Desvelando el Universo Del microcosmos al macrocosmos
Un viaje desde lo más grande hasta lo más pequeño Hasta lo más pequeño
ARISTOTELES LA FÍSICA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Modelo geocéntrico de Ptolomeo Sol Luna Júpiter Saturno Marte Venus T Mercurio
Modelo heliocéntrico de Copérnico Sol Venus Mercurio Luna Tierra Marte Júpiter Saturno
Leyes de Kepler (1571-1630): órbitas elípticas
La Física como verdadera ciencia moderna aparece con Galileo y Newton. Newton enunció de forma matemática precisa las leyes de la mecánica clásica y la gravitación. Esta leyes permitían predecir el movimiento de los cuerpos, tanto en el Tierra como en el espacio exterior, de forma causal y determinista.
 
Este hecho llevó a Laplace a afirmar que si una mente superior conociera exactamente las posiciones y velocidades de todas las partículas que constituyen el Universo, y tuviera una capacidad de cálculo suficiente, podría alcanzar a saber con toda precisión cada detalle de la evolución futura del Universo.
Fenómenos ondulatorios
Interferencia
Maxwell y la teoría electromagnética
 
 
Sardi Carnot (1796-1832) Termodinámica: energía, trabajo, calor…
a) No invarianza de las ecuaciones de Maxwell con respecto   al grupo de Galileo  b) Radiación del cuerpo negro  c) Estabilidad de átomo d) Líneas espectrales discretas  a) Mecánica Analítica Clásica (movimiento planetario) b) Ecuaciones de Maxwell (ondas electromagnéticas) c) Termodinámica y Teoría Cinética (ecuación de   Boltzmann) La Física fundamental a finales del siglo XIX É xitos de la Física decimonónica Problemas abiertos
Los grandes paradigmas de la física del siglo XX La Teoría de la Relatividad a) Revisión de las nociones de espacio tiempo (contracción espacial, dilatación temporal y relativización de  la simultaneidad) b) Nueva dinámica invariante bajo las transformaciones del grupo de Lorentz (invalidez de la ley de adición de velocidades y constancia de la velocidad de la luz). c) Equivalencia masa energía (E=m c^2) d) Relatividad General (test clásicos, soluciones cosmológicas, agujeros negros)
E = m c 2
Materia (masa)  Energía
 
 
La Mecánica Cuántica a) Descripción ondulatoria de la materia (principio de indeterminación de Heisenberg) b) Interpretación probabilística de la función de onda c) Espectros discretos  d) Indistiguibilidad de las partículas idénticas y principio de exclusión de Pauli (espectros atómicos, moleculares y nucleares, teoría de bandas de los sólidos) e) Teoría Cuántica de la Radiación Bohr Dirac Heisenberg Planck Schrödinger
Planck Max Karl Ernst Ludwig Planck   Fórmula de Planck para la radiación de cuerpo negro (1900)
Einstein y el efecto fotoeléctrico (1905)  Einstein
 
Bohr El modelo de Bohr del atomo de hidrógeno (1916)
Heisenberg Mecánica matricial de Heisenberg (1925)  Principio de Indeterminación de Heisenberg (1927)
Dualidad onda-partícula de De Broglie (1924) De Broglie Schrödinger Ecuación de Schrödinger (1926)
!La posición de la partícula está esencialmente indeterminada¡ Dios no juega   a los dados con el Universo (Albert Einstein)

El Universo

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    Desvelando el UniversoDel microcosmos al macrocosmos
  • 2.
    Un viaje desdelo más grande hasta lo más pequeño Hasta lo más pequeño
  • 3.
    ARISTOTELES LA FÍSICAANTIGUA Y MEDIEVAL
  • 4.
    Modelo geocéntrico dePtolomeo Sol Luna Júpiter Saturno Marte Venus T Mercurio
  • 5.
    Modelo heliocéntrico deCopérnico Sol Venus Mercurio Luna Tierra Marte Júpiter Saturno
  • 6.
    Leyes de Kepler(1571-1630): órbitas elípticas
  • 7.
    La Física comoverdadera ciencia moderna aparece con Galileo y Newton. Newton enunció de forma matemática precisa las leyes de la mecánica clásica y la gravitación. Esta leyes permitían predecir el movimiento de los cuerpos, tanto en el Tierra como en el espacio exterior, de forma causal y determinista.
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    Este hecho llevóa Laplace a afirmar que si una mente superior conociera exactamente las posiciones y velocidades de todas las partículas que constituyen el Universo, y tuviera una capacidad de cálculo suficiente, podría alcanzar a saber con toda precisión cada detalle de la evolución futura del Universo.
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    Maxwell y lateoría electromagnética
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    Sardi Carnot (1796-1832)Termodinámica: energía, trabajo, calor…
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    a) No invarianzade las ecuaciones de Maxwell con respecto al grupo de Galileo b) Radiación del cuerpo negro c) Estabilidad de átomo d) Líneas espectrales discretas a) Mecánica Analítica Clásica (movimiento planetario) b) Ecuaciones de Maxwell (ondas electromagnéticas) c) Termodinámica y Teoría Cinética (ecuación de Boltzmann) La Física fundamental a finales del siglo XIX É xitos de la Física decimonónica Problemas abiertos
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    Los grandes paradigmasde la física del siglo XX La Teoría de la Relatividad a) Revisión de las nociones de espacio tiempo (contracción espacial, dilatación temporal y relativización de la simultaneidad) b) Nueva dinámica invariante bajo las transformaciones del grupo de Lorentz (invalidez de la ley de adición de velocidades y constancia de la velocidad de la luz). c) Equivalencia masa energía (E=m c^2) d) Relatividad General (test clásicos, soluciones cosmológicas, agujeros negros)
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    E = mc 2
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    La Mecánica Cuánticaa) Descripción ondulatoria de la materia (principio de indeterminación de Heisenberg) b) Interpretación probabilística de la función de onda c) Espectros discretos d) Indistiguibilidad de las partículas idénticas y principio de exclusión de Pauli (espectros atómicos, moleculares y nucleares, teoría de bandas de los sólidos) e) Teoría Cuántica de la Radiación Bohr Dirac Heisenberg Planck Schrödinger
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    Planck Max KarlErnst Ludwig Planck Fórmula de Planck para la radiación de cuerpo negro (1900)
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    Einstein y elefecto fotoeléctrico (1905) Einstein
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    Bohr El modelode Bohr del atomo de hidrógeno (1916)
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    Heisenberg Mecánica matricialde Heisenberg (1925) Principio de Indeterminación de Heisenberg (1927)
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    Dualidad onda-partícula deDe Broglie (1924) De Broglie Schrödinger Ecuación de Schrödinger (1926)
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    !La posición dela partícula está esencialmente indeterminada¡ Dios no juega a los dados con el Universo (Albert Einstein)