck y los aplicó a sus propias investigaciones sobre la energía y, basado en ellos, propuso un enfoque revolucionario para el fenómeno de la luz: la existencia de los fotones. Según Einstein, también la luz debería estar entonces formada por pequeñísimos paquetes de energía iguales a los de Planck. Estableció que la luz está compuesta por partículas llamadas fotones, y en cierta forma contribuyó al origen de la física cuántica, ciencia contra la cual lucharía el resto de su vida, ya lo veremos más adelante. Volvemos, 1900, Planck y su idea loca, Einstein la acepta, los científicos por consiguiente la aceptan. Durante 33 años los cuantos empezaron a tomar un papel cada vez mas protagónico y bizarro en la ciencia en manos de científicos como Erwin Schrödinger, Luigi de Broglie, Werner Heisenberg, Niels Bohr y muchos más. En 1933, Erwin Schrödinger desarrolló un par de ecuaciones cuánticas que denomnó "ecuaciones de onda". Las ecuaciones describen y predicen un extraño comportamiento de las partículas subatómicas dentro de los laboratorios donde las estudian, usualmente aceleradores, betatrones, ciclotrones, máquinas gigantescas y costosísimas que permiten observar cómo se comportan estas pequeñas criaturas. Éstas partículas no se comportaban de ningún modo con las leyes de Newton, y negaban todo lo que se sabía sobre la naturalieza y la conducta de la materia y la energía. Muy resumido, Schrödinger utilizó ecuaciónes que antes solo habían sido empleadas para fenómenos ondulatorios, obteniendo resultados para los átomos. Así creó la teoría de la "Mecánica Ondulatoria". Schrödinger durante meses revisó sus estudios y estaba seguro de sus resultados y como no entendía un carajo (Imagínense descubrir algo como si me tiro de un decimo piso y me elevo en vez de caer), le pidió ayuda a Einstein, como 35 años atrás Planck había hecho. Luego de estudiar las anotaciones de Schrödinger, le envió el siguiente mensaje/resultado: einstein dijo: "Profesor Schrödinger, su trabajo es excelente. Pero debe estar incompleto o equivocado. Lo que usted está diciendo, sencillamente, es espeluznante. Dios no puede jugar a los dados con el Universo". Schrödinger no sabía que hacer, pues si Einstein no comprendía sus ecuaciones, no había nadie que pudiese hacerlo. ¿Qué hizo? Se fué a estudiar biología a Dublín y años más tarde escribió el primer libro jamás escrito sobre biología molecular, "What is life?". Schrödinger invirtió muchos años tratando de encontrar cuál pudiera ser el error sugerido por Einstein. Nunca encontró tal error, ni nadie lo hizo. De hecho, Werner Heisenberg, llegó a las mismas conclusiones que Schrödinger usando el método matricial, y denominó a su método "Mecánica de Matrices". De la fusón de ésta mecánica con la mécanica ondulatoria, surgió por primera vez el nombre de la "Mecánica Cuántica", propuesto por primera vez por el profesor Max Born. A su vez Bohr comenzó un debate contra Einstein sobre las leyes de la Relatividad en el mundo subatómico de la Física Cuántica y todos los científicos del mundo formaron parte de este debate y elijieron bandos. Bohr sostenía que la leyes de Einstein no servían para los cuantos, y Einstein decía que los cuantos eran un invento "patético". Más abajo tendrán una biografía de Bohr, pero les aclaro que no era ningún salame y estaba a la altura de Einstein, fue premio Nobel de Física en 1922 por sus innovaciones sobre la estructura del átomo y radiación, de hecho en la tabla periódica el Bohrio (Bh) es un elemento químico en nombre a él. Einstein y los suyos, "Einstianos", invirtieron muchísimo tiempo buscando "el error" o "el faltante" en todas las ecuaciones cuánticas, cada vez más diversas y consistentes. Einstein sostenía que en esas ecuaciones debía haber alguna "variable oculta", alguna cosa todavía no descubierta que lograra poner de acuerdo a la Teoría Cuántica con su propia Teoría de la Relatividad, pues, según las propias palabras de Einstein -y con razón- einstein dijo: "mi Teoría de la Relatividad está comprobada, es revolucionaria y magistral, y esta cosa cuántica va exactamente en sentido contrario". Le ponía especialmente los "pelos de punta" el hecho de que estas partículas cuánticas son capaces de comunicarse entre sí a una velocidad infinita, instantánea, utilizando un medio de comunicación todavía desconocido por los físicos, pero del cual se conoce su presencia por las predicciones y las exigencias de la cuántica. Recordemos que su Teoría de la Relatividad había establecido que la máxima velocidad posible para enviar comunicaciones es igual a la velocidad de la luz, o sea, a casi 300.00 km/s. Volvamos, 1900-Planck y los cuantos. Hasta 1933 quilombo por el descubrimiento de los cuantos, aparece Schrödinger y su mécanica ondulatoria, luego Heisenberg y su mécanica de matrices, y Born las fusiona y aparece la Cuántica. Otra vez quilombo durante 30 años entre Bohr y los cuánticos, y Einstein y los relativistas. Hasta que aparece John Bell. En 1964 John Bell se ideó un teorema para comprobar quién tenía la razón. El Teorema de Bell prueba la conexión-correlación entre sistemas no relacionados causalmente. Bell aduce que mientras la separación en el tiempo o en el espacio son "reales" en ciertos contextos, dicha separación es "irreal" o carece de importancia en la mecánica cuántica. Imaginate una fuente que emite dos corrientes de fotones (o rayos de luz, para entenderlo mejor), fotones que son interceptados por dos instrumentos: A y B. Estos instrumentos pueden estar todo lo lejos que se quiera entre sí, incluso hallarse emplazados en puntos opuestos del universo. Por simple aplicación de leyes aceptadas de la mecánica cuántica, Bell demuestra que cualquier propiedad de las partículas que se mida en el instrumento A, provocará, simultáneamente, una medición matemáticamente complementaria en el instrumento B. Lo asombroso del caso viene cuando nos damos cuenta de que eso significa que cada fotón sabe la medición a la que está siendo sometido el otro fotón, y lo sabe instantáneamente. Todo esto no fué probado hasta ya pasados los años 70 cuando Bell pudo probarlo en la práctica con máquinas preparadas específicamente para este teorema. De ésta forma, Einstein perdió esta larga pelea: El mundo es cuántico y posee en su misma médula todas esas "locuras" que dicatminan los nuevos descubrimientos. Luego de este suceso, la física comenzó a tomar un nuevo rumbo y casi todos los científicos relativistas comenzaron a abrirle las puertas a la física cuántica, ya aceptada de manera Universal. A continuación, un video que puede ayudar a entender con que se "encontró" Schrödinger cuando investigaba las ondas y que nadie pudo comprender y generó uno sino él debate mas importante de la historia científica. Seguramente, muchos lo habrán visto. Llegamos a un tramo fundamental de esta revolucón. La aparición del humanismo y de las ciencias no exactas dentro del mundo de la física, que había estado ausente desde Galileo. La Conciencia. La famosa variable oculta de Einstein. Hasta acá llegamos, si les interesa saber como surgió la conciencia, les recomiendo que lean sobre David Bohm y Young. Frases de la Física Cuantica: "Aquellos que no quedaron disgustados, la vez que se iniciaron con la mecánica cuántica, seguramente no la entendieron." Niels Bohr "Cuando te encuentras con la mecánica cuántica como estudiante, curva tu mente y no puedes creer que pueda ser así. Y pensarás que es ridículo. Excepto que puedes ir y hacer experimentos que muestra que es realmente lo que pasa, así funciona la naturaleza. Así que, más allá de lo que puedas pensar que tiene sentido o no, mejor intentar entenderlo" Peter skands "No me gusta la Mecánica Cuántica y me arrepiento haber tenido que ver con su creación". Erwin Schrödinger "Todos estos cincuenta años de cavilación consciente no me ha acercado a la respuesta de la pregunta '¿Qué son los cuantos de luz?' Hoy en día cualquier Tomás, Juan o Pedro cree que lo sabe, pero está equivocado" Albert Einstein "Si la Teoría Cuántica es correcta, significa el fin de la física como ciencia". Albert Einstein "Cuando la teoría y el experimento concuerdan, es el momento en el que hay que ser más sospechosos" Niels Bohr "Dios no juega a los dados con el universo." Albert Einstein "Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer." + Niels Bohr, respondiendo a Einstein. "Dios no sólo juega a los dados con el Universo; sino que a veces los arroja donde no podemos verlos." + Stephen Hawking respondiendo a Einstein. "Usted cree en un Dios que juega a los dados, y yo en un orden y una ley completos en un mundo que existe objetivamente, y que yo, en una forma altamente especulativa, intento capturar... ni siquiera el gran éxito inicial de la teoria cuántica me hace creer en el juego de dados fundamental, aún cuando estoy advertido que sus colegas más jóvenes lo interpretan como una consecuencia de la senilidad." + Albert Einstein, en carta a Max Born (1936) Y LA MEJOR: "Mientras más éxito la Teoría Cuántica tenga, mas estúpida se va a ver" o Albert Einstein Exclentes y breves biografías de los personajes mas trascendentales, sin contar a Einstein que hay biografías por doquier Max Planck Erwin Schrödinger Max Born Werner Heisenberg Niels Bohr Louis de Broglie Richard Feynman John Bell Teorema de Bell Fuentes: yo y ayuda memoria y de escritura "Su Revolución Personal, El Pensamiento Cuántico" Gabriel Aramburo Siegert. Algunas frases de: http://www.users.csbsju.edu/~frioux/quantumqts.html traducias por mí. link: http://www.youtube.com/watch?v=vfkdzNN2VLo
Aca les dejo los primeros 50 premios nobel contados y explicados con mis propias palabras en 2 partes. Las biografías son mezclas de distintas webs. 1901 Wilhelm Conrad Röntgen Descubrimiento de los Rayos X W.K. Roentgen, Físico alemán, nació en el 1845 de una acomodada familia de comerciantes en la pequeña ciudad de Lennep, en la Alemania Norte-occidental; después de haber transcurrido la mayor parte de la infancia en los Países Bajos, a la edad de veinte años se trasladó después a Zurich y a tres años se graduó en ingeniería cerca del Technische Hochschule. Aunque no hubiera seguido ningún curso de física experimental durante los estudios, decididas de desarrollar búsquedas en este sector después del diploma. Después de haber recibido el doctorado en el 1869, Roentgen consiguió a una serie de encargos como docente en varias universidades alemanas y en colaboración con Kundt ejecutó atentos estudios sobre el comportamiento de la materia; por ejemplo, fue lo primero a demostrar, con un termómetro hecho en casa, que es más fácil calentar el aire húmedo que el aire seco. Roentgen tenía 43 años cuando se volvió profesor de física y director del instituto de Física de la universidad de Wurzburg, una próspera ciudad bávara; habitó con la mujer Bertha en un amplio piso al segundo plan del instituto que comprendió un estudio comunicante con un laboratorio privado. En el junio de 1894 empezó a estudiar los rayos catódicos, en aquel tiempo argumento de búsqueda muy popular y la noche del 8 de noviembre de 1895 en el curso de uno de sus experimentos llegó al descubrimiento de un tipo de rayos de naturaleza desconocida que llamó "rayos XES." Tres semanas después, difundieron la noticia de su descubrimiento: el hecho de poder ver por los objetos sin romperlos y dentro del cuerpo humano despertó gran sensación. Roentgen murió en el 1923. ¿Qué son los Rayos X? La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética, invisible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas 1902 Hendrik Antoon Lorentz & Pieter Zeeman Radiación Electromagnética Lorentz Después de estudiar educación secundaria en su ciudad, en 1870 consiguió superar los exámenes de lenguas clásicas, un requisito indispensable en aquellos momentos para poder acceder a la universidad. Estudió en la Universidad de Leiden, de donde posteriormente fue profesor de física matemática entre 1878 y 1883, y director de investigación en el Instituto Teyler, de Haarlem, de 1885 a 1888. En 1881, Lorentz contrajo matrimonio con Aletta Catharina Kaiser. Tras finalizar sus estudios secundarios, en 1883 se instaló en Delft donde estudió lenguas clásicas, un requisito indispensable para poder ser admitido en la universidad en aquellos momentos. Zeeman En 1885 ingresó en la Universidad de Leiden. El 1890 consiguió licenciarse y se convirtió en asistente de Lorentz. Entre 1897 y 1900 impartió clases de física en la misma universidad, fecha en la que ganó la cátedra de física en la Universidad de Ámsterdam. Desde 1908 dirigió el Instituto de Física de la misma ciudad. ¿Qué es la Radiación Electromagnética? La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. 1903 Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie & Marie Curie, née Sklodowska Becquerel: Descubrimiento de la Radioactividad. Pierre & Marie Curie: Los Fenómenos de la Radioactividad Antoine Henri Becquerel (Nació en París, el 15 de diciembre de 1852 - y murió en Le Croisic, el 25 de agosto de 1908, con 55 años.). Estudió y se doctoró en Ciencias en la Escuela Politécnica de la capital francesa. Fue profesor del Museo de Historia Natural en 1892 (el tercer miembro de su familia en hacerlo) y de la École Polytechnique en 1895. En 1894 fue nombrado jefe de ingenieros del Ministerio francés de Caminos y Puentes. En su primera actividad en el campo de la experimentación científica investigó fenómenos relacionados con la rotación de la luz polarizada, causada por el campo magnético. Posteriormente se dedicó a examinar el espectro resultante de la estimulación de cristales fosforescentes con luz infrarroja. Pierre Curie (nacido en París, Francia el 15 de mayo de 1859 y fallecido en París, Francia el 19 de abril de 1906) fue un físico francés. Durante su doctorado y los años siguientes se dedicó a investigar alrededor del magnetismo. Desarrolló una balanza de torsión muy sensible para estudiar fenómenos magnéticos y estudió el ferromagnetismo, el paramagnetismo y el diamagnetismo. Como resultado de estos estudios, se destaca el descubrimiento del efecto de la temperatura sobre el paramagnetismo, conocido actualmente como la ley de Curie. También descubrió que las sustancias ferromagnéticas presentan una temperatura por encima de la cual pierden su carácter ferromagnético; esta temperatura se conoce como temperatura o punto de Curie. Maria Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Era la quinta hija de Władysław Skłodowski, profesor de física y matemáticas de liceo, al igual que su abuelo, y de Bronisława Boguska, quien fue maestra, pianista y cantante. En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por Rusia, que, tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Helena, Maria asistía a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca. Sus primeros años estuvieron marcados por la penosa muerte de su hermana Zofia como consecuencia del tifus y, dos años más tarde, la de su madre a causa de una tuberculosis. Esos eventos hicieron que Maria dejara la religión católica romana y se volviera agnóstica. Entre sus intereses destacaba la pasión por la lectura, especialmente en la historia natural y la física (Maria muestra su afición por la lectura a la edad de cuatro años, edad a la que ya leía perfectamente). En la secundaria fue siempre la primera alumna de su clase, y se destacó por influir en sus compañeras el entusiasmo por el trabajo. Ruso, polaco, alemán o francés eran algunas de las lenguas que Maria dominaba. Más adelante se interesaría por la física y se graduaría a los 15 años. ¿Qué es la Radioactividad? La radiactividad o radioactividad es la emisión de energía por la desintegración de núcleos de átomos inestables. La energía emitida son partículas con carga eléctrica u ondas electromagnéticas, que ionizan el medio que atraviesan. 1904 Lord Rayleigh (John William Strutt) Densidad de los gases más importantes y descubrimiento del Argón Nació el 12 de noviembre de 1842 en Langford Grove, Essex, Inglaterra. Fue un físico y profesor universitario británico. En 1873, a la muerte de su padre, John James Strutt, heredó el título barón. En los primeros años de su vida sufrió fragilidad física y mala salud. Estudió matemáticas en el Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1861, graduándose en 1865. Comenzó a trabajar en 1879 como profesor de física experimental y en dicha universidad y como director del Laboratorio Cavendish de física experimental (1879-1884). En 1887 se trasladó a Londres, donde fue profesor de filosofía natural de la Real Institución hasta 1905. Fue también secretario de la Real Sociedad de Londres (1887-1896) y presidente de la misma (1905-1908). Desde 1892 hasta 1901 actuó como gobernador del condado de Essex por expreso deseo del rey y fue canciller de la Universidad de Cambridge desde 1908 hasta 1919. Fue cristiano. Murió el 30 de Junio de 1919. Argón El argón o argon es un elemento químico de número atómico 18 y símbolo Ar. Es el tercero de los gases nobles, incoloro e inerte como ellos, constituye el 0,934% del aire seco. Su nombre proviene del griego αργος, que significa inactivo (debido a que no reacciona).. Para el tema de densidades de gases googleen.. 1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Rayos Catódicos Philipp Eduard Anton von Lenard, (en húngaro Fülöp Lénárd) (n. Presburgo, actual Bratislava, 7 de junio de 1862 – Messelhausen, Baden-Württemberg, 20 de mayo de 1947) fue un físico húngaro nacionalizado alemán. Lenard estudió Física en Budapest, Viena, Berlín y Heidelberg bajo la dirección de Bunsen, Helmholtz, Königsberger y Quincke. Obtuvo su doctorado en 1886 en la Universidad de Heidelberg. Desde 1892 trabajó como ayudante de Hertz en la Universidad de Bonn y como profesor extraordinario (asociado) en la de Breslau (1894). Al año siguiente fue nombrado profesor de física en Aquisgrán, y más tarde (1896-1898) profesor de física teórica en Heidelberg. En 1898-1907 fue profesor ordinario (numerario) en la Universidad de Kiel. Finalmente volvió a la universidad de Heidelberg en 1907. En 1909 fue nombrado director del Instituto Radiológico Universitario de dicha universidad. Formó parte del partido Nazi. ¿Qué son los rayos catódicos? (Aclaro que él no los descubrió, simplemente hizo importantes investigaciones sobre ellos). Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo) en una configuración conocida como diodo. 1906 Joseph John Thomson Conducción de la electricidad por los gases Sir Joseph John "J.J." Thomson, nació el 18 de diciembre de 1856 y murió el 30 de agosto de 1940. Fue un científico británico y descubridor del electrón, de los isótopos, e inventor del espectrómetro de masa. Thomson nació en 1856 en Manchester en Inglaterra, y tenía ascendencia escocesa. En 1870 estudió ingeniería en la Universidad de Manchester conocido como Owens College en ese momento, y se trasladó a Trinity College de Cambridge en 1876. En 1880, obtuvo su licenciatura en Matemática (Segunda Wrangler y segundo premio Smith) y MA (con Adams Premio) en 1883. En 1884 se convirtió en profesor de Física Cavendish. Uno de sus alumnos fue Ernest Rutherford, quién más tarde sería su sucesor en el puesto. En 1890 se casó con Rose Elizabeth Paget, hija de Sir Edward George Paget, KCB, un médico, y en ese entonces Regius Profesor de Medicina (Regius Professor of Physic) en Cambridge. Con ella, fue padre de un hijo, George Paget Thomson, y una hija, Joan Paget Thomson. Su hijo se convirtió en un destacado físico, quien a su vez fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1937 por demostrar las propiedades de tipo ondulatorio de los electrones. J.J. Thomson fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1906, "en reconocimiento de los grandes méritos de sus investigaciones teóricas y experimentales en la conducción de la electricidad generada por los gases." Fue nombrado caballero en 1908 y nombrado en la Orden del Mérito en 1912. En 1914 dio el Romanes Lecture en Oxford sobre "La teoría atómica". En 1918 fue nombrado Rector del Trinity College de Cambridge, donde conoció a Niels Bohr, donde permaneció hasta su muerte. Murió el 30 de agosto de 1940 y fue enterrado en la Abadía de Westminster, cerca de Sir Isaac Newton. Thomson fue elegido Miembro de la Royal Society el 12 de junio de 1884, y posteriormente fue el presidente de la Royal Society de 1915 a 1920. Sobre Electrodinámica en Gases En el aire y en otros gases corrientes por debajo del dominio de rotura, la fuente dominante de conducción eléctrica es a través de un relativamente reducido número de iones móviles producidos por gases radioactivos, luz ultravioleta, o rayos cósmicos. Dado que la conductividad eléctrica es extremadamente baja, los gases son dieléctricos o aislantes. 1907 Albert Abraham Michelson Por sus inventos para medir con precisión, por ejemplo la velocidad de la luz. Albert Abraham Michelson ( * Strzelno, Polonia, 19 de diciembre de 1852 - Pasadena, Estados Unidos, 9 de mayo de 1931), fue un físico de origen polaco nacionalizado en Estados Unidos. Hijo de Samuel Michelson y de Rozalia, hija de Abraham Przylubski. Dejó su Prusia natal (en lo que hoy es Polonia) con sus padres en 1855. Vivió primero en Nueva York, y más adelante en Virginia City, Nevada y San Francisco, donde su familia prosperó en los negocios. A los 17 años entró en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, en donde aprendió más sobre más de la ciencia que del arte marítimo. Obtuvo el grado de oficial en 1873 y prestó servicios como instructor científico en la Academia entre 1875 y 1879. Se interesó ya desde esa época al problema de tratar de determinar la velocidad de la luz. Tras dos años de estudios en Europa, dejó la Armada en 1881. En 1883 aceptó una plaza de profesor de Física en la Case School of Applied Science de Cleveland y proyectó allí un interferómetro mejorado. En 1892 Michelson, tras su paso como profesor de Física por la Clark University de Worcester, Massachusetts, desde 1889, fue Jefe del Departamento de Física de la nueva Universidad de Chicago, cargo en el que permaneció hasta que se jubiló en 1929. En 1907 se convirtió en el primer estadounidense que obtuvo el premio Nobel de Física. Entre 1923 y 1927 fue presidente de la Academia Nacionale de Ciencias. Murió el 9 de mayo de 1931 en Pasadena, California. 1908 Gabriel Lippmann Fotografía a Color Gabriel Jonas Lippmann (Bonnevoie, Luxemburgo, 16 de agosto de 1845 - 13 de julio de 1921) fue un físico luxemburgués y francés, Procedente de una familia francesa, Gabriel Lippmann nació en Luxemburgo. Estudió en París, en el liceo Henri IV y a partir de 1868 en la Escuela Normal Superior. A pesar de ser un alumno brillante era poco amante de la disciplina. Suspende las oposiciones a las cátedras de instituto. Su carrera académica no fue especialmente brillante, ya que sólo se concentraba en aquellas asignaturas que le interesaban, menospreciando las otras. Viaja a Alemania para participar en una misión científica oficial, lo que le permite trabajar con Wilhelm Kühne y Gustav Kirchhoff en Heidelberg y con Hermann Ludwig von Helmholtz en Berlín. Lippmann regresa a París a principios de 1875, y empieza a trabajar primero en su propia casa y más adelante en la Sorbona. Defiende su tesis doctoral en Ciencias el 24 de julio de ese mismo 1875. Se incorpora entonces al Laboratorio de Investigaciones Físicas de Jules Jamin, vinculado a la Escuela Práctica de Altos Estudios, hasta su nombramiento como profesor en la Facultad de Ciencias de París en 1878. En 1883, recibe el nombramiento de profesor de física matemática en la Sorbona, sucediendo en ese puesto a Charles Briot, y en 1886 el de profesor de física general, sucediendo a Jules Jamin, y su sustituto en la cátedra de matemáticas será Henri Poincaré. Ese mismo año, es elegido en la Academia de Ciencias, en sustitución de Paul Desains (Lippmann obtiene 31 votos, contra 20 de Henri Becquerel), Academia de la que será presidente en 1912. pasa también a ser director del Laboratorio de Investigaciones Físicas. Fue presidente de honor de la Sociedad Francesa de Fotografía entre 1897 y 1899, sucediendo en el cargo a Étienne-Jules Marey, y participó en la creación del Instituto de Óptica Teórica y Aplicada. Sobre su descubrimiento Inventó el procedimiento de fotografía en color Lippmann, que hasta 2005 seguía siendo el único que podía fijar el conjunto de los colores del espectro en vez de efectuar una descomposición tricroma (que es, además, irreversible). El procedimiento, que fija las franjas de interferencia de la luz, es caro (al necesitar el uso de mercurio) y requiere un tiempo de exposición prolongado, pero en cuanto a calidad no ha sido aún superado en nuestros días (2006). Es además especialmente interesante puesto que es el único que permite un análisis cromatográfico completo a posteriori de los colores fijados, lo que es por naturaleza imposible con los procedimientos tricromos. El procedimiento de Lippmann sirvió de base en el descubrimiento de los hologramas Fotografía sacada por él. 1909 En teoría Marconi y Ferdinando descubrieron la telegrafía inalámbrica pero no lo voy a poner por una cuestión de respeto a Nikola Tesla, tanto Marconi como Ferdinand deberían perder su premio Nobel. Averiguen que pasó si les interesa, no voy a entrar en ese tema. 1910 Johannes Diderik van der Waals Ecuación de estado de gases y líquidos Johannes Diderik van der Waals (Leiden, Países Bajos, 23 de noviembre de 1837 - Ámsterdam, 8 de marzo de 1923) fue un profesor universitario y físico neerlandés. Hijo de Jacobus van der Waals y Elisabeth van den Burg. Fue profesor de una escuela y más tarde pudo asistir a la universidad, a pesar de su desconocimiento de las lenguas clásicas. Estudió entre 1862 y 1865, licenciándose en matemáticas y física. Se casó con Anna Magdalena Smit y tuvo cuatro hijos: tres mujeres (Anne Madeleine, la poetisa Jacqueline Elisabeth, Johanna Diderica) y un varón (el físico Johannes Diderik Jr). En 1866, fue director de una escuela secundaria de La Haya. En 1873, obtuvo el grado de Doctor por sus tesis titulada "Over de Continuïteit van den Gas - en Vloeistoftoestand" (Sobre la continuidad de los estados líquido y gaseoso). En 1876, se convirtió en el primer profesor de física de la Universidad de Ámsterdam. La ecuación de estado La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es: P x V = n x R x T P = Presión V = Volumen n = Moles de gas R = Constante universal de los gases ideales <-- Dale click para saber más T = Temperatura Absoluta Diagrama presión-volumen a temperatura constante para un gas ideal. 1911 Wilhelm Wien Radiación Térmica Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (Fischhausen, 13 de enero de 1864 - Múnich, 30 de agosto de 1928) fue un físico alemán. Nació en la ciudad de Fischhausen, actual óblast de Kaliningrado, pero en aquellos momentos formaba parte de Prusia. Fue hijo de Carl Wien, terrateniente prusiano, en 1866 su familia se trasladó a Drachstein, en Rastenburg, Prusia Oriental. En 1879 fue a la escuela de Rastenburg y desde 1880 a 1882 estudió en la de Heidelberg A partir de 1882 estudió en la Universidad de Gotinga, la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Berlín. Entre 1883 y 1885 fue ayudante de Hermann Ludwig von Helmholtz en el Instituto Imperial de Física y Tecnología de Charlottenburg. En 1886 recibió el doctorado con una tesis sobre la difracción de la luz sobre los metales y la influencia de varios metales sobre el color de la luz refractada. A lo largo de su vida fue así mismo profesor de física en la Universidad de Giessen, la Universidad de Wurzburgo y la Universidad de Múnich. ¿Qué es la Radiación Térmica? Se denomina radiación térmica o radiación calorífica a la emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Todos los cuerpos con temperatura superior a 0 K emiten radiación electromagnética, siendo su intensidad dependiente de la temperatura y de la longitud de onda considerada. 1912 Nils Gustaf Dalén Válvula Solar Nils Gustaf Dalén (Stenstorp, Suecia 1869 - † Estocolmo 1937) fue un ingeniero y físico sueco. Tomó las riendas de la granja familiar, que amplió para incluir una tienda de artículos de jardín, tienda de semillas y una lechería. En 1892 inventó un testador de la grasa de la leche, que comprobaba la calidad de la leche entregada. Gustaf de Laval quedó impresionado por el autodidacta Dalén y le animó a que comenzara a estudiar. Estudió ingeniería en la Chalmers tekniska högskola (Universidad de Tecnología de Chalmers) de Gotemburgo, donde consiguió el grado de Maestro, y se doctoró en 1896. Dalén se casó con Elma Persson en 1901, y tuvieron dos hijas y dos hijos. Poco antes de obtener el premio Nobel quedó ciego como consecuencia de una explosión durante la realización de uno de sus experimentos, y se especuló sobre la influencia que este hecho pudo haber tenido en la obtención del premio. A pesar de su ceguera, siguió dirigiendo AGA hasta 1937. Falleció el 9 de diciembre de 1937 en Estocolmo a la edad de 68 años. ¿Qué es la válvula solar? Instrumento capaz de encender y apagar de forma automática la llama de las farolas en los atardeceres y amaneceres, que se aplicó de forma inmediata en las farolas aisladas. 1913 Heike Kamerlingh Onnes Helio Líquido Heike Kamerlingh Onnes (Groninga, Países Bajos, 21 de septiembre de 1853 - Leiden, 21 de febrero de 1926) fue un físico neerlandés, descubridor de la superconductividad y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1913. Entre 1871 a 1873 estudió en la Universidad de Heidelberg, donde fue alumno de Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, doctorándose en la Universidad de Groninga en 1879. Fue profesor en la Escuela Politécnica de Delft entre 1878 y 1882, puesto que abandonó ese año para ser profesor de física en la Universidad de Leiden hasta su jubilación en 1923. ¿Qué es el helio? El helio es un elemento químico de número atómico 2, símbolo He y peso atómico estándar de 4,0026. Pertenece al grupo 18 de la tabla periódica de los elementos, ya que al tener el nivel de energía completo presenta las propiedades de un gas noble. Es decir, es inerte (no reacciona) y al igual que éstos, es un gas monoatómico incoloro e inodoro que cuenta con el menor punto de ebullición de todos los elementos químicos y sólo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes. Lo que el logró fue pasarlo a estado líquido y así poder usarse como refrigerante. 1914 Max von Laue Difracción de los Rayos X a través de los cristales Max von Laue (n.Pfaffendorf, Alemania, 9 de octubre de 1879 - † Berlín, 24 de abril de 1960) fue un físico alemán. Estudió en las universidades de Estrasburgo, Gotinga y Múnich, siendo discípulo de Max Planck. Posteriormente, a partir de 1912 fue profesor de física en la Universidad de Zúrich y entre 1919 y 1943 director de física teórica en la Universidad de Berlín. Tras su jubilación en 1943 recibió el nombramiento de profesor honorario en la Universidad de Gotinga. A partir de 1951 von Laue fue director de Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck en Berlin. Max von Laue murió el 24 de abril de 1960 en Berlín como consecuencia de las heridas producidas por un accidente de coche el día 8 de abril. Difracción aplicada a los rayos X La difracción es la deformación que experimentan las ondas cuando encuentran un obstáculo en su camino. Por ejemplo, las olas del mar se difractan si encuentran una isla en su recorrido. Las olas son también ondas y se “doblan” cuando algo interrumpe su paso. Cuando hay varios obstáculos hay interferencia de ondas. A veces interferencia y difracción de rayos x se utilizan indistintamente. Los rayos x se pueden difractar, los minerales actúan como redes de difracción para los rayos x, ya que el interior de los minerales son infinitos obstáculos periódicamente dispuestos, y lo más importante para entender la difracción de los rayos x por los minerales, la separación entre esos obstáculos es muy parecida a longitud de onda de los rayos x. En los cristales la luz visible se refracta, es decir, en su interior la luz cambia de velocidad. Sin embargo los rayos x no cambian de velocidad en el interior de los cristales, al menos apreciablemente. Es decir no se refractan. Tampoco los rayos x son reflejados por la superficie de los cristales pero si que se absorben en función del mineral que sea. Por ello los cristales antirradiación x tienen plomo en su composición para que la radiación no llegue a las personas. En el año 1915, 1916 y 1917, entre el problema de la Primera Guerra Mundial y la controversia por la teoría de la relatividad y la física cuántica que ya andaban haciendo estrasgos en 1915 se dio un patético premio nobel por un trabajo muy similar al de 1914 y con poca inovación y creatividad. En 1916 no hubo premio nobel y en 1917 se dio otro patético premio Nobel por continuación a los trabajos de Röntgen (1901). La comunidad científica estaba en pleno debate con la constante de Planck y la Relatividad y los trabajos de importancia que habían no eran aceptados y por lo tanto no recibían premio Nobel. Finalmente en 1918 el curso de la historia de la ciencia cambiaría completamente con la aceptación de la Constante de Planck.. 1918 Max Karl Ernst Ludwig Planck Cuantización de Energía, Teoría Cuántica Max Karl Ernest Ludwig Planck (Kiel, Alemania, 23 de abril de 1858 – Gotinga, Alemania, 4 de octubre de 1947) fue un físico alemán considerado como el fundador de la teoría cuántica. Como muchas veces suele ocurrir, las primeras inclinaciones intelectuales de Planck no estuvieron orientadas hacia la ciencia, sino que a la filología y la música. Cuando ingresó en 1874 a la Universidad de Munich, y estudió un año en la Universidad de Berlín, sus profesores Hermann von Helmholtz y Gustav Robert Kirchhoff, quienes realizaron investigaciones que utilizó Planck, en 1900, para proponer su teoría de los cuantos (partículas comparables a un grano de luz), que dividió la física en dos etapas: la clásica, desarrollada en los siglos XVII, XVIII y XIX, y la moderna. Así, Planck concluía unas investigaciones que comenzó en 1879, cuando hizo su tesis doctoral sobre el segundo principio de la termodinámica. En 1900 Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos. Avanzando en el desarrollo de esta teoría, descubrió una constante de naturaleza universal que se conoce como la constante de Planck. La ley de Planck establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante universal. Los descubrimientos de Planck, que fueron verificados posteriormente por otros científicos, promovieron el nacimiento de un campo totalmente nuevo de la física, conocido como mecánica cuántica Al finalizar la segunda guerra mundial, Planck, su segunda esposa y el hijo de ésta, se trasladaron a Göttingen donde él murió a los 90 años, el 4 de octubre de 1947. Max Planck hizo descubrimientos brillantes en la física que revolucionó la manera de pensar sobre los procesos atómicos y subatómicos. Su trabajo teórico fue respetado extensamente por sus colegas científicos. Cuantización de Energía A ver.. voy a intentar explicar esto muy sencillamente. Lo que Planck descubrió fue que la energía emitida, por ejemplo por una estufa, no es en forma continúa como un arma láser sino más bien como una ametralladora velocísima y las balas vendrían a ser la energía. Me explico? 