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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO

               INDUSTRIAL Y DE SERVICIO

                       NO. 140.

NOMBRE DEL EXPERIMENTO: DETERMINACION DE LA CONSTANTE
               GRAVITACIONAL UNIVERSAL

      NOMBRE DEL CIENIFICO:LORD HENRY CAVENDISH.

                      AÑO: 1784.

   LUGAR QUE OCUPO EN LA ENCUESTAS: EL SEXTO LUGAR.

   INTEGRANTES DEL EQUIPO: FERNANDO REYES RAMIREZ.
                          ALFONSO MONTOYA CHAIREZ.

                    GRUPO: 4 AMM.
LORD HENRY CAVENDISH
RESEÑA DE LORD HENRY C.
  A los 11 años entró a estudiar en la Escuela de Newcome (en Hackney), ingresando a los 18
  años (1749) en la Peterhouse, Universidad de Cambridge. En esa época destacó por ser un
 alumno aplicado, callado, muy tímido, reservado y encerrado en su mundo, sus profesores
      solían decir que siempre estaba en la luna (se ha supuesto que tenía el síndrome de
                                             asperger).
 Cavendish es especialmente conocido por sus investigaciones en la química del agua y del
aire, y por el cálculo de la densidad de la Tierra.
Sus primeros trabajos trataban sobre el calor específico de las sustancias. En 1766 descubrió
las propiedades del hidrógeno. Su trabajo más célebre fue el descubrimiento de la
composición del agua. Afirmaba que “el agua está compuesta por aire deflogistizado
(oxígeno) unido al flogisto (hidrógeno)”
Cavendish también determinó la densidad de la atmósfera y realizó importantes
investigaciones sobre las corrientes eléctricas.
Lo que se conoce como ‘experimento Cavendish’, que describió en su trabajo Experiences to
determine the density of the Earth (1789), determinó que la densidad de la Tierra era 5,45
veces mayor que la densidad del agua, un cálculo muy cercano a la relación establecida por
las técnicas modernas (5,5268 veces).
Aunque en realidad se dedicaba a razonar y reflexionar sobre diversos temas
científicos. Cavendish se interesó por la idea de Michell y reconstruyó el aparato,
realizando varios experimentos muy cuidadosos con el fin de determinar la densidad
media de la Tierra. Sus informes aparecieron publicados en 1798 en la
publicación PhilosophicalTransactions de la real society.

Despues de 1753, se instaló en París con su hermano Frederick y aprendió, al
parecer, matemáticas y física. Hasta los cuarenta años gozó de una renta modesta,
pero en 1773 heredó de su tío lord George Cavendish una fortuna de 1.200.000
libras esterlinas que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo.