1919 Johannes Stark Efecto Stark Johannes Stark (Schickenhof, hoy en día Freihung, Baviera, 15 de abril de 1874 - Traunstein, 21 de junio de 1957) fue un físico alemán. Se educó en la escuela elemental de Bayreuth y más adelante en Ratisbona. Posteriormente, en 1897 asistió a la Universidad de Múnich, donde estudió física, matemáticas, química y cristalografía, graduándose en 1897 con una disertación doctoral respecto a algunos temas de la física de Isaac Newton. Ocupó varias posiciones en el Instituto de Física de la Universidad de Munich hasta 1900, cuando entró de lector en la Universidad de Göttingen. Fue profesor de física en el Instituto Politécnico de Aquisgrán (1909-1917), en la Universidade de Greifswald (1917-1920) y en la Universidad de Wurzburgo (1920-1922). Se casó con Luise Uepler, y tuvo cinco hijos. ¿Qué es el Efecto Stark? El efecto Stark es el desplazamiento y desdoblamiento de las líneas espectrales de los átomos y moléculas debido a la presencia de un campo eléctrico estático. En general se distingue entre el efecto Stark de primer y segundo orden. El efecto de primer orden varía linealmente con la intensidad del campo eléctrico, mientras que el efecto de segundo orden varía cuadráticamente con la intensidad del campo. El efecto Stark explica también el ensanchamiento de las líneas espectrales debido a partículas cargadas. Cuando las líneas desdobladas/desplazadas aparecen en el espectro de absorción, el efecto se llama efecto Stark inverso. Esto fue muy importante para la astronomía ya que la mejor manera de medir objetos espaciales es mediante sus espectros, y si se sabe la variación por un campo eléctrico se puede saber con más exactitud todavía datos sobre el objeto espacial en cuestión No se asusten con la imagen, fíjense como a mayor campo eléctrico, más variación en el espectro. 1920 Charles Edouard Guillaume Descubrimiento de Invar, Elinvar Charles Edouard Guillaume (n. Fleurier, Neuch"tel, Suiza, 15 de febrero de 1861 - † Sèvres, Francia, 13 de mayo de 1938) fue un físico suizo. Estudió en el Instituto Politécnico de Neuch"tel y en la Universidad de Zúrich. Entró al servicio de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres en 1883 y fue nombrado director adjunto de la misma en 1902 y director en 1915. ¿Qué son Invar y Elinvar? Son aleaciones de acero al níquel. Estas aleaciones tienen un coeficiente de dilatación térmica (cambio de longitud o volumen cuando un fluido o cuerpo sólido dentro de un recepiente sufre un cambio de temperatura) o cambios en la elasticidad debidos a la temperatura muy pequeños, lo que permite su uso en la construcción de relojes y de patrones para medidas geodésicas. 1921 Albert Einstein Leyes del Efecto Fotoeléctrico Biografía de Einstein? Al pedo.. A diferencia de lo que se cree, el no descubrió el efecto fotoeléctrico sino que explicó ciertos aspectos que hasta el momento no tenian sentido. Efecto Fotoeléctrico Formación y liberación de partículas eléctricamente cargadas que se produce en la materia cuando es irradiada con luz u otra radiación electromagnética. En 1905, para tratar de explicar el mecanismo del efecto fotoeléctrico externo, Albert Einstein sugirió que podría considerarse que la luz se comporta en determinados casos como una partícula, y que la energía de cada partícula luminosa, o fotón, sólo depende de la frecuencia de la luz. Para explicar el efecto fotoeléctrico externo, Einstein consideró la luz como un conjunto de "proyectiles" que chocan contra el metal. Cuando un electrón libre del metal es golpeado por un fotón, absorbe la energía del mismo. Si el fotón tiene la suficiente energía, el electrón es expulsado del metal. La teoría de Einstein explicaba muchas características del efecto fotoeléctrico externo, como por ejemplo el hecho de que la energía máxima de los electrones expulsados sea independiente de la intensidad de la luz. Según la teoría de Einstein, esta energía máxima sólo depende de la energía del fotón que lo expulsa, que a su vez sólo depende de la frecuencia de la luz. La teoría de Einstein se verificó por experimentos posteriores. Su explicación del efecto fotoeléctrico, con la demostración de que la radiación electromagnética puede comportarse en algunos casos como un conjunto de partículas, contribuyó al desarrollo de la teoría cuántica. 1922 Niels Henrik David Bohr Modelo Atómico, Radiación Atómica Niels Henrik David Bohr (Copenhague, Dinamarca; 7 de octubre de 1885 – ibídem; 18 de noviembre de 1962) fue un físico danés que realizó fundamentales contribuciones para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Nació en Copenhague, hijo de Christian Bohr, un devoto luterano catedrático de fisiología en la Universidad de la ciudad, y Ellen Adler, proveniente de una adinerada familia judía de gran importancia en la banca danesa, y en los «círculos del Parlamento». Tras doctorarse en la Universidad de Copenhague en 1911, completó sus estudios en Mánchester a las órdenes de Ernest Rutherford. En 1916, Bohr comenzó a ejercer de profesor en la Universidad de Copenhague, accediendo en 1920 a la dirección del recientemente creado Instituto de Física Teórica. En 1943, con la 2ª Guerra Mundial plenamente iniciada, Bohr escapó a Suecia para evitar su arresto por parte de la policía alemana, viajando posteriormente a Londres. Una vez a salvo, apoyó los intentos anglo-americanos para desarrollar armas atómicas, en la creencia errónea de que la bomba alemana era inminente, y trabajó en Los Álamos, Nuevo México (EE. UU.) en el Proyecto Manhattan. Después de la guerra, abogando por los usos pacíficos de la energía nuclear, retornó a Copenhague, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento en 1962. Modelo Atómico de Bohr y Radiación. Su modelo introduce la teoría de las órbitas cuantificadas, que en la teoría mecánica cuántica consiste en las características que, en torno al núcleo atómico, el número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. En su modelo, además, los electrones podían caer (pasar de una órbita a otra) desde un orbital exterior a otro interior, emitiendo un fotón de energía discreta (radiación), hecho sobre el que se sustenta la mecánica cuántica. 1923 Robert Andrews Millikan Demostró experimentalmente la teoría de Einstein y constante de Planck Robert Andrews Millikan (n. Morrison, Illinois; 22 de marzo de 1868 - † San Marino, California; 19 de diciembre de 1953) fue un físico estadounidense. En 1907 inició una serie de trabajos destinados a medir la carga del electrón, estudiando el efecto de los campos eléctrico y gravitatorio sobre una gota de agua (1909) y de aceite (1912), y deduciendo de sus observaciones el primer valor preciso de la constante "eléctrica elemental". Obtuvo además la primera determinación fotoeléctrica del cuanto de luz, verificando la ecuación fotoeléctrica de Einstein (1916), y evaluó la constante "h" de Planck. Recibió por todo ello numerosos reconocimientos, entre los que destaca el premio Nobel de Física en 1923. Realizó además estudios sobre la absorción de los rayos X, el movimiento browniano de los gases, el espectro ultravioleta y, en los últimos años de su vida, investigó la naturaleza de los rayos cósmicos, precisando la variación estacional de su intensidad con la altitud. En 1896 se integró al Departamento de Física de la Universidad de Chicago, donde fue nombrado profesor en 1910. Desde 1921, hasta su jubilación en 1945 como profesor emérito, ocupó la dirección del Norman Bridge Laboratory de Física en el California Institute of Technology de Pasadena, de cuyo consejo ejecutivo fue asimismo presidente. Bajo su dirección, la institución se convirtió en uno de los centros de investigación más prestigiosos a escala mundial. Estudió en un principio la radioactividad de los minerales de uranio y la descarga en los gases. Luego realizó investigaciones sobre radiaciones ultravioletas. Diseño de uno de los experimentos realizados por Millikan 1924 Karl Manne Georg Siegbahn Investigaciones en la espectroscopia mediante Rayos X Karl Manne Georg Siegbahn (Örebro, Suecia, 3 de diciembre de 1886 - Estocolmo, 26 de septiembre de 1978) fue un físico sueco, que recibió en 1924. Karl Manne Siegbahn fue nombrado doctor en 1911 en la universidad de Lund. El título de su tesis fue Magnetische Feldmessungen (Medidas del campo magnético). Fue premiado con la medalla Hughes en 1934 y con la medalla Rumford en 1940. Se casó con Karin Högbom en 1914 y tuvieron dos hijos: Bo Siegbahn (diplomado, nacido en 1915) y Kai Manne Börje Siegbahn (físico, nacido en 1918). Este último también recibió el Premio Nobel de física en 1981. ¿Qué es la Espectroscopia? La espectroscopia —también pronunciada espectroscopía— es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia ,con absorción o emisión de energía radiante. Tiene aplicaciones en química, física y astronomía, entre otras disciplinas científicas. Explicación para todos del espectro electromagnético La luz visible es físicamente idéntica a todas las radiaciones electromagnéticas. Es visible para nosotros porque nuestros ojos detectan esta estrecha banda de radiación del espectro electromagnético completo. Esta banda es la radiación dominante que emite nuestro Sol. Desde la antigüedad, científicos y filósofos han especulado sobre la naturaleza de la luz. Nuestra comprensión moderna de la luz comenzó con el experimento del prisma de Isaac Newton, con el que comprobó que cualquier haz incidente de luz blanca, no necesariamente procedente del Sol, se descompone en el espectro del arcoiris (del rojo al violeta). Newton tuvo que esforzarse en demostrar que los colores no eran introducidos por el prisma, sino que realmente eran los constituyentes de la luz blanca. Posteriormente, se pudo comprobar que cada color correspondía a un único intervalo de frecuencias o longitudes de onda. Espectro de luz de una llama de alcohol Fijense como mientras mas corta la onda el color tiende a blanco, y mientras mas larga tiende a rojo. Todos los objetos tienen espectros electromagnéticos descriptos por ondas. 1925 James Franck & Gustav Ludwig Hertz Experimentación sobre comportamiento de electrones y sus órbitas cuantificadas Gustav Ludwig Hertz (Hamburgo, 22 de julio de 1887 - Berlín, 30 de octubre de 1975). Físico alemán, sobrino de Heinrich Rudolf Hertz. Hertz era hijo de un abogado, el Dr. Gustav Hertz, y de Auguste Hertz (nacida Arning). Inició sus estudios en la escuela Johanneum, de Hamburgo. Posteriormente se matriculó en la universidad de Göttingen en 1906, y pasaría también por las de Múnich y Berlín, hasta graduarse en 1911. Consiguió un cargo como ayudante de investigación en el Instituto de fisica de la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín en 1913, pero al desatarse la Primera Guerra Mundial, fue movilizado en 1914, y herido de gravedad en el frente en 1915. Volvió a la Universidad deBerlín como profesor en 1917, y posteriormente, se trasladó a Holanda para trabajar, entre 1920 y 1925, en el laboratorio de lámparas incandescentes de Philips ubicado en Eindhoven. En 1925 fue elegido profesor residente y director del Instituto de Física de la Universidad de Halle. En 1928, tras volver a Berlin, ocupó el cargo de director del Instituto de Física de la Universidad tecnológica de Charlottenburg. Con los nazis controlando totalmente el país, Hertz abandonó su cargo en 1935 por razones políticas para volver a la industria como director del laboratorio de investigación de la compañía Siemens. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a la Unión Soviética, en donde volvió a trabajar como jefe de un laboratorio de investigación hasta 1954. Ese año recibió el cargo de director del Instituto de Física de la Universidad Karl Marx en Leipzig. Nombrado profesor emérito en 1961, se retiró y vivió posteriormente en Leipzig y Berlín. Gustav Hertz murió el 30 de octubre de 1975 en Berlín. James Franck (Hamburgo, Alemania, 26 de agosto de 1882 - Gotinga, 21 de mayo de 1964) fue un físico alemán. Trabajó en Alemania y en los Estados Unidos sobre física cuántica. En 1925, recibió el premio Nobel de física, principalmente por su trabajo en los años 1912-1914, en especial el experimento de Franck y Hertz, una confirmación del modelo de Bohr del átomo. En 1933, tras la toma del poder por los nazis, dejó su plaza en Alemania y prosiguió sus investigaciones en los Estados Unidos, primero en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y luego en Chicago, tras un año en Dinamarca. Se nacionalizó estadounidense y participó en el proyecto Manhattan tras la Segunda Guerra Mundial. Era director del Comité sobre problemas políticos y sociales que plantea la bomba atómica. ¿De qué se trataba el experimento? Recordemos que cuando hablamos de cuantificación o cuantifcadas hablamos de balas, de paquetes.. No se asusten al leer la palabra Tiene por objeto probar la cuantificación de los niveles de energía de los electrones en los átomos. El experimento confirmó el modelo cuántico del átomo de Bohr demostrando que los átomos solamente podían absorber cantidades específicas de energía (cuantos). Por ello, este experimento es uno de los experimentos fundamentales de la física cuántica. 1926 Jean Baptiste Perrin Equilibrio de Sedimentación Jean Baptiste Perrin (n. Lille, 30 de septiembre de 1870 - † Nueva York, 17 de abril de 1942) fue un físico-químico francés. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior de París, siendo posteriormente profesor de la misma desde 1891. En 1910 se incorporó a la Universidad de París como profesor de físico-química, que dirigió desde 1927 a 1940. Durante la I Guerra Mundial sirvió en el ejército francés. En 1923 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia. En 1936 fue desigando subsecretario de Estado para asuntos científicos en el Gobierno del Frente Popular de Léon Blum. En 1940 se trasladó a los Estados Unidos, participando en el movimiento llamado Francia Libre y dirigió el departamento científico de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Nueva York. Fue el padre de Francis Perrin, también físico, especialista en fisión nuclear, quien dirigió la Comisión para la Energía Atómica de Francia (CEA) de 1951 a 1970. Jean Baptiste falleció el 17 de abril de 1942 en Nueva York, siendo transportadas sus cenizas el 17 de noviembre de 1948 al Panteón de París. ¿Qué es el equilibrio de sedimentación? El equilibrio de sedimentación en una solución o suspensión de diferentes partículas, como moléculas, existe cuando la tasa de transporte de cada material en cualquier dirección debido a la sedimentación es igual a la tasa de transporte en la posición contraria debido a la difusión. La sedimentación se debe a una fuerza externa, como gravedad o fuerza centrífuga. A ver.. qué quiere decir esto? Quiere decir, que lo que transporta la sedimentación (proceso por el cual materiales sólidos suspendidos en un fluido -líquido- se depositan en el fondo del mismo por una acción de la gravedad o fuerza centrífuga) es igual a lo que transporta la difusión (proceso por el cual partículas materiales se transportan a un lugar vacio del fluído y así dispersándose) pero en dirección contraria. La difusión no siempre es de manera ascendente, la sedimentación siempre para abajo. Lo que Baptiste logró fue hacer que la sedimentación (cuando partículas materiales bajan) sea igual a la difusión (cuando partículas materiales se dispersan) en este caso de manera ascendente y así que el fluido frente a una fuerza externa permanezca estable. Esto sirve para poder medir el peso neto molecular de una concentración sometida a fuerzas externas. Espero que se haya entendido, sedimentación baja a los materiales como si estuvieran adentro de una caja y el otro los dispersa. La tasa de transporte de uno es igual a la del otro pero en dirección contraria, por lo tanto hay equilibrio. 1927 Arthur Holly Compton & Charles Thomson Rees Wilson Compton : Descubrimiento del Efecto Compton Wilson : Invención de la cámara de niebla Arthur Holly Compton (n. Wooster, Ohio, 10 de septiembre de 1892 - † Berkeley, California, 15 de marzo de 1962) fue un físico estadounidense. Compton nació en Wooster (Ohio) y estudió en el Wooster College y en la Universidad de Princeton. En 1923 fue profesor de física en la Universidad de Chicago. Durante su estancia en esta universidad, Compton dirigió el laboratorio en el que se produjo la primera reacción nuclear en cadena, lo que provocó que tuviera un papel relevante en el Proyecto Manhattan, la investigación que desarrolló la primera bomba atómica. Desde 1945 hasta 1953 Compton fue rector de la Universidad de Washington y después de 1954 fue catedrático de Filosofía Natural. Charles Thomson Rees Wilson (14 de febrero de 1869 – 15 de noviembre de 1959) fue un físico escocés. Nació en la parroquia de Glencorse (Midlothian, cerca de Edimburgo). Hijo de un granjero, John Wilson, y de Annie Clerk Harper. Después de que su padre muriera en 1873, su familia se trasladó a Mánchester. Fue educado en el Owen's College (uno de los orígenes de la Universidad de Manchester), estudiando biología con la intención de covertirse en médico. Después fue a la Universidad de Cambridge donde se interesó por la física y la química. A partir de entonces se interesó particularmente en la meteorología, y en 1893 comenzó a estudiar las nubes y sus propiedades. Trabajó durante algún tiempo en el observatorio de Ben Nevis, donde hizo observaciones de la formación de las nubes. Entonces intentó reproducir este efecto en una escala menor en el laboratorio de Cambridge, expandiendo aire húmedo en un recipiente cerrado. Posteriormente hizo experimentos con la creación de rastros de nube en su cámara causada por iones y radiación. Se casó con Jessie Fraser en 1908, la hija de un ministro de Glasgow, y la pareja tuvo cuatro hijos. Murió cerca de Edimburgo, rodeado de su familia. ¿Qué es el efecto Compton? El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda (tamaño) de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. En la imagen pueden oberservar como un rayo choca contra un electrón y aumenta su longitud de onda. ¿Qué es la cámara de niebla? Una cámara de niebla es un entorno cerrado que contiene vapor de agua superenfriado y supersaturado. Cuando una partícula cargada de suficiente energía interacciona con el vapor, lo ioniza. Los iones resultantes actúan como núcleos de condensación, alrededor de los cuales se forman gotas de líquido que dan lugar a una niebla. En el video pueden observar como partículas cargadas de energía cruzan la cámara de niebla e ionizan algunos átomos del gas contenido en su interior (atómos cargados eléctricamente). Estos átomos ionizados pasan a actuar como núcleos de condensación (partículas que aumentan la tensión superficial del gas a su alrededor permitiendo que se congregue y condense inmediatamente) volviéndolo fácilmente distinguible en el interior de la cámara como una pequeña nubecilla. De esta manera, podemos observar perfectamente el camino que han recorrido las partículas individuales sin más que observar los trazos de nube dejados en el gas condensado. 