El Laboratorio Cavendish Cavendish Laboratory y la Cátedra Cavendish en la
Universidad de Cambridge, instalados en el Departamento de Física y fundado en
1874, reciben su nombre en su honor y fueron fundados tras una importante
donación de dinero por William Cavendish.
Tras su fallecimiento a los casi 80 años dejó abundantes notas, cajas repletas de
experimentos de todo tipo (muchos de ellos eléctricos) y una cuantiosa fortuna.
DESCRIPCION DEL EXPERIMENTO
 El experimento de Cavendish fue la primera medida de fuerza de gravedad entre
      dos masas, y a partir de la Ley de gravitación universal de Newton y las
   características orbitales del Sistema Solar, fue la primera determinación de la
                           masa de los planetas y del Sol.
Quien comenzó el experimento fue John Michell, quien construyo una balanza de
torsión para calcular el valor de gravedad. Sin embargo, murió en 1783 sin poder
completar su experimento y el instrumento que había construido fue heredado por
    Francis John Hyde, quien se lo entregó a Henry Cavendish. Cavendish se
     interesó por la idea de Michell y reconstruyó el aparato, realizando varios
  experimentos muy cuidadosos con el fin de determinar la densidad media de la
 Tierra. Sus resultados aparecieron publicados en 1798. A principios del siglo XIX
  se pudo obtener, por primera vez, el valor de la gravitación universal G a partir
         de su trabajo, el cual (6.74·10-11) difería del actual (6.67·10-11).
  El experimento consistía en una balanza de torsión con una vara horizontal de
 seis pies de longitud en cuyos extremos se encontraban dos esferas metálicas.
 Esta vara colgaba suspendida de un largo hilo. Cerca de las esferas Cavendish
   dispuso dos esferas de plomo de unos 175 kg cuya acción gravitatoria debía
      atraer las masas de la balanza produciendo un pequeño giro sobre esta.
Para impedir perturbaciones causadas por corrientes de aire, Cavendish emplazó su
balanza en una habitación a prueba de viento y midió la pequeña torsión de la balanza
utilizando un telescopio. El método de Cavendish utilizado para calcular la densidad de
la Tierra consistía en medir la fuerza sobre una pequeña esfera debida a una esfera
mayor de masa conocida y comparar esto con la fuerza sobre la esfera pequeña
debida a la Tierra. De esta forma se podía describir a la Tierra como N veces más
masiva que la esfera grande sin necesidad de obtener un valor numérico para G.
En la época de Cavendish, G no tenía la importancia entre los científicos que tiene
actualmente. Esta constante era simplemente una constante de proporcionalidad en la
ley de la gravitación universal de Newton. En vez de eso, el propósito de medir la
fuerza de gravedad era determinar la densidad terrestre. Esta cantidad era requerida
en la astronomía del siglo XVIII, dado que, una vez conocida, las densidades de la
Luna, el Sol y el resto de los planetas se podrían encontrar a partir de ella.
Sin embargo, aunque Cavendish no reportó un valor para G, los resultados de su
experimento permitieron determinarlo. A finales del siglo XIX los científicos
comenzaron a reconocer a G como una constante física fundamental, calculándola a
partir de los resultados de Cavendish. Después de convertir a unidades del Sistema
Internacional, el valor de Cavendish para la densidad de la Tierra, 5,45 g cm−3, da G =
6,74 × 10−11 m3 kg−1 s−2, lo cual se encuentra dentro del valor actualmente
aceptado.
IMPORTANCIA EN LA FISICA
. CAVENDISH SE INTERESÓ POR LA IDEA DE MICHELL Y RECONSTRUYÓ EL
APARATO, REALIZANDO VARIOS EXPERIMENTOS MUY CUIDADOSOS
CON EL FIN DE DETERMINAR LA DENSIDAD MEDIA DE LA TIERRA.

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX SE PUDO OBTENER, POR PRIMERA VEZ, EL
VALOR DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL G A PARTIR DE SU TRABAJO, EL
CUAL (6.74·10-11) DIFERÍA DEL ACTUAL (6.67·10-11).