1928 Owen Willans Richardson Ley de Richardson Sir Owen Willans Richardson (n. Dewsbury, Yorkshire, 26 de abril de 1879 – † Alton, Hampshire, 15 de febrero de 1959). Físico inglés. Estudió en la Universidad de Cambridge, graduándose en el Trinity College en 1900. De 1906 a 1914 fue profesor de física en la Universidad de Princeton, regresando a Inglaterra en dicho año, donde fue catedrático de física en la Universidad de Londres entre 1914 y 1924. Fue también director del Laboratorio de Física, así como profesor de investigaciones en Yarrow para la Royal Society. En 1920 fue galardonado con la medalla Hughes de la Royal Society (de la que ya era miembro), por sus trabajos en termoiónica, base del tubo de vacío. Estableció las bases de la termoiónica, como resultado de las investigaciones que realizó sobre la pérdida de electrones por los cuerpos calientes en el vacío. Fueron también importantes las investigaciones que realizón en los campos de la espectroscopia, la radiología y de la emisión fotoeléctrica. Ley de Richardson En cualquier metal, existen uno o dos electrones por átomo que son libres de moverse de un átomo a otro. A esto se le llama "mar de electrones". Su velocidad, más que ser uniforme, se modela por una distribución matemática, y siempre algún electrón tendrá la velocidad suficiente para escapar del metal, sin ser atraído de regreso. La cantidad mínima de energía necesaria para que un electrón escape de la superficie se llama función de trabajo. Esta función de trabajo depende del material y para la mayoría de los metales es de varios electronvoltios. Las corrientes termoiónicas pueden incrementarse o decrementarse disminuyendo la función de trabajo. Esta característica, que es muy deseable, puede lograrse aplicando varios recubrimientos de óxido al alambre. Owen Willans Richardson investigó esto y publicó los resultados de sus experimentos: la corriente procedente de un alambre, bajo calentamiento controlado, parecía depender exponencialmente de la temperatura del alambre, relacionaba directamente la temperatura con la corriente eléctrica gobernada por esta ecuación. Donde J = Energía T = Temperatura w = función del trabajo k = Constante de Boltzmann <- click para ver A = Constante de proporcionalidad de Richardson <- click para ver e = carga del electrón Ahora mi favorito 1929 Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie Dualidad onda-corpúsculo (electrones como ondas) Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (n. Dieppe, Francia, 15 de agosto de 1892 - † París, Francia, 19 de marzo de 1987). Físico francés conocido a veces en castellano como Luis de Broglie. Pertenecía a una de las familias más distinguidas de la nobleza francesa, siendo el séptimo duque de Broglie. El apellido original era italiano (Broglia), siendo transliterado al francés en 1654. Sus parientes destacaron en actividades tales como la política, la diplomacia o la carrera militar. Cursó estudios de física teórica en la Universidad de la Sorbona, así como de historia de Francia, pues pensaba utilizarlos en su carrera diplomática. A los 18 años, después de terminar un trabajo de investigación histórica, se decidió a estudiar física, doctorándose en 1924. Fue galardonado en 1929 con el Premio Nobel de Física, por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón, conocida como hipótesis de De Broglie. También recibió la Legión de Honor, en 1961 fue nombrado Caballero de la Gran Cruz de la Legión de Honor. ¿Qué es la dualidad onda-corpúsculo? La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, demuestra que la luz puede poseer propiedades de partícula y propiedades ondulatorias. (Imaginen un arma que pueda disparar balas y laser al mismo tiempo) De acuerdo con la física clásica existen diferencias entre onda y partícula. Una partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. Su trabajo decía que la longitud de onda λ(<-- click ahí) de la onda asociada a la materia era Donde h = constante de planck p = cantidad de movimiento = masa x velocidad Parte 2

Parte 1 1930 Sir Chandrasekhara Venkata Raman Efecto Raman Raman, Sir Chandrasekhara Venkata (1888 - 1970). Físico indio, conocido por su investigación sobre la dispersión de la luz por las moléculas de un medio material. Estudió en el Presidency College de Madrás. Profesor de física en la Universidad de Calcuta desde 1917 a 1933, al año siguiente fue nombrado jefe del departamento de física del Instituto Indio de la Ciencia de Bangalore. En 1947 fue director del Instituto de Investigación Raman, también en Bangalore. En 1947 fue director del Instituto de Investigación Raman, también en Bangalore. En 1929 se le concedió el título de sir y fue nombrado presidente de la Academia India de Ciencias en 1934. Raman también estudió la naturaleza física de los sonidos musicales y la mecánica de los instrumentos musicales. Escribió Molecular Diffraction of Light (Difracción molecular de la luz, 1922) y The New Physics; Talks on Aspects of Science (La nueva física; charlas sobre aspectos de la ciencia, 1951). ¿Qué es el efecto Raman? En ese momento había una ley que establecía que cuando un fotón chocaba contra un objeto de difracción, esos fotones rebotaban de manera elástica, teniendo la misma energía (frecuencia, longitud de onda) que antes de chocar. Sin embargo, Raman descubrió que 1 en 10.000.000 (diez millones) de fotones rebotaba con características distintas. Espectroscopia Raman, utilizada para detectar vibraciones y ondulaciones 1931 No se asignó ningún premio Nobel 1932 Werner Karl Heisenberg Mecánica Cuántica/Mecánica de Matrices Werner Karl Heisenberg (* Wurzburgo, Alemania, 5 de diciembre de 1901 – † Múnich, 1 de febrero de 1976). Físico alemán. Werner Karl Heisenberg nació el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo y estudió en la Universidad de Munich. En 1923 fue ayudante del físico alemán Max Born en la Universidad de Gotinga, y desde 1924 a 1927 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico danés Niels Bohr en la Universidad de Copenhague. En 1927 fue nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig. Después fue profesor en las universidades de Berlín (1941-1945), Gotinga (1946-1958) y Munich (1958-1976). En 1941 ocupó el cargo de director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física, que en 1946 pasó a llamarse Instituto Max Planck de Física. Estuvo a cargo de la investigación científica del proyecto de la bomba atómica alemana durante la II Guerra Mundial. Bajo su dirección se intentó construir un reactor nuclear en el que la reacción en cadena se llevara a cabo con tanta rapidez que produjera una explosión, pero estos intentos no alcanzaron éxito. Estuvo preso en Inglaterra después de la guerra. Murió en 1976. Heisenberg realizó sus aportaciones más importantes en la teoría de la estructura atómica. En 1925 comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. El principio de incertidumbre desempeñó un importante papel en el desarrollo de la mecánica cuántica y en el progreso del pensamiento filosófico moderno. En 1932, Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Entre sus numerosos escritos se encuentran Los principios físicos de la teoría cuántica, Radiación cósmica, Física y filosofía e Introducción a la teoría unificada de las partículas elementales. ¿Qué es la mecánica matricial? La mecánica matricual fue la primera definición completa y correcta de la mecánica cuántica. Extiende el modelo de Bohr al describir como ocurren los saltos cuánticos. Lo realiza interpretando las propiedades físicas de las partículas como matrices que evolucionan en el tiempo. En el desarrollo de esta mecánica, Heisenberg llegó a un resultado matemático bastante sorprendente. El desarrollo incluía unas operaciones matemáticas que representan la observación experimental del sistema. El resultado fue que si se hacían dos observaciones, por ejemplo de la posición y el momento cinético, el orden en que se hace influye en el resultado final. Matemáticamente, si se hace una observación A, y otra B, esto quería decir que A•B es distinto de B•A. De hecho, su diferencia (A•B - B•A) es un número complejo. Este resultado ocurre sólo para determinadas cantidades relacionadas, como la posición y el momento, o la energía y el tiempo. Por lo tanto, mientras mas sepamos sobre el dato A de una partícula, menos sabremos sobre el dato B de la misma partícula. Esto es conocido como el principio de indeterminación de Heinserberg (NO de incertidumbre, esto está mal dicho). Heisenberg explicando su mecánica de matrices 1933 Erwin Schrödinger & Paul Adrien Maurice Dirac Nuevas teorías atómicas productivas Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961), físico austriaco que inventó la mecánica ondulatoria en 1926, y que fue formulada independientemente de la mecánica cuántica. Al igual que esta última, la mecánica ondulatoria describe matemáticamente el comportamiento de los electrones y los átomos. Pero su ecuación medular, conocida como ecuación de Schrödinger, se caracteriza por su simpleza y precisión para entregar soluciones a problemas investigados por los físicos. Schrödinger nació en Viena el 12 de agosto de 1887, y murió el 4 de enero de 1961. Hijo único del matrimonio formado por Rudolf Schrödinger y una hija de Alexander Bauer, su profesor de química en la Universidad Técnica de Viena. En 1920, asume un puesto académico como ayudante de Max Wien; después ocupa los cargos de profesor extraordinario en Stuttgart, profesor titular en Breslau, primero, y luego en la Universidad de Zurich Fue su período más fructífero, ocupándose activamente de una variedad de temas sobre física teórica. Sus artículos se centraron específicamente en la temperatura de sólidos, problemas de termodinámica y espectros atómicos. Su gran descubrimiento, la ecuación de ondas de Schrödinger, ocurrió durante la primera mitad de 1926. Por ese trabajo Schrödinger compartió con Dirac el premio Nobel de física de 1933. En 1927, Schrödinger se mudó a Berlín para suceder a Planck. Cuando Hitler asciende al poder en el año 1933, Schrödinger, al igual que muchos otros científicos, concluye que en ese entorno político no puede continuar en Alemania. Emigra a Inglaterra y trabaja en Oxford. En 1938 se trasladó a Italia. Después de una breve estancia en EE. UU. , regresa a Europa para ocupar un cargo académico en el Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, siendo posteriormente nombrado director de la escuela de física teórica de esa institución. Permanece en Dublín hasta su retiro en 1955. No obstante su retiro de la vida académica activa, Schrödinger continuó con sus investigaciones y publicó una variedad de artículos sobre distintos temas, en los cuales se incluye el problema de unir la gravedad con el electromagnetismo, que también absorbió a Einstein. También escribió un pequeño libro titulado «Qué es la Vida» y manifestó su interés en la fundación de la física atómica. Paul Adrien Maurice Dirac, OM, FRS (8 de agosto de 1902 - 20 de octubre de 1984) fue un físico teórico británico que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Ocupó la Cátedra Lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, si bien pasó los últimos diez años de su vida en la Universidad Estatal de Florida. Entre otros descubrimientos formuló la ecuación de Dirac que describe el comportamiento de los fermiones y con la cual predijo la existencia de la antimateria. Paul Dirac (Bristol, Reino Unido, 1902-Tallahassee, EE UU, 1984) Físico británico. Hijo de un profesor de francés de origen suizo, estudió en la escuela en que impartía clases su padre, donde pronto mostró particular facilidad para las matemáticas. Cursó estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Bristol, interesándose especialmente por el asiduo empleo de aproximaciones matemáticas de que hace uso la ingeniería para la resolución de todo tipo de problemas. Sus razonamientos posteriores se basaron en el aserto de que una teoría que intente explicar leyes fundamentales del comportamiento de la naturaleza puede construirse sólidamente sobre la base de a aproximaciones sugeridas por la intuición, sin llegar a tener la certeza de cuáles son en realidad los hechos acontecidos, dado que éstos pueden llegar a ser de una complejidad tal que difícilmente pueden llegar a ser descritos con exactitud, por lo cual el físico deberá contentarse con un conocimiento tan sólo aproximado de la realidad. Tras su graduación tuvo dificultades para encontrar trabajo, circunstancia ésta que le llevó a ejercer la docencia casi de forma casual en el St. John’s College de Cambridge. Su superior en la mencionada escuela, R. H. Fowler, fue colaborador de Niels Bohr en su labor pionera dentro del campo de la física atómica, una afortunada coincidencia merced a la cual Dirac no tardó en ponerse al corriente de los avances experimentados en esta área de la física. Pronto, en 1926, realizó su mayor contribución a esta ciencia al enunciar las leyes que rigen el movimiento de las partículas atómicas, de forma independiente, y tan sólo unos meses más tarde de que lo hicieran otros científicos de renombre como Max Born o Pascual Jordan, aunque se distinguió de éstos por su mayor generalidad y simplicidad lógica en el razonamiento. Suya fue también la revolucionaria idea según la cual el comportamiento del electrón puede ser descrito mediante cuatro funciones de onda que simultáneamente satisfacen cuatro ecuaciones diferenciales. Se deduce de estas ecuaciones que el electrón debe rotar alrededor de su eje (espín electrónico), y también que se puede encontrar en estados energéticos de signo negativo, lo cual no parece corresponder con la realidad física. A este respecto, Dirac sugirió que la deficiencia energética de un electrón en ese estado sería equivalente a una partícula de vida corta y cargada positivamente; esta sugerencia fue corroborada posteriormente por C. D. Anderson merced al descubrimiento de las partículas denominadas positrones. Estas y otras geniales contribuciones, como la teoría cuántica de la radiación o la mecánica estadística de Fermi-Dirac, le valieron el Premio Nobel de Física del año 1933, compartido con Erwin Schrödinger, tras haber obtenido el año anterior la cátedra Lucasiana de matemáticas en Cambridge, que mantuvo hasta 1968. Acabó por trasladarse a Estados Unidos, donde fue nombrado en 1971 profesor emérito de la Universidad de Tallahassee. ¿Que descubrieron? Schrödinger propuso una ecuación que explica el comportamiento ondulatorio de la materia, llegó a la misma conclusión que Heinseberg. La materia es onda y partícula a la vez. Basándose en esto y en los spines no relativista de Pauli, Dirac halló una ecuación para explicar y predecir el spin (movimiento rotatorio de un electrón) y movimiento de los electrones y gracias a esta ecuación predijo la existencia del positrón, la antipartícula del electrón.. La antimateria, y supuso lo que se conoce como "El Mar de Dirac" que es un concepto cosmológico del vacío que lo considera como un mar infinito de partículas cargadas de alta energía. Explicar las matemáticas de la cuántica es realmente complicado, yo que aprobé mis exámenes de mecánica cuántica sigo sin poder entenderlas del todo. 1934 No se asignó ningún Premio Nobel 1935 James Chadwick Descubrimiento del Neutrón Sir James Chadwick (20 de octubre de 1891 – 24 de julio de 1974) fue un físico inglés laureado con el Premio Nobel. James Chadwick estudió en la Universidad de Cambridge College Primavera. En 1913 Chadwick empezó a trabajar con el Physikalisch Technische Reichsanstalt en Charlottenburg a cargo del profesor Hans Geiger. Durante la Primera Guerra Mundial sería internado en el campo de concentración de Zivilgefangenlager, en Ruhleben, Alemania, acusado de espionaje. En 1932, Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear: descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón, esta partícula no tiene carga eléctrica. En contraste con el núcleo de helio (partículas alfa) que está cargado positivamente y por lo tanto son repelidas por las fuerzas eléctricas del núcleo de los átomos pesados, esta nueva herramienta para la desintegración atómica no necesitaba sobrepasar ninguna barrera electrónica, y es capaz de penetrar y dividir el núcleo de los elementos más pesados. De esta forma, Chadwick allanó el camino hacia la fisión del uranio 235 y hacia la creación de la bomba atómica. Como premio por su descubrimiento se le otorgó la Medalla Hughes de la Royal Society en 1932 y el Premio Nobel de física en 1935. También descubrió el tritio. Más tarde descubrió que un científico alemán había identificado al neutrón al mismo tiempo. Sin embargo, Hans Falkenhagen temía publicar sus resultados. Cuando Chadwick supo del descubrimimento de Falkenhagen le ofreció compartir el Premio Nobel. Falkenhagen, sin embargo, lo rechazó. James Chadwick murio el 24 de julio de 1974. ¿Cómo descubrió el Neutrón? Voy a intentar hacer esto simple y práctico y con el menor vocabulario posible jugando al límite de decir cosas erróneas, espero no fallar. en 1930 Walther Bothe y Helbert Becker bombardean con partículas alfa de polonio a materiales livianos y observan que la radiación emitida de ese bombardeo era inmensa, mucho más grande que cualquier radiación conocida hasta el momento. En 1931 Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot descubrieron que usando esa radiación contra compuestos que contenían hidrógeno, lograban dividir el el nucléo atómico y producir protones de alta energía, como si lo atravesara en dos. Chadwick se basó en esos dos experimentos y llegó a una conclusión matemática: Para que una radiación pueda atravesar partículas y no tenga efecto de colisión debe tener carga neutra, ya que si un rayo posee carga positiva o negativa al chocar contra un átomo que si tiene una determinada carga, el rayo perderá parte de la energía en la colisión. En este caso el rayo atravesaba directamente. De ahí surgió el nombre del Neutrón. 1936 Victor Franz Hess & Carl David Anderson Hess : Descubrimiento de la radiación cósmica, Anderson : Descubrimiento del positrón Victor Franz Hess (n. Waldstein, 24 de junio de 1883 – † Mount Vernon, Nueva York, 17 de diciembre de 1964). Físico austríaco. Victor Franz Hess nació en el Castillo Waldstein, cerca de Peggau, en Estiria, Austria. Su padre, Vinzens Hess, era capataz del servicio del Príncipe de Öttingen-Wallerstein. Estudió en el Gymnasium de Graz (1893-1901) y sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Graz (1901-1905), donde también se graduó como doctor en 1910. Inició su andadura profesional con una estancia en el Instituto Físico de Viena, donde el profesor Egon Schweidler le introdujo en el campo de la radiactividad. Durante la década de 1910 fue ayudante de Stephan Meyer en el Instituto de Investigación del Radio, de la Academia Vienesa de Ciencias. En el año 1920, se convirtió en Profesor Extraordinario de Física Experimental en la Universidad de Graz. Hess obtuvo entre 1921 y 1923 un permiso para trabajar en los Estados Unidos, donde se afianzó como director del laboratorio de investigación (creado por él mismo) de la Corporación de Radio estadounidense, en Orange (Nueva Jersey), y como físico consultor para el Departamento de Asuntos Interiores estadounidense (Oficina de Minas), en Washington D.C. En 1923 volvió a la Universidad de Graz y en 1925 fue designado profesor ordinario de física experimental, hasta que en 1931 fue nombrado profesor en la Universidad de Innsbruck y director del Instituto de Radiología, recién fundado. Hess inauguró la estación para observar y estudiar rayos cósmicos en la montaña Hafelekar, cerca de Innsbruck. En 1938 se trasladó a los Estados Unidos donde fue profesor de Física en la Universidad de Fordham, obteniendo la nacionalidad estadounidense en 1944; vivió en Nueva York hasta su muerte. Carl David Anderson (n. Nueva York, 3 de septiembre de 1905 – † San Marino, California, 11 de enero de 1991). Físico estadounidense. Estudió en el Instituto de Tecnología de California, donde obtuvo el doctorado 1930. Posteriormente, en 1939, fue catedrático del departamento de Física en dicha Universidad. Pronto destacó por sus trabajos de investigación sobre los fotoelectrones producidos por rayos X, la radiación cósmica (en colaboración con Robert Andrews Millikan), los rayos gamma y la radiactividad inducida. Fotografiando los rastros de rayos cósmicos en la cámara de ionización, descubrió en 1932 una partícula que bautizó con el nombre de positrón, llamada también electrón positivo por tener la misma carga positiva que un protón y la misma masa que un electrón, y cuya existencia había sido predicha unos años antes por Paul Adrien Maurice Dirac. En 1938 descubrió otra importante partícula elemental relacionada con los rayos cósmicos, el mesón (llamado ahora mesón ý), previsto ya por Hideki Yukawa en 1935. En 1950 aportó pruebas de la existencia de partículas V cargadas y neutras. ¿Qué son los rayos cósmicos? (Wikipedia x3) # Los rayos cósmicos son partículas subatómicas que proceden del espacio exterior y que tienen una energía elevada debido a su gran velocidad, cercana a la velocidad de la luz. ... # núcleos atómicos u otras partículas cargadas que se mueven casi a la velocidad de la luz y que cuando chocan con la atmósfera de la Tierra destellan altísimas energías. # Son partículas atómicas que viajan en el espacio a altas velocidades. Pueden provenir del Sol, en cuyo caso son principalmente núcleos de hidrógeno y de helio. También pueden provenir de explosiones de supernovas. ... ¿Qué es un positrón? # El positrón o antielectrón es la antipartícula correspondiente al electrón, por lo que posee su misma masa y carga eléctrica (aunque de diferente signo, ya que es positiva). # Toda la materia que existe en la naturaleza (animales, plantas, rocas, suelo, agua, etc.) está formada por átomos y éstos, a su vez, se integran por otras partículas más pequeñas (electrones, protones y neutrones) a las cuales se encuentra asociadas otras de semejante tamaño llamadas ... # Es la antipartícula del electrón, tiene carga positiva. Cuando un positrón y un electrón se combinan se aniquilan y se convierten en un rayo gamma, es decir energía. En el universo temprano los fotones se convertían continuamente en pares de positrones y electrones y estos en fotones. 1937 Clinton Joseph Davisson & George Paget Thomson Descubrimiento de las propiedades ondulatorias del electrón Clinton Joseph Davisson (Bloomington, 22 de octubre de 1881 – Charlottesville, 1 de febrero de 1958). Físico estadounidense. Es conocido por las investigaciones que llevó a cabo en los campos de la electricidad, el magnetismo y la energía radiante. De 1916 a 1946 trabajó en el departamento técnico de Telephone Bell Laboratories. En 1927, en colaboración con Lester Halbert Germer, descubrió la difracción de los electrones por los cuerpos cristalinos, lo que sirvió para confirmar experimentalmente las teorías de la mecánica ondulatoria. Por estos trabajos fue galardonado en 1937 con el premio Nobel de Física, compartido con George Paget Thomson. Sir George Paget Thomson (Cambridge, 3 de mayo de 1892 - Cambridge, 10 de septiembre de 1975). Físico británico. Fue hijo de sir Joseph John Thomson, premio Nobel de Física en 1906, considerado el descubridor del electrón por sus experimentos con el flujo de partículas (electrones) que componen los rayos catódicos. Estudió y se graduó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Entre 1922 y 1930, impartió clases de filosofía natural en la Universidad de Aberdeen. En 1930 obtuvo la cátedra de física en el Colegio Imperial de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Londres, donde permaneció hasta 1952. Desde ese año y hasta 1962, fue rector del Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge. En 1937 le fue otorgado el premio Nobel de Física, que compartió con el físico estadounidense Clinton Davisson, por su trabajo relativo a la difracción de electrones en cristales y la demostración de sus propiedades ondulatorias. En los últimos años de la década de los 30 y durante la II Guerra Mundial, se especializó en física nuclear, concentrándose en el estudio de las aplicaciones prácticas militares de la energía nuclear. En la última parte de su vida continuó sus trabajos en torno a la energía nuclear, pero también escribió trabajos sobre aerodinámica y sobre el valor de la ciencia en la sociedad. Entre 1937 y 1941, asesoró al ministerio del Aire en materia de aeronáutica, y en materia científica en general entre 1943 y 1944. En 1943 fue nombrado caballero (sir) y en 1946 ocupó la asesoría de la delegación británica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Comisión de la Energía Atómica. No tengo noción sobre esto. Nunca lo estudié en la facultad ni por cuenta propia. Si alguien sabe que me escriba y lo agrego. Lo único que sé es que demostraron mediante la refracción de electrones en cristales las propiedades ondulatorias de estos. Transistor utilizado para dicho experimento 1938 Enrico Fermi Nuevos elementos radioactivos por bombardeo de neutrones y descubrimiento de reacción nuclear Enrico Fermi nació el 29 de septiembre en Roma, Italia. Su padre, Alberto Fermi, era Inspector General del Ministerio de Comunicaciones, y su madre, Ida de Gattis, era maestra en una escuela. Se interesó por la física a los 14 años de edad, tras la lectura de un viejo texto escrito en latín. Su historial académico fue excelente, disfrutando de una gran memoria que le permitía recitar la Divina Comedia de Dante y gran parte de Aristóteles. Gozaba de una gran facilidad para resolver problemas de física teórica y una gran capacidad de síntesis. En su juventud Enrico disfrutaba aprendiendo física y matemáticas y compartiendo sus intereses con su hermano mayor, Giulio. La muerte de éste en forma repentina de un absceso en la garganta en 1915, perturbó a Enrico y aumentó su dedicación a los estudios de la ciencia para distraerse. Según su propio relato, todos los días pasaba delante del hospital donde falleciera Giulio hasta que se hizo insensible a la pena. Posteriormente, Enrico trabó amistad con otro estudiante interesado en la ciencia llamado Enrico Persico, y los dos colaboraron en proyectos científicos tales como la construcción de un giróscopo, y la medición del campo magnético de la Tierra. El interés de Fermi por la física fue en aumento cuando un amigo de su padre le regaló varios libros sobre física y matemáticas, que leyó con gran avidez. Fermi cursó estudios en la Scuola Normale Superiore de Pisa, donde obtuvo su doctorado en 1922. Impartió clases en las universidades de Florencia y Roma. Residió durante un año en Gotinga, así como unos meses en Leiden, lugares en los que se dedicó a realizar investigaciones en el campo de la física. En 1927 fue nombrado profesor de la Universidad de Roma "La Sapienza", convirtiendo a esta ciudad uno de los centros de investigación más importantes del mundo. En 1930 fue invitado a dar cursos de verano por la Universidad de Míchigan, pasando desde entonces la mayoría de los veranos en los Estados Unidos, realizando trabajos científicos y dando conferencias. También impartió clases en las universidades de Columbia, Stanford y Chicago. Con sus colaboradores, bombardeó con neutrones 60 elementos, logrando obtener isótopos de 40 y la transmutación de átomos del elemento 92, uranio, en átomos de un elemento 93, neptunio, no existente en la naturaleza. Se lo reconoce como un físico con grandes capacidades tanto en el plano teórico como experimental. El elemento Fermio, que fuera producido en forma sintética en 1952, fue nombrado en su honor. Sus descubrimientos y la radioactividad inducida Se produce la radiactividad inducida cuando se bombardean ciertos núcleos estables con partículas apropiadas. Si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado penetran dentro del núcleo bombardeado y forman un nuevo núcleo que, en caso de ser inestable, se desintegra después radiactivamente. Fue descubierta por los esposos Jean Frédéric Joliot-Curie e Irène Joliot-Curie como había ya explicado antes. En 1934 Fermi se encontraba en un experimento bombardeando núcleos de uranio con los neutrones recién descubiertos. En 1938, en Alemania, Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann verificaron los experimentos de Fermi. Es más, en 1939 demostraron que parte de los productos que aparecían al llevar a cabo estos experimentos era bario. Muy pronto confirmaron que era resultado de la división de los núcleos de uranio: la primera observación experimental de la fisión. Bombardeó con neutrones 60 elementos, logrando obtener isótopos de 40 y la transmutación de átomos del elemento 92, uranio, en átomos de un elemento 93, neptunio, no existente en la naturaleza. Neptunio Reacción Nuclear 1939 Ernest Orlando Lawrence (El padre de la bomba atómica) Invención del Ciclotrón y separación de isótopos de Uranio Ernest Orlando Lawrence (Canton, Dakota del Sur, 8 de agosto de 1901 - Palo Alto, California, 27 de agosto de 1958). Físico estadounidense Nacido en Canton, Dakota del Sur, Lawrence asistió a clases en el St. Olaf College de Minnesota, pero fue transferido a la Universidad de Dakota del Sur tras el primer año. Consiguió el título de bachiller en 1922. Recibió su tesis doctoral en física por la Universidad de Yale en 1925. Permaneció en Yale como profesor dando clases de efecto fotoeléctrico, pasando a ser profesor asistente en 1927. En 1928 fue nombrado profesor asociado de física en la Universidad de California y dos años más tarde consiguió una plaza de profesor, el más joven de Berkeley. Allí recibió el sobrenombre de "Atom Smasher" (destroza átomos o el destroza átomos); el hombre que "tenía la clave" de la energía atómica. "Quería hacer 'física grande', el tipo de trabajo que sólo puedes hacer a gran escala con mucha gente involucrada" dijo Herbert York, el primer director del laboratorio Lawrence Livermore, como se dice en la página oficial del laboratorio. La invención que le reportó fama mundial partió de un esbozo en un trozo de papel. Mientras estaba sentado en la biblioteca una tarde, Lawrence hojeó un artículo y quedó intrigado al ver uno de los diagramas. La idea era producir las partículas de muy alta energía necesarias para la desintegración atómica mediante una sucesión de "empujones" pequeños. Lawrence les dijo a sus colegas que había encontrado un método para obtener partículas de muy alta energía sin necesitar altos voltajes. El primer modelo de ciclotrón estaba hecho de alambre y cera, y probablemente costaba menos de 25$ en total. Y funcionó: cuando Lawrence aplicó 2.000 voltios de electricidad a su ciclotrón artesanal obtuvo proyectiles de 80.000 voltios. Mediante máquinas cada vez mayores, Lawrence fue capaz de proporcionar el equipamiento necesario para los experimentos de física de altas energías. Alrededor de este dispositivo, Lawrence construyó su laboratorio de radiación, que sería uno de los laboratorios más avanzados en lo tocante a la investigación en física. Recibió la patente del ciclotrón en 1934, que concedió a la Research Corporation. En 1936 pasó a ser director del laboratorio de radiación de la universidad, cargo que ejercería hasta su muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lawrence ayudó en gran medida en las investigaciones estadounidenses de las armas nucleares. Su laboratorio sería uno de los centros principales para la investigación de armamento nuclear, y sería Lawrence el que introdujo a Oppenheimer en el Proyecto Manhattan. Tras la guerra, Lawrence hizo campañas a favor de las subvenciones estatales a los grandes proyectos científicos. Lawrence era un fuerte defensor de la "Gran ciencia", que necesita de grandes máquinas y mucho dinero. En julio de 1958, el Presidente Eisenhower envió a Lawrence a Ginebra para negociar la suspensión de las pruebas nucleares con la Unión Soviética. Lawrence enfermaría en Ginebra, y fue obligado a volver a Berkeley. Fallecería un mes más tarde en Palo Alto, California. ¿Qué es un ciclotrón? Un Ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas. El método directo de acelerar iones utilizando la diferencia de potencial (tensión) presentaba grandes dificultades experimentales asociados a los campos eléctricos intensos. El ciclotrón evita estas dificultades por medio de la aceleración múltiple de los iones hasta alcanzar elevadas velocidades sin el empleo de altos voltajes. Gracias a esto, se pudo generar rayos de altísima energía suficientes para poder desarrollar la bomba atómica. Pedazo de papel "así nomá" que llevó a la invención Imagen del ciclotrón original de menos de $25 El ciclotrón que mató a cientos de miles de japoneses 1940, 1941, 1942 Por la segunda guerra mundial, no hubo entrega de premios nobel 1943 Otto Stern Descubrimiento del momento magnético del protón Otto Stern (n. Sohrau, 17 de febrero de 1888 - † Berkeley, 17 de agosto de 1969). Físico alemán, nacionalizado estadounidense. Estudió en la Universidad de Breslau, siendo, posteriormente, profesor en la Escuela Técnica de Zúrich, en la Universidad de Fráncfort y en la Universidad de Hamburgo. En 1933 dimitió como profesor en esa universidad, trasladándose a los Estados Unidos, donde obtuvo el cargo de profesor de investigación de física en el Instituto Carnegie de Tecnología (hoy Universidad Carnegie Mellon) en Pittsburgh, Pensilvania. Otto Stern, Lise Meitner (1937) En sus labores de investigación, calculó el momento magnético del átomo de plata. También, halló para el momento magnético del protón un valor 2,5 veces mayor que el predicho por la teoría de Paul Dirac. ¿Qué es el momento magnético? Es un vector (que posee magnitud y dirección) que relaciona la fuerza que el campo magnético provoca sobre el elemento y viceversa. En el caso del protón sería el "spín". Si me explayo un poco más varios se van a perder. Stern descubrió contrariamente a lo que se creía que el protón sometido a un campo magnético también posee momento magnético, cuya formula es, 1.410 607 61 × 10−26 J T−1. La flecha en ambos casos indica el Momento Magnético 1944 Isidor Isaac Rabi Demostración experimental del momento magnético del núcleo Isidor Isaac Rabi (Rymanów, 1898-Nueva York, 1988). Físico estadounidense de origen austríaco. Recibió el Premio Nobel de Física en 1944. Nace el 29 de