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  • 1. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIO NO. 140. NOMBRE DEL EXPERIMENTO: DETERMINACION DE LA CONSTANTE GRAVITACIONAL UNIVERSAL NOMBRE DEL CIENIFICO:LORD HENRY CAVENDISH. AÑO: 1784. LUGAR QUE OCUPO EN LA ENCUESTAS: EL SEXTO LUGAR. INTEGRANTES DEL EQUIPO: FERNANDO REYES RAMIREZ. ALFONSO MONTOYA CHAIREZ. GRUPO: 4 AMM.
  • 3. RESEÑA DE LORD HENRY C. A los 11 años entró a estudiar en la Escuela de Newcome (en Hackney), ingresando a los 18 años (1749) en la Peterhouse, Universidad de Cambridge. En esa época destacó por ser un alumno aplicado, callado, muy tímido, reservado y encerrado en su mundo, sus profesores solían decir que siempre estaba en la luna (se ha supuesto que tenía el síndrome de asperger). Cavendish es especialmente conocido por sus investigaciones en la química del agua y del aire, y por el cálculo de la densidad de la Tierra. Sus primeros trabajos trataban sobre el calor específico de las sustancias. En 1766 descubrió las propiedades del hidrógeno. Su trabajo más célebre fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que “el agua está compuesta por aire deflogistizado (oxígeno) unido al flogisto (hidrógeno)” Cavendish también determinó la densidad de la atmósfera y realizó importantes investigaciones sobre las corrientes eléctricas. Lo que se conoce como ‘experimento Cavendish’, que describió en su trabajo Experiences to determine the density of the Earth (1789), determinó que la densidad de la Tierra era 5,45 veces mayor que la densidad del agua, un cálculo muy cercano a la relación establecida por las técnicas modernas (5,5268 veces).
  • 4. Aunque en realidad se dedicaba a razonar y reflexionar sobre diversos temas científicos. Cavendish se interesó por la idea de Michell y reconstruyó el aparato, realizando varios experimentos muy cuidadosos con el fin de determinar la densidad media de la Tierra. Sus informes aparecieron publicados en 1798 en la publicación PhilosophicalTransactions de la real society. Despues de 1753, se instaló en París con su hermano Frederick y aprendió, al parecer, matemáticas y física. Hasta los cuarenta años gozó de una renta modesta, pero en 1773 heredó de su tío lord George Cavendish una fortuna de 1.200.000 libras esterlinas que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. El Laboratorio Cavendish Cavendish Laboratory y la Cátedra Cavendish en la Universidad de Cambridge, instalados en el Departamento de Física y fundado en 1874, reciben su nombre en su honor y fueron fundados tras una importante donación de dinero por William Cavendish. Tras su fallecimiento a los casi 80 años dejó abundantes notas, cajas repletas de experimentos de todo tipo (muchos de ellos eléctricos) y una cuantiosa fortuna.
  • 5. DESCRIPCION DEL EXPERIMENTO El experimento de Cavendish fue la primera medida de fuerza de gravedad entre dos masas, y a partir de la Ley de gravitación universal de Newton y las características orbitales del Sistema Solar, fue la primera determinación de la masa de los planetas y del Sol. Quien comenzó el experimento fue John Michell, quien construyo una balanza de torsión para calcular el valor de gravedad. Sin embargo, murió en 1783 sin poder completar su experimento y el instrumento que había construido fue heredado por Francis John Hyde, quien se lo entregó a Henry Cavendish. Cavendish se interesó por la idea de Michell y reconstruyó el aparato, realizando varios experimentos muy cuidadosos con el fin de determinar la densidad media de la Tierra. Sus resultados aparecieron publicados en 1798. A principios del siglo XIX se pudo obtener, por primera vez, el valor de la gravitación universal G a partir de su trabajo, el cual (6.74·10-11) difería del actual (6.67·10-11). El experimento consistía en una balanza de torsión con una vara horizontal de seis pies de longitud en cuyos extremos se encontraban dos esferas metálicas. Esta vara colgaba suspendida de un largo hilo. Cerca de las esferas Cavendish dispuso dos esferas de plomo de unos 175 kg cuya acción gravitatoria debía atraer las masas de la balanza produciendo un pequeño giro sobre esta.
  • 6. Para impedir perturbaciones causadas por corrientes de aire, Cavendish emplazó su balanza en una habitación a prueba de viento y midió la pequeña torsión de la balanza utilizando un telescopio. El método de Cavendish utilizado para calcular la densidad de la Tierra consistía en medir la fuerza sobre una pequeña esfera debida a una esfera mayor de masa conocida y comparar esto con la fuerza sobre la esfera pequeña debida a la Tierra. De esta forma se podía describir a la Tierra como N veces más masiva que la esfera grande sin necesidad de obtener un valor numérico para G. En la época de Cavendish, G no tenía la importancia entre los científicos que tiene actualmente. Esta constante era simplemente una constante de proporcionalidad en la ley de la gravitación universal de Newton. En vez de eso, el propósito de medir la fuerza de gravedad era determinar la densidad terrestre. Esta cantidad era requerida en la astronomía del siglo XVIII, dado que, una vez conocida, las densidades de la Luna, el Sol y el resto de los planetas se podrían encontrar a partir de ella. Sin embargo, aunque Cavendish no reportó un valor para G, los resultados de su experimento permitieron determinarlo. A finales del siglo XIX los científicos comenzaron a reconocer a G como una constante física fundamental, calculándola a partir de los resultados de Cavendish. Después de convertir a unidades del Sistema Internacional, el valor de Cavendish para la densidad de la Tierra, 5,45 g cm−3, da G = 6,74 × 10−11 m3 kg−1 s−2, lo cual se encuentra dentro del valor actualmente aceptado.
  • 7.
  • 8. IMPORTANCIA EN LA FISICA . CAVENDISH SE INTERESÓ POR LA IDEA DE MICHELL Y RECONSTRUYÓ EL APARATO, REALIZANDO VARIOS EXPERIMENTOS MUY CUIDADOSOS CON EL FIN DE DETERMINAR LA DENSIDAD MEDIA DE LA TIERRA. A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX SE PUDO OBTENER, POR PRIMERA VEZ, EL VALOR DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL G A PARTIR DE SU TRABAJO, EL CUAL (6.74·10-11) DIFERÍA DEL ACTUAL (6.67·10-11).