julio de 1898 en Rymanów (Polonia), que entonces formaba parte del Imperio austrohúngaro. Un año después sus padres se instalaron en Nueva York. En 1927 se doctoró en Química en la Universidad de Columbia con un trabajo sobre las propiedades magnéticas de los cristales. En 1929 comienza a trabajar en esta Universidad, en la que empieza a ejercer como profesor de Física en 1937. A comienzos de la década de los 30, comienza a trabajar en el campo de la Física Nuclear en un proyecto de investigación de los efectos de los campos magnéticos externos sobre el núcleo de las partículas, desarrollando el método de resonancia magnética que permite el estudio de las propiedades magnéticas y la estructura interna de las moléculas, los átomos y los núcleos. A partir de estos estudios se desarrollaron aplicaciones como el láser, el máser, el reloj atómico o la resonancia magnética utilizada en los diagnósticos médicos. Desde 1940 a 1945 trabajó como Director Asociado del Laboratorio de Radiación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el desarrollo del radar. Finalizado este período regresó al Departamento de Física de la Universidad de Columbia. En 1944 recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del método de resonancia gracias al que es posible verificar el registro de las propiedades magnéticas de los átomos. Fue miembro de a Comisión para la Energía Atómica desde 1946 hasta 1956. También fue uno de los fundadores del Laboratorio Brookhaven y de la organización conocida como CERN. Escribió el libro Mi tiempo y mi vida como físico 1960. Murió el 11 de enero de 1988 en Nueva York. No hay mucho que explicar, simplemente demostró la teoría de Otto Stern 1945 Wolfgang Pauli Principio de exclusión Nacido de Wolfgang Joseph Pauli y Berta Camilla Schütz, Pauli, ya desde su nombre había sido destinado al camino de la Física; en efecto, su padre le puso el segundo nombre en honor de Ernst Mach. Estudió en el Döblinger Gymnasium de Viena, donde se licenció en Física en 1918. Después de tan sólo dos meses publicó su primer artículo sobre la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. En julio de 1921 logró su doctorado en Física, tutelado por Arnold Sommerfeld, en la Universidad Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) de Múnich. Sommerfeld, su padrino de tesis doctoral, le había sugerido realizar un artículo sobre la relatividad para la Enciclopedia de ciencias matemáticas, una obra alemana. Dos meses después de doctorarse Pauli concluyó el artículo, de 237 páginas, recibiendo elogios de Einstein: publicado como monografía, es todavía hoy una de las referencias básicas sobre el tema. Fue nombrado profesor de la Universidad de Hamburgo en 1923. Pasó un año en la Universidad de Gotinga como asistente de Max Born, y al año siguiente se trasladó al Instituto Niehls Bohr de Física Teórica en Copenhague. En 1928 es nombrado profesor de Física Teórica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Bajo su dirección, esta institución se convirtió en un importante centro de investigación en los años precedentes a la Segunda Guerra Mundial. Dicta después algunos seminarios en la Universidad de Míchigan en 1931 y en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en 1935. En 1931 Pauli propuso la existencia de una partícula eléctricamente neutra y de masa nula, denominada con posterioridad neutrino por Enrico Fermi. En 1934 se casa con Francisca Bertram, junto a quien permanecerá ligado hasta su muerte. La anexión de Austria por Hitler en 1938 lo convierte en ciudadano alemán. En 1940, por la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Estados Unidos para hacerse cargo de la cátedra de Física en Princeton. Finalizado el conflicto mundial, regresa a Zúrich. Allí muere el 15 de diciembre de 1958, a los 58 años de edad. ¿Qué es el principio de exclusión? El principio de exclusión de Pauli establece que no puede haber dos fermiones (partículas elementales de la naturaleza, subcuánticas) con iguales números cuánticos (números fijos, click para saber más) en un mismo estado cuántico (propiedades físicas de un sistema cuántico). Entonces.. es cómo decir que no puede haber 2 electrones con características iguales en un mismo átomo. Los fermiones vendrían a ser los electrones del sistema cuántico. Los quarks son un tipo de fermiones 1946 Percy Williams Bridgman Invención de aparato de alta presión Percy Williams Bridgman (nacido el 21 de abril de 1881 - † 20 de agosto de 1961) fue un físico Nacido en Cambridge, Massachusetts. Bridgman ingresó a la Universidad de Harvard en el año 1900 a estudiar física, y a partir de 1910 comenzó la enseñanza en la misma universidad, ejerciendo como profesor a partir de 1919. En 1905 había emprendido la investigación de ciertos fenómenos bajo la influencia de presión. Sin embargo, debido a un malfuncionamiento de la maquinaria, modificó su máquina de presión, y el resultado fue una nueva máquina que le permitiría crear presiones por encima de 100.000 kg/cm². Esto supuso una mejora enorme respecto a la instrumentación anterior, en la cual las presiones podían alcanzar solamente hasta 3000 kg/cm². Con este aparato nuevo investigó el efecto de la presión sobre la resistencia eléctrica, y las condiciones sólidas y flúidas bajo presión. Bridgman es conocido también por sus estudios de la conducción eléctrica en metales y las características de cristales, y por sus escrituras en la filosofía de la ciencia moderna. También fue uno de los 11 signatarios al Manifiesto_Russell-Einstein (<- click para saber que es). Personalmente creo que este premio Nobel fue una yankeelandeada ya que habían acabado de ganar la guerra mundial y tenian al mundo en sus pies e hicieron que entreguen el premio Nobel a uno de Harvard que no hizo un carajo en realidad, el modelo de su máquina a alta presión es bastante rústico, poco sorpresivo y no era nada que cualquier no otro pudiese inventar. No tuvo aceptación por ningún científico importante de la época Modelo de alta presión 1947 Sir Edward Victor Appleton Conocimiento de la ionósfera, desarrollo del radar Sir Edward Victor Appleton (Bradford, 6 de septiembre de 1892 - Edimburgo, 21 de abril de 1965), físico inglés. Después de volver del servicio activo en la Primera Guerra Mundial, ingresó al laboratorio de Cavendish (1920) como ayudante en física experimental. Fue profesor de física en la universidad de Londres (1924-1936) y profesor de filosofía natural en la universidad de Cambridge (1936-1939). A partir de 1939 a 1949 fue secretario del "Department of Scientific and Industrial Research". Miembro honorable en 1941, recibió el premio Nobel en 1947 en física por sus contribuciones al conocimiento de la ionosfera, que condujo al desarrollo del radar. ¿Qué es la ionósfera? La ionosfera es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la radiación solar. Se sitúa entre la mesosfera y la exosfera, y en promedio se extiende aproximadamente entre los 80 km y los 500 km de altitud, aunque los límites inferior y superior varían según autores y se quedan en 80-90 y 600-800 km respectivamente. Entre las propiedades de la ionosfera, encontramos que esta capa contribuye esencialmente en la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre, lo que posibilita que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones (cargadas de electricidad) presentes en esta capa, por eso tan importante en el desarrollo del radar. Funcionamiento de un radar 1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Cámaras de niebla, radiación cósmica, paleomagnetismo Patrick Maynard Stuart Blackett,(Londres,18 de noviembre de 1897, - 13 de julio de 1974), fue un físico experimental inglés Una vez graduado en la Universidad de Cambridge en 1921, y después de un servicio militar largo en la Marina de guerra británica, Blackett pasó diez años trabajando en el prestigioso laboratorio Cavendish antes de cambiarse a la Universidad de Manchester en Londres (1933). A Blackett le fue concedido el premio Nobel de física en 1948, por su investigación emprendida en Manchester sobre los rayos cósmicos, usando su invención de la Cámara de niebla: contador-controlado, confirmando la existencia del positrón, y descubriendo y reconociendo ahora inmediatamente las trazas de la producción del par positrón/electrón con giros opuestos. Este trabajo, así como el realizado en la aniquilación de la radiación, le hicieron convertirse en el primer y principal experto investigador de la antimateria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Blackett propulsó la fundación del campo de estudio conocido como investigación de operaciones, que mejoró las probabilidades matemáticas. Durante la guerra, se mostró disconforme con las tácticas del bombardeo estratégico, usando la "investigación de operaciones" para demostrar que no tenía los efectos que los comandantes militares pensaban (es decir, que "no rompió la voluntad" del enemigo ni obstaculizó perceptiblemente sus capacidades de producción). Esta opinión lo puso en contra de la autoridad militar del momento, y fue expulsado de varios círculos de comunicaciones. Después de la guerra, el estudio sobre el bombardeo estratégico aliado probó que Blackett estaba en lo cierto. En 1947, Blackett introdujo una teoría para explicar el campo magnético de la tierra en función de su rotación, con la esperanza de que unificara la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. Pasó varios años desarrollando magnetómetros de alta calidad para probar su teoría, para descubrir finalmente que su idea no era válida. Su trabajo sobre el tema, sin embargo, lo introdujo en el campo de la geofísica, donde ayudó a procesar datos referentes al paleomagnetismo y ayudó casualmente a proporcionar una evidencia básica para la idea de la deriva continental. El profesor Blackett fue designado jefe del departamento de Física de la universidad Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de Londres (1953), y se retiró en julio de 1963. El edificio actual del departamento de física de la universidad Imperial, se denomina el "Laboratorio de Blackett". En 1965 Blackett fue presidente de la Royal Society y le fue concedido un Premio "peerage life" (reconocimiento de honor al buen patriota inglés). Cámara de niebla y radiación cósmica Lo que Blackett hizo fue inventar una mejorada cámara de niebla para poder investigar a fondo los rayos cósmicos y no sólo re-confirmó la existencia del positrón sino que descubrió su spin contrario al del electrón. De éste modo también, fue el primero en aniquilar materia y antimateria y descubrir la sorprendente cantidad de energía que pueden liberar. Sus trabajos en el paleomagnetismo El paleomagnetismo es la ciencia que se encarga del estudio del campo magnético de la Tierra en el pasado. Gracias a sus investigaciones sobre esta disciplina, ayudó a crear una idea básica para la deriva continental (desplazamiento de las masas continentales respecto unas de otras). Basado en el campo magnético de la tierra, elaboró una teoría para explicar como por la fuerza magnética las placas se desplazaban. Colisión materia-antimateria Campo magnético terrestre Deriva continental 1949 Hideki Yukawa Hipótesis de existencia mesones Nació el 23 de enero de 1907 en la ciudad japonesa de Tokio. Realizó sus estudios en la Universidad de Kioto, donde se graduó en 1929, y, tras ocupar plaza de lector, se trasladó a la Universidad Imperial de Osaka. Doctorado en 1938, consiguió finalmente su plaza de titular definitiva al año siguiente en la Universidad de Kioto. Murió en esa ciudad el 8 de septiembre de 1981. ¿Qué son los mesones? Los mesones son bosones que corresponden a la interacción fuerte del sistema cuántico. Los bosones son particulas elementales de la naturaleza, como los fermiones. La interración fuerte es la fuerza que mantiene unidas a las partículas subatómicas. Realmente no hay un foto buena para mostrar de un meson, es pura matemática. 1950 Cecil Frank Powell Emulsión nuclear y descubrimiento del mesón Cecil Frank Powell (5 de diciembre de 1903 - 9 de agosto de 1969) fue un físico británico, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1950 por su desarrollo del método fotográfico de estudiar los procesos nucleares y pro el resultante descubrimiento del pión (pi-mesón), una partícula subatómica pesada. Sus colaboradores en el estudio, publicado en 1947, fueron Giuseppe Occhialini, H. Muirhead y el joven físico brasileño César Lattes. El pión demostró ser la partícula hipotética propuesta en 1935 por Yukawa Hideki de Japón en su teoría de física nuclear. Powell también fue galardonado con la Medalla de Oro Lomonosov en 1967, y fue un firmante del Manifiesto Russell-Einstein en 1955. Fue educado en la Judd School, Tonbridge y el Sidney Sussex College, Cambridge. ¿Qué es la emulsión nuclear? Es un metódo fotográfico basado en placas de plata que permite registrar partículas altamente cargadas como neutrones y mesones (estos descubiertos por éste método). Fotografía que registra los movimientos del neutrón y mesón
Este documental nuevo, emitido por Discovery Channel, trata sobre los 100 más grandes Descubrimientos científicos. Realmente el documental es genial, muy explicativo y con datos únicos. Notas a muchos Premios Nobels. El video tiene Subtítulos en español Acá les dejo una parte, que habla de 13 sucesos fundamentales de la física. 1. La Ley de los Cuerpos que Caen (1604) Galileo Galilei derrumbó la creencia Aristotélica de casi 2000 años, de que los objetos más pesados caen más rápido que otros más livianos, probando que todos los cuerpos caen con la misma rapidez. Se comenzaba a utilizar el método científico. 2. Ley de Gravitación Universal (1666) Isaac Newton llagó a la conclusión de que todos los objeto físicos del Universo, desde manzanas hasta planetas, ejercen una atracción gravitacional entre ellos. 3. Las Leyes del Movimiento (1687) Isaac Newton cambió nuestra comprensión del Universo al formular las tres leyes que describen el movimiento de los objetos. Casi 400 años después, estas mismas leyes que fundaron la Física Clásica son las que continúan utilizándose para calcular trayectorias de cuerpos, incluyendo las de vehículos espaciales. 4. La segunda Ley de la Termodinámica (1824 -- 1850) Los científicos que trabajaron para mejorar la eficiencia de la máquina de vapor, motor de la Revolución Industrial, desarrolaron un conocimiento fundamental de la conversión del calor en trabajo mecánico. Unas de las conclusiones de este estudio es que el calor no puede ser convertido completamente en otras formas de energía. 5. Electromagnetismo (1807 -- 1873) Hasta principio del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo eran curiosidades de laboratorio, aunque se conocía una cierta relación entre ellos. Los trabajos de Michael Faraday y de sus colegas y sucesores permitieron revelar la relación estrecha entre estos dos fenómenos y llegar a un notable conjunto de ecuaciones que describen las leyes que los rigen. Gracias al conocimeinto de estas leyes, son posibles una enorme cantidad de dispositivos tecnológicos actuales. 6. Relatividad Especial (1905) Albert Einstein demolió supuestos básicos sobre el espacio y el tiempo describiendo que el tiempo transcurre más lentamente y los objetos se alargan y vuelven más masivos al acercarse a la velocidad de la luz. 7. E = mc^2 (1905) O la energía es igual a la masa por la velociadad de la luz al cuadrado. La famosa fórmula de Albert Einstein prueba que la masa y la energía son la manifestación de la misma cosa, y que pequeñas porciones de masa pueden convertirse en enormes cantidades de energía. Una de las profundas implicancias de esta teoría es que ningún objeto con masa puede viajar a una velocidad mayor a la de la luz. 8. La Teoría Cuántica (1900 -- 1935) Para describir el comportamiento de partículas subatómicas, un nuevo conjunto de leyes fueron desarroladas por Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg y Erwin Schrodinger. Un salto cuántico se define como el cambio de un estado de energía a otro del electrón dentro del átomo. Este cambio ocurre de manera abrupta y sin ningún paso intermedio, lo cual es una imposibilida en nuestro mundo macroscópico de todos los días. 9. La Naturaleza de la Luz (1704 -- 1905) Conceptos y experimentos producidos por Isaac Newton, Thomas Young y Albert Einstein llevaron al conocimiento de qué es la luz, y de como se comporta y transmite. Newton usó un prisma para descomponer la luz blanca en sus colores constitutivos y otro prisma para recombinar estos colores y volver a al luz blanca. Young determinó que la luz es una onda cuya longitud de onda determina su color. Finalmente Einstein determinó que la luz viaja siempre a la misma velocidad, sin importar la velocidad del observador. 10. El Neutrón (1935) James Chadwick descubrió los neutrones que junto con protones y electrones componen el átomo. Este hallazgo cambió dramáticamente el modelo del átomo y aceleró los descubrimientos en la Física Atómica. 11. Superconductores (1911 -- 1986) El inesparado descubrimiento de que algunos materiales no presentan resistencia a la corriente eléctrica promete revolucionar la industria y la tecnología. La Superconductividad ocurre en una gran variedad de materiales incluyendo elementos simples como el mercurio y el aluminio, en varias aleaciones metálicas y en ciertos compuestos cerámicos. 12. Quarks (1962) Murray Gell-Mann propuso la existencia de partículas fundamentales que combinadas forman objetos como protones y neutrones que hasta entonces se creían los más pequeños. Los protones y los neutrones poseen ambos tres quarks. 13. Fuerzas Nucleares (1666 -- 1957) Los descubrimientos de las fuerzas básicas que operan a nivel subatómico llevaron a la conclusión de todas las interacciones en el Universo son el resultado de sólo cuatro fuerzas fundamentales: Las fuerzas nucleares fuerte y débil, la fuerza electromagnática y la fuerza gravitatoria. 1 Solo link de 45 minutos link: http://www.youtube.com/watch?v=55_eLV9hxqE
Bienvenidos a un post de pura Cultura e Inteligencia Colectiva! No empieces sin ver el Flash que YO mismo hice y te prometo que te va a erizar la piel! Y cuando termina ponele pausa que sino se repite. (si te cuesta leer, ctrl+ girar ruedita de mouse para agrandarlo) yeuye dijo:Gracias por tu post. Creo que sos una de las pocas personas que se animan a enseñarnos a miles de personas cosas realmente importantes, alejandonos un poco de nuestra cultura de mierda. La verdad que al leer tu post, me escape un poco de todo, y me "metí" en la fisica. Me dieron ganas de aprender más y más, y algun dia ser capaz de explicar con tal simpleza como vos lo hiciste, para por lo menos abrirle la cabeza a alguien como lo hiciste conmigo. Tambien me sirvio para darme cuenta de la cantidad de users idiotas que hay, los cuales no pueden tomarse en serio nada. Me alegra el dia saber que hay gente como vos detras de la computadora, dispuesta a enseñar y "culturizar" sin pedir nada a cambio. Soy estudiante de ingenieria y esto me alento bastante. Felicitaciones, y una vez mas GRACIAS. Atte ****** PD: No comento en el post porque soy novato ya que uso la cuenta solo para ver post privados. Ademas me parecio mas personal por acá. También quiero avisar, que cada uno tiene su opinión de lo que es un héroe. Para mi, estos son mis héroes. Tengo otros también, y no quita que los suyos dejen de serlos, pero sentí la necesidad de expresar mi pensamiento. En este post que repasa 6000 años de historia, capaz no todos los puedan relacionar tan directamente con un "héroe". Algunos directamente salvaron vidas, curaron enfermedades, protegieron gente y otros hicieron descubrimientos "científicos", pero confío en que todos tenían el mismo objetivo: Ayudar y comprender al ser humano. favaloro dijo:En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Medicina: Ciencia que estudia la humanidad YAPA: Todas las biografías están linkeadas con la imagen de cada uno, entonces si querés leer la biografía del personaje que te interesó, sólo dale click a su imagen . (algunas pueden que no estén ya que no todos son conocidos. No utilicé Internet para armar esto sino libros, solo la cronología del Cáncer fue 30% sacada de Inet) Si justo te interesó mucho un personaje en especial y la bio no la encontrás mandame PM. Imhotep (Papiro Edwitn Smith) El Papiro Edwin Smith es el documento médico más antiguo conocido del mundo; está escrito alrededor del siglo XVII a. C., aunque se cree que se basó en textos de épocas más antiguas, de ca. 3000 a. C. se cree que fué escrito por Imhotep, un gran sabio egipcio. Llamado así porque fue encontrado y traducido por Edwin Smith alrededor del 1800. El papiro contiene las primeras descripciones de suturas craneales, de la meninge, la superficie externa del cerebro, del líquido de cerebrospinal, y de las pulsaciones intracraneanas. El papiro muestra que el corazón, el hígado, bazo, los riñónes, los uréteres y la vesícula se conocían, y que supieron que los vasos sanguíneos partían del corazón. También contenía una prescripción para curar arrugas utilizando urea, sustancia que todavía se utiliza en cremas para la cara. También trata el tema de los tumores y ya se establece el concepto de tumores malignos (cáncer) Hipócrates (460 A.C. - 370 A. C.) Padre de la Medicina. Es considerado así por ser el primer médico que rechazó las supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban causantes de las enfermedades como algo "sobreenatural". Separó la medicina de la religión, creyendo que la enfermedad no era un castigo de Dios sino algo producido por factores ambientales, dieta y hábitos de la vida. Juramento Hipocrático Este famoso documento, es la base de la ética de la medicina actual. Aquellos médicos licenciados que están a punto de comenzar la práctica, normalmente suelen pronunciarlo. Texto adaptado del Juramento Hipocrático (Este no es el actual) "En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré, en todas las medidas de mi medio, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana, desde su concepción. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor." Herófilo de Calcedonia (335 A.C. - 280 A.C.) Médico griego de la Escuela de Alejandría Herófilo fue el primero en hacer disecciones públicas y también el primero en hacer vivisecciones (disección en persona viva) con criminales y esclavos condenados a muerte. Constató que el pulso está sincronizado con el ritmo del corazón y que la inteligencia no se encuentra en éste sino que en el cerebro. Mediantes las disecciones estudió el encéfalo y el sistema nervioso, distingiendo dos tipos de nervios: Los sensitivos y los motores Erasístrato (304 A.C - 250 A.C.) Médico y Anatomista Griego, fundador de la neurofisiología y neurología (El de rojo a la izquierda en la imagen) Erasístrato fue el primer médico en diferenciar el cerebro del cerebelo. Respecto al primero, descubrió que este está dividido en hemisferios y que es el responsable de la sensibilidad, motricidad, pensamiento y facultades mentales. Asclepíades de Bitinia (124 o 129 a. C. – 40 a. C) Médico griego que llevó la medicina griega hacia Roma fundando la Escuela Metódica Fue el primero en relacionar los supuestos átomos (invisibles) de Aristóteles con la causas de las enfermedades. Decía que a causa de exceso o falta de átomos, el cuerpo se enfermaba, concepto muy parecido a una teoría microbiana. Dioscórides (40 D.C - 90 D.C.) Médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia autor de la obra De Materia Medica. De Materia Medica es un libro de farmacia que describe unas 600 plantas medicinales, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal. A diferencia de otras obras clásicas, este libro tuvo una enorme difusión en la Edad Media tanto en su original griego como en otras lenguas, tales como el latín y el árabe. El libro se usó durante más de 1600 años. Galeno (130 D.C - 200 o 216 D.C.) Fue un médico griego, sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de mil años. Aportes de Galeno a la medicina: * Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. * Identificó siete pares de nervios craneales. * Demostró que el cerebro es el órgano encargado de controlar la voz. * Demostró las funciones del riñón y de la vejiga. * Demostró que por las arterias circula sangre, y no aire (como pensaban Erasístrato y Herófilo). * Descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias. * Describió las válvulas del corazón. * Describió diversas enfermedades infecciosas (como la peste de los años 165-170) y su propagación. * Dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos, base de la actual farmacia galénica. * Su tratado Sobre el diagnóstico de los sueños describe los sueños (es decir, las ensoñaciones) y afirma que éstos pueden ser un reflejo de los padecimientos del cuerpo. Al-Razi (en latín Rhazes) (865 D.C.- 925 D.C.) Médico, filósofo y académico árabe. Era un racionalista, que creía en el poder de la razón. Describió magistralmente la viruela, así como el sarampión y la lepra. Además, descubrió el ácido sulfúrico y el etanol. Acá te mato: La invención del Alambique (aparato utilizado para la destilación de líquidos), la primera obtención del petróleo y su destilación para obtener querosene se le atribuyen a él... sí sí.. EL PETRÓLEO. Imagen de un alambique Trotula de Salerno (Vivió entre 1000 y 1100) Doctora italiana Poco conocida, hoy en día se sabe que fue la primer mujer especializada en medicina que escribió una importantísima obra titulada Passionibus Mulierum Curandorum (Las Dolencias de las Mujeres). En él trata la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto, el control de la natalidad, además de diversas enfermedades ginecológicas y de otro tipo, así como de sus remedios. Se usó como texto de medicina hasta el Siglo XVI. Lamentablemente sus trabajos fueron plagiados y copiados hasta la época del Renacimiento. Decían que era imposible que una mujer fuese capaz de escribir semejante obra donde describía complicados aparatos quirúrjicos. Ibn Nafis (1210 - 1288) Médico árabe. Describió la circulación pulmonar, la parte del sistema circulatorio que transporta la sangre del corazón hacia los pulmones Roger Bacon (1214 - 1294) Filósofo, científico, y teólogo inglés, junto con Galileo es considerado padre del Método Científico. Acá voy a hablar un poco de este hombre que realmente se lo merece. A pesar de estar relacionado con la Iglesia (de hecho era fraile), Bacon era una persona defensora de la verdad y de lo que el creía. Tenía moral y principios. En 1267 Bacon decide enviar sus estudios sobre física, medicina, matemática y filosofía al Opus Maius (Iglesia católica). Sus obras llegaron a Roma y fue inmediatamente encarcelado, sin saber nada más de el hasta que llegó su muerte en 1294. Olvidado durante muchos años, sus escritos salieron a la luz y de ahi se supo por qué lo mandaron a guardar. En esas obras, pedía la reforma de la teología, reformas de pensamiento para la Iglesia Católica, daba un nuevo enfoque en el cual la Iglesia debía aceptar a la ciencia como verdad... imaginen.. Miren lo que el tipo este le pedía a la Iglesia y ni siquiera se había descubierto América todavía. En lo que respecta a medicina, Bacon escribió varias obras sobre lentes convexas para tratar la hipermetropía (anteojos). Anteojos de la época (1250) Nicolás de Cusa (1401 - 1464) Teólogo y filósofo alemán, considerado padre de la filosofía alemana. Basado en los escritos de Bacon sobre como tratar la hipermetropía con lentes convexas, el diseño lo opuesto (lentes cóncavas) para tratar lo opuesto, osea la miopía... un capo... Paracelso (1493 - 1541) Fue un alquimista, médico y astrólogo suizo Estudió y descubrió las características de muchas enfermedades (sífilis y bocio entre otras) y para combatirlas utilizó el azufre y el mercurio. Como contribución importantísima, introdujo el láudano (lo que le dan al pendex rubio de la película Capitán de Mar y Guerra cuando pierde un brazo), un análgesico que se usó durante mucho tiempo para las cirujías a base de alcohol. Andrés Vesalio (1514 - 1564) Anatomista flamenco, autor de uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, De humani corporis fabrica (Sobre la estructura del cuerpo humano). Basó sus estudios anatómicos en la observación directa, rechazando algunos errores anatómicos presentes en la obra de Galeno, por lo que es considerado el fundador de la anatomía moderna. De los siete libros de que consta la obra, el primero trata de los huesos y cartílagos; el segundo de los músculos y ligamentos; en el tercero se describen las venas y arterias; en el cuarto los nervios; en el quinto los aparatos digestivo y reproductor; en el sexto el corazón y los órganos que le auxilian como los pulmones; el séptimo y último está dedicado al sistema nerviosos central y a los órganos de los sentidos. Este libro lo pudo escribir gracias a un juez amigo que le brindaba cadáveres muertos. Mateo Realdo Colombo (1516-1559) Cirujano italiano. Sus contribuciones a la anatomía y la medicina incluyen: * La lente se ubica en la parte anterior del ojo, no en el centro. * Las arterias se expanden con cada latido. * La válvula pulmonar del corazón se cierra durante la diástole, impidiendo el reflujo. * La sangre fluye desde el lado derecho del corazón a través de los pulmones. Girolamo Fabrizi (1537 - 1619) Anatomista italiano. Mediante varios estudio mediante disecciones de varios cuerpos humanos, descubre las válvulas de las venas, que sólo permiten a la sangre fluir hacia el corazón. William Harvey (1578 - 1657) Médico inglés Basándose en el método científico, argumentó su teoría de que la sangre era bombeada alrededor del cuerpo por el corazón en un sistema circulatorio. Harvey pensó que el hígado necesitaría producir unos 250 litros de sangre por hora para que el cuerpo funcionara; como esta cantidad era demasiada, concluyó que la sangre se va reciclando y no creando constantemente. Johann Sigismund Elsholtz (1623 - 1688) Naturalista, botánico, alquimista y médico alemán Fue un personaje trascendental para la medicina. Por un lado incorporó los conceptos de sanidad (aire limpio, agua limpia, ropa limpia y buena nutrición) para tratar a pacientes. Por otro lado, fue el primero en investigar las posibilidades de la transfusión sanguínea mediante inyecciones intravenosas y el primero en realizarla. Bernardino Ramazzini (1633-1714) Médico italiano Su contribución más importante a la medicina fue su libro en enfermedades profesionales, De Morbis Artificum Diatriba (enfermedades de trabajadores), donde trata las enfermedades producidas por factores ambientales del trabajo y a todo lo que nos exponemos; productos químicos, polvo, metales, etc.. A partir de él surge la pregunta cuando uno va al médico "¿Cual es tu ocupación?" Por eso es considerado el padre de la medicina ocupacional Claudius Aymand (1660-1740) Cirujano Francés Fue el primero en realizar con éxito una apendicectomía a un niño de 11 años. Asi que ya sabés, si tuviste apendicitis y te operaron, 3 aves marías o como se diga por Aymand. Edward Jenner (1749 - 1823) Investigador, médico rural y poeta inglés. La vacuna contra la viruela La historia cuenta que Jenner estando de visita en una granja, oyó el comentario de una joven que decía que no se iba a enfermar de viruela porque estaba vacunada (se dedicaba a ordeñar vacas, de allí el nombre). Jenner realizó una dura investigación y llegó a la conclusión que las personas que ordeñaban vacas se contagiaban de "viruela boba" que se encuentran en las ubres de las vacas, la cual es muy leve. De ésta forma se inmunizaban frente a la viruela fuerte. Por lo tanto, creyó que inyectando con viruela boba se inmunizaría a cualquier persona de viruela fuerte. El experimento funcionó por primera vez con un niño de 10 años, pero Jenner nunca supó realmente porqué sucedía esto, simplemente sabía como detener la viruela. Humphry Davy (1778 - 1829) Químico británico Descubrió las propiedades anéstesicas del Óxido Nitroso, usado en cirujías de emergencia debido a su corta duración y rápida recuperación, aunque fuese químico, gracias a él se pudieron realizar muchísimas operaciones rápidas y sin tener que matar al paciente de dolor. René Laënnec (1781 - 1826) Médico francés Por aquella época, la mejor forma de poder escuchar en el interior del cuerpo era apoyando el oído sobre la piel. A René, le daba mucha verguenza realizarlo en pacientes mujeres, especialmente un caso en el que una mujer lo miraba de forma distante. René improvisó, enrolló un papel con forma de telescopio y lo utilizó a distancia para oir sus pulmones y corazón (los de la mujer). El éxito que tuvo ese experimento llevó a René a desarrollar el estetoscopio. Crawford Williamson Long (1815 - 1878) Médico y farmacéutico estadounidense. Fue el primero en utilizar éter etílico como anestésico y llevar a cabo una cirujía con un paciente totalmente anestesiado. (originalmente no estaba en el post, gracias al usuario Feyrgus por recordarme) Florence Nightingale (1820-1910) Enfermera británica Es considerada una de las pioneras en la práctica de la enfermería. Se le considera la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica. Si estuviste internado alguna vez, el poco, modesto o mucho cuidado que recibiste se lo debés a ella, mostrá un poco de respeto. Gregor Mendel (1822 - 1884) Naturalista austríaco Mediante el estudio de plantas y cruce de semillas, publicó un artículo donde establece por primera vez el concepto de genética y las leyes de mendel, que describen como funciona la herencia genética. Éste suceso se compara con Las Leyes de Newton para la física Friedrich Miescher (1844 - 1895) Biólogo y médico suizo A partir del aislamiento de los núcleos de los glóbulos blancos, descubrió moléculas ricas en fosfatos a las cuales llamó nucleínas (ácidos nucleicos), que llevó a la identificación de estos como los portadores del código de ADN. Louis Pasteur (1822 - 1895) Químico francés, inventor de la técnica conocida como pasteurización. La pauesterización es el proceso térmico realizado a líquidos (generalmente alimentos) con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. También desarrolló la vacuna contra el ántrax y la rabia y contribuyó notablemente a la teoría microbiana de enfermedades infecciosas. Robert Koch (1843 - 1910) Médico alemán ganador del Premio Nobel 1905 de medicina y fundador de la bacteriología. Descubrió el bacilo de la tuberculosis, el germen que la compone, asi como también el bacilo del cólera. Estos estudios sumados a mucho otros realizados sobre enfermedades, llevó a que publique los llamados Postulados de Koch que establecen las condiciones para que un agente sea considerado la causa de la enfermedad.. Si ven Dr House, sabrán a que me refiero.. El factor ambiental o el contagio o la herencia, mediante sus postulados sentó las bases para que se pueda diagnosticar a un paciente. Foto actual del bacilo de la tuberculosis Walther Flemming (1843 1905) Médico alemán fundador de la citogenética (ciencia que estudia estructura, función y comportamiento de los cromosomas). Estudiando el proceso de división celular descubrió la mitosis, proceso por el cual luego de la división celular, el material genético se divide equitativamente entre las 2 células hermanas. Entonces, célula madre -> divisón celular, resultado = 2 células hermanas iguales -> mitosis (el paso cuando el material genético se divide entre las 2 células equitativamente) Emil Adolf von Behring (1854 - 1917) Bacteriólogo alemán Descubrió la antitoxina del tetanos y de esta forma creó la famosa vacuna antitetánica y de la misma manera la vacuna contra la difteria. Paul Ehrlich (1854 - 1915) Bacteriólogo alemán Demostró la existencia de la barrera hematoencefálica, barrera que divide entre los vasos sanguíneas y el cerebro, preveniendo a éste ultimo de la entrada de muchas toxinas y permitiendo el paso de los nutrientes necesarios y oxígeno. Thomas Hunt Morgan (1866 - 1945) Genetista estadounidense Su hallazgo más importante fue la localización de los genes (transportan información genética) en los cromosomas. Imagen actual de un cromosoma Ronald Fisher (1890 - 1962) Científico, matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés. Fue el responsable de combinar la teoría de la evolución de las especies (Darwin), la teoría genética de Mendel, la mutación genética aleatoria y la genética de poblaciones en una sola teoría, unificando de este modo muchas ramas de la biología. Como la teoría de los campos de Einstein que intentaba unificar todo en una sola, pero en este caso Fisher tuvo éxito. Edward Mellanby (1884 - 1955) Médico inglés Descubrió la vitamina D y su importancia en la prevención del raquitismo (deformidad en los huesos) Frederick Griffith (1879 - 1941) Médico y genetista británico Descubrió lo que él llamó "principio de transformación". Básicamente, el principio consta que si mezclamos bacterias muertas virulentas (con virus) con bacterias vivas sin virus, éstas últimas adquieren características de las bacterias muertas que contraían virus, por medio de intercambio de ADN, pasando a ser bacterias vivas virulentas. Para que lo entiendan super fácil, acá les dejo una imagen. Esto es conocido como el Experimento de Griffith Alexander Fleming (1881 - 1955) Científico escocés Descubrió la penicilina (antibiótico utilizado para el tratamiento de infecciones provacadas por bacterias sensibles) y con ayuda de Ernst Chain y Howard Florey, crearon un método para producir farmacológicamente en masa a la penicilina. Fotografía de la penicilina Oswald Avery (1877 - 1955) Médico e investigador canadiense Descubrió que el ADN es el material del que los genes y cromosomas están formados, el material genético principal y explicó como estos definen la sexualidad del ser humano. Antes de este hombre, se creía que las proteínas eran las portadoras de los genes. Jonas Salk (1914 - 1995) Investigador médico y virólogo estadounidense Fue el primero en desarrollar una vacuna 100% efectiva contra la poliomelitis (enfermedad contagiosa que afecta y paraliza al sistema nervioso) Henrik Dam (1895 - 1976) Bioquímico y fisiólogo danés Observó que pollos alimentados con una dieta sin grasas presentaban problemas en la coagulación de la sangre. Investigando en busca de una sustancia necesaria para la coagulación de la sangre, descubrió una en las hojas verdes de las plantas, a la que llamó vitamina K. Hermann Joseph Muller (1890 - 1967) Biólogo y genetista estadounidense Fue el pionero del descubrimiento de la mutación en los genes generada por los Rayos X. Cambios en caparazón de una tortuga producidos por exposición a Rayos X Max Theiler (1899 - 1972) Virólogo sudafricano Desarrolló una vacuna efectiva contra la fiebre amarilla. Selman Abraham Waksman (1888 - 1973) Bioquímico de origen ucraniano nacionalizado estadounidense Descubrió que la tuberculosis en contacto con el suelo, era destruida. Profundizando en su investigación, reconoció que ciertos microorganismo del suelo eran los responsables de la destrucción, entre ellos un hongo al que denominó Streptomices griseus. Peter Brian Medawar (1915 - 1987) Científico médico británico nacido en Brasil Sentó las bases para los transplantes. Estudiando durante la II Guerra Mundial injertos en los tejidos de piel afectados por granadas, llegó a una base sobre como el sistema inmunitario acepta o rechaza tejidos transplantados. A partir de este hombre, cada transplante que se realice y salva una vida es gracias a su trabajo. Rosalind Franklin (1920 - 1958) Biofísica y cristalografiadora inglesa. Mediante difracción de Rayos X, obtuvo la famosa Fotografía 51, donde se puede observar el ADN y de ésta forma contribuyó de manera fundamental a la hipótesis de la estructura con forma de doble hélice. Francis Crick (1916 - 2004) Francis Crick fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento de la estructura molecular del ADN y su importancia para la transferencia de material genético y por su parte estableció el llamado «dogma central» de la biología, el cual dice: Una vez que cierta información ha pasado a cierta proteína, no puede volver a salir. La información puede pasar de ADN a otro ADN o de ADN a proteína, pero la transferencia entre proteína y proteína, o de proteína a ADN es imposible. La controversial historia del ADN Franklin y Wilkins trabajaban juntos en un laboratorio de cristalografía y difracción de rayos X. Según relata la historia, una noche de madrugada, Franklin logra fotografíar el ADN mediante difracción de rayos X. Al día siguiente, Wilkins al ver la importancia de la fotografía, la "roba" sin permiso de Franklin y se la lleva a Watson y Crick (aclamando que el descubrimiento era suyo) y éstos la utilizaron para describir la estructura del ADN. Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel y nadie le prestó atención a Franklin... claro.. ¿Quíen iba a oír a una mujer en una época machista de la historia cuando encima 3 "aclamados" científicos negaban que ella tenía algo que ver con el descubrimiento?. La cagaron en todo sentido de la palabra. Si menciono a Crick es porque de los 3 fue el más digno y nunca habló mal de ella.. Tanto Wilkins como Watson la discriminaron. Y lo de Watson no termina allí, es conocido mundialmente por realizar declaraciones descriminatorias, les recomiendo que lean su biografia haciendo click en su nombre. Rita Levi-Montalcini (1909 - ? ) <<101 años>> Neurocirujana italiana de descendencia judía Emigró a Estados Unidos 1 día antes de ser alcanzada por la SS. Obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el 1986 por sus trabajos junto con Stanley Cohen, que sirvieron para descubrir que las células sólo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo, orden que es transmitida por unas sustancias llamadas Factores de crecimiento. René Gerónimo Favaloro (1923 - 2000) Médico cirujano torácico ARGENTINO Enlace al post "10 años sin Favaloro, yo no olvido ni perdono", excelente reseña biográfica por peluq acá Reconocido mundialmente por ser quien realizó el primer bypass aorto-coronario en el mundo. peluq dijo: El corazón bombea sangre, pero es un órgano más: también necesita sangre. Hay veces, en que los vasos tan finitos que llevan sangre al corazón se obstruyen, y eso nos causa la muerte, ya que sin sangre no funciona, y no manda sangre al resto del cuerpo. Favaloro, lo solucionó haciendo una especie de "puente". Tomaba una arteria sana, y la conectaba con la parte sana de la arteria obstruida, "saltándose" la parte obstruída que impedía que la sangre fuera al corazón(a muchos que sepan del bypass no les gustará esta explicación, es muy corta y faltan muchos datos, pero es para que el que no tiene ni idea, tenga una idea general de lo que es un bypass). Imagen de Favaloro en plena cirujía Gertrude Belle Elion (1918 - 1999) Bioquímica y farmacóloga norteamericana Ganadora del Premio Nobel de 1988. Elion desarrolló gran cantidad de nuevos fármacos, desarrollando nuevos e innovadores métodos de investigación que posteriormente conducirían al desarrollo del fármaco AZT para el tratamiento del sida. Los descubrimientos de Elion incluyen: * 6-mercaptopurina (Purinetol), el primer tratamiento contra la leucemia. * Azatioprina (Imuran), el primer agente inmunosupresor, usado en los trasplante de órganos. * Alopurinol (Zyloprim), contra la gota. * Pirimetamina (Daraprim), contra la malaria. * Trimetoprim (Septra), eficaz frente a las meningitis bacterianas y algunos tipos de septicemia, e infecciones bacterianas del tracto urinario y respiratorio. * Aciclovir (Zovirax), contra virus Herpes. Paul Christian Lauterbur (1929 - 2007) Químico e ingeniero norteamericano Premio Nobel de 2003 junto con Sir Peter Mansfield. Descubrió la famosa técnica de imagen por resonancia magnética. Howard Martin Temin (1934 - 1994) Genetista estadounidense Descubrió la "transcripción inversa". Si recordamos el dogma central de biología de Crick, este establecía que ninguna información puede transferirse al ADN a menos que provenga de ADN en sí. Sin embargo, Temin demostró que una secuencia de ARN (cadena simple) podia generar una cadena de ADN (doble) y que dicha actividad está medida por varias enzimas e incluso proteínas, refutando el dogma de Crick y modificándolo. Françoise Barré-Sinoussi (1947 - ?) <<63 años>> Viróloga francesa Premio Nobel de Medicina de 2008 junto con Luc Montaigner. Su gran contribución a la humanidad fue el descubrimiento del virus de HIV. Fotografía de la porquería del HIV Robert G. Edwards (1925 - ?) <<85 años>> Fisiólogo inglés. Premio Nobel de 2010 por el desarrollo de la técnica de Fecundación in vitro que suspuso un hito en la historia de la medicina y contribuyó a solucionar los problemas de fertilidad que afectan al 10% de las parejas. Se imaginarán como muchas Iglesias cuestionaron este procedimiento para tener hijos. A pesar de la fuerte oposición, continuó con sus trabajos que han hecho posible unos 5.000.000 de nacimientos en todo el mundo mediante la utilización de las técnicas por él iniciadas. Seguramente conocés el cáncer.. aquella porquería que tantos seres queridos se ha llevado y que hasta el día de hoy no tiene una cura segura. Pero, como bien dice el dicho "mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aun más". Entonces, es hora de conocer a nuestro Enemigo principal. El concepto de tumor maligno comenzó hace 6.000 años atrás con el Papiro de Edwin Smith donde ya se conocía el concepto de cáncer. No obstante, observaciones y tratamientos realmente efectivos no se dieron hasta recién el año 1700. 1750 John Hunter Cirujano y anatomista escocés Formuló una hipótesis por la cual decía que los tumores malignos podían ser removidos si aún no se habían esparcido por los tejidos importantes. También sentó las bases de la odontología mediante el estudio del desarrollo óseo y los dientes. 1761 John Hill (1716 - 1775) Escritor y naturalista inglés Era fanático del estudio de las plantas, en especial de la del tabáco. Gracias a ello, publicó un artículo donde exponía los grandes peligros de consumir la planta de tabaco en exceso, pudiendo provocar tumores malignos y hasta la muerte. 1775 Percival Pott (1714 - 1788) Cirujano y padre de la ortopedia británico Fue el primer científico en demostrar que un cáncer puede ser provocado por agentes ambientales, demostrándolo con un estudio sobre los deshollinadores (los que sacan el hollín) que presentaban su mayoría cáncer der testículo. Gracias a éste hombre, se aplicaron las leyes de sanidad ambiental en los trabajos que "rigen" hoy en día. (e masomeno) 1829 Joseph Claude Anthelm Recamier (no lo pude encontrar en internet, simplemente lo leí en un libro) El primer hombre en incorporar el término de "metastásis" (cuando un cáncer originado en un órgano se expande a otro órgano distinto) y decía que cuando ésto ocurría no "había vuelta atrás". 1878 Theodor Billroth (1829-1894) Fue el primero en remover con éxito un esófago donde se alojaba un cáncer. El paciente sobrevivió. Primera vez que se removió un tumor cancerígeno. 1914 Theodor Boveri (1862-1915) Razonó que un tumor canceroso comienza con una única célula en la que sus cromosomas están alterados, causando la división incontrolada de la célula. Fue mucho más tarde durante el siglo XX cuando los investigadores comenzaron a creer que Boveri podía haber estado en lo cierto. 1933 Jacob Jesse Singer & Evarts Ambrose Graham Primeros médico en remover un pulmón de un paciente con cáncer de pulmón con éxito. El paciente sobrevivió. 1946 Dr. Louis S Goodman Descubrió la primer quimioterapia efectiva contra el cáncer. La quimioterapia por definición es cualquier tratamiento médico basado en la administración de sustancias químicas (fármacos). 2006 Primer vacuna contra el cáncer cervical. Link para info de la vacuna: Acá Bueno, eso fue todo.. Bastante completito no? Próximamente: Historia de la química Explicando el Universo parte 2 (Cosas nunca antes vistas) y más que si digo me roban la idea Y no dejen de visitar nuestras comunidades! Si te estoy empezando a copar, seguime asi es mas facil.
A continuación les dejo simulaciones en java hechas por la Universidad de Colorado en donde ustedes pueden ver como funcionan las cosas que nos rodean y expermientar con ellas. Le hacen un click y a los 6 segundos ya está. Hay algunos que pueden ser que no los entienda por el inglés, por el sistema o porque simplemente no entienden nada. Cualquier cosa me consultan y se los trato de explicar como funcionan. Algunos incluso traen juegos!!! jaja ESTE 100% RECOMENDADO (Es un programa en dónde vos ponés tus características, el estilo de vida que llevás, lo que comés, y el ejercicio que hacés y te tira toda la data de las calorias, el tiempo que te llevaria a tal ritmo de vida llegar a tal peso etc etc etc, los datos de tu dieta, está barbaro.) Alimentación y Ejercitación Les dejo la calculadora de kilos a libras, la van a necesitar http://es.metric-conversions.org/peso/kilogramos-a-libras.htm FÍSICA Descomposición Rayos Alpha Voltaje de batería Circuito de Resistencia-Batería Construcción de un Átomo Laboratorio de un Capacitor Campos y Cargas Kit de construcción de un circuito (AC/DC) Laboratorio de Colisión (Colicionás lo que se te pinte) Conductividad Densidad Laboratorio Electromagnético de Faraday Ley de Fadaray Fuerza y Movimiento Propiedades del Gas Laboratorio de Gravedad Lasers Modelos del Átomo de Hidrógeno Fisión Nuclear Efecto Fotoeléctrico (El premio nobel de Einstein) Hagan click en Options y seleccionen las 2 opciones, y despues carguen la pila, tiren el cosito para la derecha. Muestra muy claro el efecto fotoeléctrico que demuestra la existencia de los fotones que reaccionan frente a cargas eléctricas y sus propiedades Movimiento de un Proyectil Interferencia de Onda Cuántica Ondas de Radio y Campos Electromagnéticos Semiconductores Sonido Estados de la Materia Interferencia de Onda BIOLOGÍA/QUÍMICA Globos y Electricidad Estática Cómo vemos los colores Alimentación y Ejercitación Selección Natural Escala de pH Sales y solubilidad Soluciones de Ácidos Base Interacciones Atómicas MATEMÁTICAS Aritmética Gráfico de Ecuaciones Gráfico de Cálculo Después iré agregando más
Desde el 31 de Agosto hasta el 4 de Septiembre de este año, se brindó la International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, una de las conferencias más importate a nivel mundial en cuanto a avances de la Ingenieria en Medicina y la sociedad biológica.. Y se realiazó ACA, en el Sheraton de Retiro y las Torres Catalinas. A esta conferencia que se realiza cada año, atienden los más destacados científicos del rubro de las mejores Universidades del Mundo. Exponen sus ideas, sus trabajos, sus descubrimientos, todo aquello que es nuevo o que puede llegar a ser nuevo para la medicina. Temas tratados: *Artificial tissues & organs *Biomechanics *Biomedical imaging *Biorobotics *Biosignal processing *Biosystems modeling *Cancer treatment *Cardiovascular devices *Computational bioengineering & bioinformatics *Conventional diagnostics *Distributed Diagnosis & Home healthcare *Diagnostic imaging *Drug delivery *Drug discovery tools *E-medicine *Genomics, proteomics & physiome *Medical Instrumentation & sensors *MEMS & nanotechnology *MIS *Neural engineering *Neuromuscular dveices *Point-of-care diagnostics *Rehabilitation engineering La conferencia está dividida en el Programa Técnico y los Workshops. El programa técnico es la parte en la cual cada científico trata un tema en cuestión. Está dividida en temas (los que puse arriba). Es de forma oral y funciona como una clase, todos sentados y el "speaker" parado explicando su tema, descubrimiento, teoría, etc. Cada científico tiene 30 minutos, sea de Harvard, de Oxfordo o de la UBA, cada representante (que a veces pueden ser 2 o 3) de cada Universidad, Institución o Laboratorio posee media hora. Pasa la media hora, y hay 15 minutos de debate y discusión, intercambio de ideas. Luego de 15 minutos, el siguiente científico se levanta y explaya su idea durante media hora, y luego 15 minutos de debate. Yo atendí a la conferencia 1 dia y medio y realmente los tiempos se respetan a raja tabla. De 12 a 14 era el primer "break" a las 12 en punto terminaba la conferencia y a las 14 empezaba nuevamente. La conferencia empezaba a las 9 am y terminaba a las 8.30-9 pm. Acá podran ver cada tema que se trató con un breve resumen sobre lo hablado, SON MUCHOS Y MUY INTERESANTES, nada más y nada menos que el futuro de la medicina. Elijan el dia y el tema, es muy impactante las cosas que se pretenden hacer.. Los workshops que forman solo el 10% de la conferencia, es el "tipico" grupo de trabajo de laboratorio que se ven en las peliculas yankees, donde cada grupo tiene su "sector de trabajo" y el profesor va diciendo que hacer. Acá fué igual o muy parecido, lo unico que en otro nivel... Generalmente el profesor es una de las mas grandes eminencias científicas de la actualidad... De hecho el tipo que brindó el workshop es co-fundador de una de las sociedades de Alto Coeficiente Intelectual mas respetuosas que hay. Les recomiendo que entren y averiguen todo, es increible.. eso sí, esta todo en inglés. Workshops: Conferencia de Buenos Aires: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society: