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CAPITULO 4 
CAPITULO 3 
VERIFICANDO HIPOTESIS 
En el siglo II A.C. el filósofo griego Demócrito, propuso que si se dividía la 
materia, una y otra vez partiéndola en pedazos más y más pequeños, se llegaría a obtener 
partículas tan pequeñas que ya no podían subdividirse mas, esas serían los constituyentes 
mas fundamentales de la materia, serían indivisibles (átomos en griego) y propuso que la 
materia estaba compuesta en última instancia de átomos. Esta era un de las hipótesis mas 
viejas de la ciencia, y a finales del siglo XIX esta hipótesis todavía estaba vigente. En 
esta época los científicos empezaron a experimentar con frascos en los cuales se hacían 
vacíos muy grandes, en los que colocaban placas metálicas y alambres a las que 
calentaban al rojo vivo mediante corrientes eléctricas muy intensas, como hoy se hace en 
los cinescopios de televisión, placas y alambres a las que llamaban cátodos, y observaban 
la aparición de “rayos” a los que se llamó rayos catódicos. 
En 1896 el Físico 
inglés J. J. Thomson 
diseñó un experimento 
para ver en que 
consistían los rayos 
catódicos, Thomson 
agregó dos placas 
metálicas extras a las 
Alambre encendido 
“al rojo vivo” o cátodo 
Fuente de 
corriente eléctrica 
“Rayos” 
catódicos 
+ + + ++ 
- - - - - - - 
Placa con 
carga positiva 
Placa con 
carga negativa 
Pantalla 
Los rayos catódico se desvian 
Experimento de Thomson hacia la placa positiva 
Figura 4.1 
que se les podía poner carga positiva o negativa, de manera que los rayos catódicos
Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 
35 
pasaran en medio de ellas. Thomson observó que los rayos se desviaban alejándose de la 
placa con carga negativa y acercándose a la placa con carga positiva, y si no había carga 
en las placas los rayos no se desviaban. 
Una posibilidad era que los rayos observados por Thomson eran átomos que el 
cátodo emitía al calentarse al rojo, sin embargo esta hipótesis no tuvo validez, pues de 
haber sido así, el alambre que emitía los rayos se habría desintegrado rápidamente al 
perder muchos átomos y eso no sucedía. La conclusión fue que de los átomos del cátodo 
se desprendían partículas con carga negativa, que deberían ser pequeñísimas pues no se 
apreciaba desgaste alguno del cátodo, y esas partículas eran las que constituían los rayos 
misteriosos y tenían que ser “pedazos” de átomos. 
Con este experimento Thomson mostró la falsedad (falsificó) de una de las hipó-tesis 
más antiguas de la ciencia, que databa de la era de los griegos, la idea de que el 
átomo es indivisible. Thomson demostró que los átomos estaban hechos de partículas 
muy pequeñas llamadas hoy electrones, así como materia con carga positiva, y que por 
supuesto no es indivisible. 
Experimentación El trabajo de Thomson que se llevó a cabo controlando el 
fenómeno a voluntad del investigador dentro de ciertos límites, y es un ejemplo de lo que 
es la experimentación. 
La experimentación es una observación que reproduce cuidadosamente un 
fenómeno a voluntad del investigador, controlando y midiendo los factores que se piensa 
son los únicos que influyen en el fenómeno. 
Las hipótesis se verifican mediante experimentos, y observaciones cuidadosas 
cuando no se puede experimentar. A veces la verificación es directa y a veces es 
indirecta. A veces una hipótesis se verifica accidentalmente. El experimento y la 
observación son parámetros que nos indican la validez de las hipótesis. 
Inferencia y experimento. El experimento de Thomson no permite ver 
directamente a los electrones, lo que observó eran puntos en una pantalla que estaban 
donde nuestro conocimiento de las leyes de la Física indican que deben estar partículas 
muy ligeras con cargas negativas, que se desprenden del filamento al rojo vivo, porque se 
desvían hacia la carga positiva de la placa que cargamos positivamente, y son rechazados 
de la placa con carga negativa, y observamos que cuando dichas placas no se cargan los 
35
Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 
36 
rayos no se desvían. De hecho nadie ha podido ver un electrón, hemos inducido su 
existencia a partir de experimentos como el de Thomson, y porque nuestros aparatos 
electrónicos funcionan suponiendo que los electrones existen. Este proceso que consiste 
en deducir la existencia de algo, que no podemos ver directamente, a partir de 
fenómenos que si podemos detectar se llama inferencia. Muchos de los conocimientos de 
la ciencia se han obtenido de manera indirecta mediante la inferencia, 
Observación e Hipótesis Los Astrónomos tiene un problema muy particular, no 
pueden experimentar manipulando galaxias, estrellas, planetas lunas o asteroides. Así que 
para probar sus hipótesis deben de recurrir a observaciones sumamente meticulosas de la 
luz y las ondas de radio, rayos X y otro tipo de radiación que emiten dichos objetos, y 
apoyarse en experimentos de Físicos, Químicos y Biólogos realizados en la Tierra. Sin 
embargo las técnicas de observación contemporánea son tan poderosas que a permitido a 
los Astrónomos averiguar la composición de las estrellas, sus distancias a la Tierra e 
inclusive verificar la existencia de planetas alrededor de otras estrellas, así como observar 
objetos tan extraordinarios y extraños como los hoyos negros. La observación 
contemporánea proporciona resultados equivalentes a la experimentación. Los 
Astrónomos observan y comparan lo que ven en el Universo con resultados 
experimentales obtenidos en la Tierra. Ambas técnicas les permiten verificar hipótesis y 
descubrir regularidades en la naturaleza del espacio y el Universo. 
Leyes Naturales 
Una hipótesis que ha sido verificada una y otra vez, y permite predecir fenómenos 
adecuadamente se considera ley natural. “Una ley natural, describe algo que sucede en la 
naturaleza siempre que ciertas condiciones se repiten”. 
Las leyes son la expresión concreta de las regularidades de la naturaleza que ha 
descubierto el hombre. Una ley muy sencilla es si se comprime un gas a temperatura 
constante la presión que ese gas ejerce aumenta. Esto es muy fácil de comprobar, basta 
tomar un globo de gas, oprimirlo y de inmediato sentimos en las manos el incremento en 
la presión. Las leyes relacionan causas con efectos. En la ley que se acaba de enunciar, la 
causa es la compresión del gas y el efecto es el aumento de la presión. Pero las cosas no 
terminan ahí, hay ciertas condiciones, una de ellas es que la temperatura sea constante. 
Esta es una condición que debe de cumplirse forzosamente para que el enunciado anterior 
36
Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 
37 
sea verdadero. En general la validez de las leyes depende de ciertas condiciones que 
rodean al sistema en el que se observa la ocurrencia de los fenómenos. Por ejemplo, la 
ley de Galileo que describe la caída libre de los cuerpos sólo es estrictamente válida si no 
afecta al proceso la resistencia del aire, por ello a menudo en los libros de texto se nos 
dice que: en ausencia de resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma 
aceleración. La restricción es que no haya resistencia del aire. Las leyes de la naturaleza 
son estrictamente válidas solo si se cumplen ciertas condiciones o restricciones. Si no se 
cumplen dichas condiciones la ley no se verifica en toda su extensión, y solo se cumple 
parcialmente o no se cumple. 
La Formulación de Leyes. No hay recetas infalibles para formular leyes. La 
historia de la ciencia está llena de casos en los cuales algunos investigadores, han tenido 
frente a si los hechos experimentales y no reconocieron la existencia de leyes naturales. 
En los libros de Física contemporáneos leemos la descripción de un experimento 
realizado por los científicos norteamericanos Michelson y Morley, como argumento para 
discutir la teoría de la relatividad especial de Einstein. Sin embargo cuando Michelson y 
Morley llevaron a cabo su experimento no supieron que hacer con los resultados, y 
Einstein no empleo los resultados de Michelson y Morley para formular la relatividad. 
Desde que se inicio la ciencia moderna, muchos naturalistas observaron las 
mutaciones de los seres vivos. Los jardineros sabían que si sembraban un gran campo de 
flores de digamos color rojo empleando semillas idénticas y del mismo origen, siempre 
aparecía alguna flor de otro color. No fue sino hasta el siglo XX en que el botánico Hugo 
de Vries se dio cuenta que había una ley natural responsable de la aparición de 
mutaciones. Los fabricantes de cañones y otras armas habían observado durante muchos 
años, que al barrenar cilindros de hierro para fabricar cañones, se generaban cantidades 
enormes de calor, pero hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para darse cuenta 
que el calor es energía. Los resultados experimentales por si mismos, no son suficientes 
para establecer una ley. No hay recetas para formular una ley pero si pueden señalarse 
ciertas condiciones necesarias para ello. 
• Los factores más importantes en la formulación de una ley son los conocimientos 
acumulados por el investigador, su intuición y su imaginación. Galileo, Newton, 
Darwin, Lavoisier, Pasteur, Einstein y todos los grandes investigadores de los que nos 
37
Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 
38 
habla la historia de la ciencia, partieron del conocimiento exhaustivo de los principios 
fundamentales de la ciencia de su tiempo. 
• Es sumamente importante la observación inteligente de los fenómenos. Las 
observaciones proporcionan los elementos que necesita el investigador, para darse 
cuenta que existe el fenómeno y para discriminar los factores importantes y los 
indicios necesarios para la formulación de hipótesis. Por ejemplo Henry Cavendish 
realizó las mejores pruebas experimentales que revelaron la composición del Agua, 
pero la interpretación correcta fue dada por Lavoisier. Lavoisier tenía una mentalidad 
impregnada con ideas nuevas para su época 
· Es fundamental verificar las hipótesis una y otra vez, diseñando y llevando a cabo 
los experimentos y observaciones adecuadamente, lo que lleva a reformular la 
hipótesis o a considerar hipótesis alternas. Finalmente la hipótesis triunfante, o sea 
aquella que ha resistido las verificaciones experimentales, es la que se reconoce por 
la comunidad científica como ley. 
Realmente nunca se deja de verificar a las ideas científicas, siempre están a prueba. 
Hoy día seguimos verificando mediante aplicaciones, en los laboratorios escolares, y en 
los mas avanzados del mundo todas, virtualmente todas las leyes que hemos descubierto. 
Predicción científica Todos los días podemos ver en las noticias de la radio y la 
televisión las predicciónes “del tiempo”. Todos los países tiene servicios meteorológicos 
e instrumentos distribuidos en localidades como universidades, puestos militares, puertos 
etc., que recogen información acerca de temperatura, presión atmosférica, velocidad de 
los vientos, medidas de humedad, y que, conjuntados con fotos y medidas tomadas desde 
satélites alrededor de la Tierra, que les permiten utilizar las leyes de la naturaleza, para 
predecir si lloverá o no con una exactitud asombrosa. El pronóstico contemporáneo del 
tiempo es un ejemplo de la predicción científica, o sea el empleo de leyes naturales en 
forma racional, para predecir hechos y fenómenos naturales. 
Las televisiones son aparatos que se derivan del experimento de Thomson, y 
funcionan porque podemos predecir con toda precisión a donde llegan los electrones en 
una pantalla. Es decir las leyes naturales nos permiten efectuar predicciones, acerca de 
cómo ocurrirán fenómenos naturales. Si esas predicciones ocurren, tal y como lo soportan 
38
Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 
39 
las leyes naturales, podemos decir que las leyes naturales que empleamos en realizarlas se 
verifican 
Inducción, Deducción y Ley Natural. A menudo las leyes se obtienen a partir de 
unos cuantos casos plenamente verificados, comprobados experimentalmente y 
seleccionados cuidadosamente. Newton por ejemplo, conocía los resultados de Galileo 
acerca de la caída de los cuerpos, los descubrimientos de Kepler acerca del movimiento 
de los planetas, y sus propias observaciones acerca de la caída de cuerpos como las 
manzanas desde las ramas de los árboles. Puede pensarse que eran y los son, muchos 
elementos, pero en comparación con la inmensidad del Universo, Newton solo tenia a la 
mano un número muy limitado de evidencias. Relata uno de sus amigos, que Newton 
estaba descansando en su finca una tarde en estado meditativo, y después de ver caer a las 
manzanas que cortaban los trabajadores, pensó que el mismo tipo de fuerza responsable 
de la caída de cuerpos como las manzanas hacia la Tierra, debería ser responsable 
también de mantener a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y la Tierra en órbita 
alrededor del Sol. Newton postuló la ley de Gravitación Universal suponiendo que las 
leyes que rigen a los fenómenos físicos que se observan en la Tierra son válidas en 
cualquier parte del Universo, desde la Tierra hasta la Galaxia más lejana, aunque Newton 
no podía experimentar en la Luna, y ni siquiera salió de Inglaterra. 
En el siglo XIX Gregor Johann Mendel (1822-1884) experimentó paciente y 
cuidadosamente como se reproducen los chícharos, y como se heredan las características 
de dichas plantas, y descubrió un conjunto de leyes experimentales que hoy hemos 
generalizado no solo a los chícharos sino a todos los seres vivos, y en base a ellas hemos 
entendido el mecanismo de la herencia. Mendel no fue mas allá de sus chícharos, pero 
dada la unicidad de la vida los investigadores supusieron que las mismas leyes de la 
herencia válidas para los chícharos, con las particularizaciones pertinentes eran válidas 
para perros, gatos, microbios y el hombre. 
La inducción o generalización, consiste en suponer que una hipótesis verificada en 
un lugar determinado del universo, será igualmente válida en otros lugares del universo, 
aunque no hayamos efectuado ahí los experimento. Creemos que el Universo es uniforme 
y que la Tierra no es un lugar privilegiado del Universo. Los resultados experimentales y 
las observaciones, siempre serán particulares pues tratan con casos aislados y controlados 
39
Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 
40 
de los fenómenos naturales, mientras que las leyes son construcciones lógicas que 
abarcan a la Naturaleza en su totalidad. 
La deducción. Newton demostró que las leyes que había descubierto Johannes 
Kepler, describiendo la forma de las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra, y de 
las velocidades de movimiento de los planetas alrededor del Sol, eran una consecuencia 
lógica de la ley de Gravitación Universal. También demostró que las medidas de Galileo 
acerca de la caída de los cuerpos, son consecuencia lógica de la ley de gravitación 
Universal. Newton fue deduciendo casos particulares ya conocidos a partir de las leyes 
que descubrió. Newton aplicó lo que llamamos el método deductivo. 
El método que consiste en ir desde una ley general a un resultado particular, se 
llama método deductivo. 
Con el método deductivo a partir de una ley se deducen diversas consecuencias que 
puede ser fenómenos u otras leyes. Por ejemplo, Newton explicó porque en las cercanía 
de la superficie terrestre todos los cuerpos caen con la misma aceleración y mostró como 
podían ponerse en órbita satélites alrededor de la Tierra. Si el experimento u observación 
muestran la existencia del fenómeno predicho, la ley que se empleo para predecir el 
fenómeno se verifica. 
Idealización. La postulación de leyes es un ejercicio de idealización. Por ejemplo 
la ley de inercia se observa en su forma pura únicamente en casos de laboratorio muy 
restringidos, pues en la vida aparece mezclada con la ocurrencia de otras leyes, y ello 
hace difícil observarla en forma químicamente pura, sin embargó está presente, por 
ejemplo, cuando arranca o frena súbitamente un coche. Es asombroso que Galileo y 
Newton concibieran la ley de inercia, cuando el hombre viajaba a la velocidad del trote 
de animales dando tumbos en caminos llenos de baches, cuando era muy difícil eliminar 
la fricción y no se tenían todos los artilugios de los que disponemos. Ellos idealizaron 
correctamente los hechos y obtuvieron una ley muy general. La idealización es un 
ejercicio de la imaginación humana, donde postulamos un resultado asumiendo que no 
existen cosas que perturben al fenómeno como ocurre en la vida real. 
Leyes Empíricas. Los científicos han inventado métodos estadísticos que, 
aplicados a los datos experimentales permiten obtener fórmulas matemáticas 
relacionando las variables que describen a los fenómenos, a esto se le conoce como leyes 
40
Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 
41 
empíricas. Uno de los conjuntos de leyes empíricas más famosos de la historia de la 
ciencia, son las de Mendel que describen como se transmiten las características de un ser 
vivo a su descendencia, que se obtuvieron en base a resultados experimentales, y al 
conocimiento de Mendel de la estadística, teoría matemática que le facilitó obtener 
conclusiones importantes 
Una ley empírica es la expresión concreta de las regularidades que hay en la 
naturaleza, relacionando entre si datos experimentales, sin referencia a principios 
fundamentales. 
Una ley empírica aunque importante en el sentido de que permite la descripción de 
un fenómeno y su manipulación, tiene alcances muy limitados. Las leyes empíricas han 
sido el punto de arranque para descubrir cosas más fundamentales. Por ejemplo, los 
criadores de animales domésticos como perros o gatos, reunieron a lo largo de muchos 
años, leyes empíricas para obtener variedades puras de las diferentes razas de animales 
domésticos e inclusive crear variedades que no existen en la naturaleza. Esas leyes fueron 
uno de los puntos de partida para establecer la rama de la ciencia que llamamos genética, 
y las empleo Darwin en sus argumentos para postular la Teoría de la evolución.. 
Estadística y Leyes Naturales Cuando hablamos de la presión que ejerce un gas 
sobre las paredes del globo de plástico, estamos hablando del comportamiento de los 
millones de millones, de moléculas de aire que chocan con las paredes del globo. Las 
leyes de los gases no tendrían sentido aplicadas a una sola molécula de gas, ni a 10 ni a 
20. Para analizar el movimiento de unas cuantas moléculas de gas, tendríamos que hacer 
uso de las leyes de Newton para el movimiento de unas cuantas partículas. 
A menudo las leyes de la naturaleza establecen relaciones entre cosas que reflejan 
el comportamiento de muchísimos cuerpos microscópicos como las moléculas, y sólo 
tienen sentido si se habla de millones y millones de ellos pero puede no ser válida para 
uno solo de esos cuerpos. 
Las leyes por si mismas son una herramienta poderosa para entender la naturaleza, 
sacarle provecho, investigar al mundo, sin embargo, aisladas su alcance es limitado. Las 
leyes resplandecen aún mas, cuando se integran en cuerpos unificados de ideas llamados 
Teorías 
41
Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 
Preguntas de repaso 
42 
1. Explique como demostró J.J.Thomson que no era cierto que el átomo es indivisible 
2. En el experimento de Thomson ¿Porque se desechó la hipótesis de que del alambre al 
rojo vivo se estuviesen desprendiendo átomos? 
3. ¿A que se llama “falsificar” una hipótesis? 
4. ¿A que se le llama experimentación? 
5. Defina inferencia 
6. Demócrito propuso que el átomo era indivisible pensando que si se tomaba una 
sustancia digamos un gís, y que se partía en pedazos cada vez mas pequeños, llegaría 
un momento en el que no se podría dividir más. Que tipo de razonamiento realizó 
¿inductivo o deductivo? Explique 
7. ¿Cuál es el problema fundamental de los Astrónomos para verificar sus hipótesis? 
8. De que medios se valen los Astrónomos para verificar su hipótesis 
9. Definir ley natural y que relaciona 
10. ¿Que describe una ley natural acerca de la naturaleza? 
11. ¿De que depende la validez de una ley natural? 
12. ¿Que puntos deben de considerarse para la formulación de una ley natural? 
13. ¿En que se diferencia la predicción científica de otros tipos de predicciones? 
14. ¿Como se relacionan la predicciones científicas con la verificación de las leyes? 
15. ¿Como se relacionan la inducción con la formulación de una ley? 
16. ¿Sirven las leyes de Mendel únicamente para chícharos? 
17. ¿Porqué los resultados experimentales siempre son particulares? 
18. ¿Mediante que tipo de razonamiento leyes como las de Mendel se generalizan a todos 
los seres vivientes? 
19. ¿Que papel juega la deducción en la aceptación de la validez de una ley natural? 
20. Explique la diferencia entre método deductivo y método inductivo 
21. ¿Que entendemos por idealización? 
22. ¿A que se le llama ley empírica? 
23. Describa un ejemplo de ley empírica descrita en el texto 
24. Describa algunas limitaciones de las leyes empíricas 
25. ¿Que relación existe entre la estadística y algunas leyes naturales? 
42
Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 
Preguntas para razonar y pensar 
43 
26. Los griegos propusieron que la luna estaba soportada por una gran esfera para que no 
cayera sobre la Tierra, y que en dos lugares de la Tierra deberían estar las dos 
columnas que soportaban las esferas. ¿Como pudieron haber verificado su hipótesis 
los griegos, en una época en que no había, aviones, radares y otros medios modernos? 
27. Proponga un experimento para mostrar que el aire pesa 
28. Proponga un experimento para mostrar que existen los microbios sin emplear el 
microscopio 
29. Galileo afirmaba que “en ausencia de fuerzas externas todos los cuerpos caen con la 
misma aceleración” . Si dejamos caer un pedazo de papel y una moneda desde la 
mesa, no caen con la misma aceleración. ¿porque esta observación no anula la validez 
de dicha ley? ¿está involucrada la idealización? 
30. En el texto se menciona el funcionamiento de una TV como prueba de que existen los 
electrones ¿qué otros aparatos cree que funcionan porque existen los electrones? 
31. Mendel realizó una serie de experimentos con chícharos y encontró algunas 
regularidades en la forma en que las características de sus especímenes aparecían en 
la descendencia. Mendel y los científicos pensaron que leyes como esas deberían 
gobernar la reproducción de otras especies incluyendo a los animales, aunque no se 
hubiese experimentado mas que con chícharos ¿que tipo de razonamiento se ha 
empleado y porqué? 
32. Uno de las investigaciones mas famosas de la antigüedad es la que llevó a cabo 
Aristóteles acerca del desarrollo de embriones de pollo hasta nacer el pollito. Las 
regularidades que resultaron de esta investigación ignoraban la genética y otras 
consideraciones, pero describían correctamente dicho desarrollo ¿que tipo de leyes 
eran estas? 
33. Aristóteles propuso que la naturaleza aborrece el vacío y con ello explicaba porqué al 
sorber el aire de un popote sumergido en un líquido, el agua subía por el popote. La 
materia o sea el agua, se apresuraba a cubrir el vacío causado por la succión dentro 
del popote. Sin embargo cuando se construyeron las primeras bombas que hacían el 
vacío en tubos para extraer agua de pozos, se observó que por mas vacío que se 
hiciese, el agua nunca se levantaba mas de 10 m dentro de un tubo muy largo, aunque 
43
Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 
encima del agua había vacío. ¿Porque esto refutaba la hipótesis de Aristóteles? 
44 
34. Muchos autores de libros afirman que la hipótesis mas importante que hizo Newton 
fue pensar que las mismas leyes que eran válidas en su Granja de Inglaterra eran 
válidas en cualquier parte del Universo. Usted ¿qué piensa? 
35. En este capítulo se enuncia una ley muy sencilla si se comprime un gas a temperatura 
constante la presión que ese gas ejerce aumenta. ¿Cómo la comprobaría empleando 
ya sea una jeringa o una bomba de bicicleta? 
36. Se menciona que una ley como las de los gases solo es válida para millones de 
moléculas, entonces como piensa usted que se comportará una sola molécula ¿cómo 
una pelotita o como lo hace un gas en un frasco? Explique 
44

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  • 1. CAPITULO 4 CAPITULO 3 VERIFICANDO HIPOTESIS En el siglo II A.C. el filósofo griego Demócrito, propuso que si se dividía la materia, una y otra vez partiéndola en pedazos más y más pequeños, se llegaría a obtener partículas tan pequeñas que ya no podían subdividirse mas, esas serían los constituyentes mas fundamentales de la materia, serían indivisibles (átomos en griego) y propuso que la materia estaba compuesta en última instancia de átomos. Esta era un de las hipótesis mas viejas de la ciencia, y a finales del siglo XIX esta hipótesis todavía estaba vigente. En esta época los científicos empezaron a experimentar con frascos en los cuales se hacían vacíos muy grandes, en los que colocaban placas metálicas y alambres a las que calentaban al rojo vivo mediante corrientes eléctricas muy intensas, como hoy se hace en los cinescopios de televisión, placas y alambres a las que llamaban cátodos, y observaban la aparición de “rayos” a los que se llamó rayos catódicos. En 1896 el Físico inglés J. J. Thomson diseñó un experimento para ver en que consistían los rayos catódicos, Thomson agregó dos placas metálicas extras a las Alambre encendido “al rojo vivo” o cátodo Fuente de corriente eléctrica “Rayos” catódicos + + + ++ - - - - - - - Placa con carga positiva Placa con carga negativa Pantalla Los rayos catódico se desvian Experimento de Thomson hacia la placa positiva Figura 4.1 que se les podía poner carga positiva o negativa, de manera que los rayos catódicos
  • 2. Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 35 pasaran en medio de ellas. Thomson observó que los rayos se desviaban alejándose de la placa con carga negativa y acercándose a la placa con carga positiva, y si no había carga en las placas los rayos no se desviaban. Una posibilidad era que los rayos observados por Thomson eran átomos que el cátodo emitía al calentarse al rojo, sin embargo esta hipótesis no tuvo validez, pues de haber sido así, el alambre que emitía los rayos se habría desintegrado rápidamente al perder muchos átomos y eso no sucedía. La conclusión fue que de los átomos del cátodo se desprendían partículas con carga negativa, que deberían ser pequeñísimas pues no se apreciaba desgaste alguno del cátodo, y esas partículas eran las que constituían los rayos misteriosos y tenían que ser “pedazos” de átomos. Con este experimento Thomson mostró la falsedad (falsificó) de una de las hipó-tesis más antiguas de la ciencia, que databa de la era de los griegos, la idea de que el átomo es indivisible. Thomson demostró que los átomos estaban hechos de partículas muy pequeñas llamadas hoy electrones, así como materia con carga positiva, y que por supuesto no es indivisible. Experimentación El trabajo de Thomson que se llevó a cabo controlando el fenómeno a voluntad del investigador dentro de ciertos límites, y es un ejemplo de lo que es la experimentación. La experimentación es una observación que reproduce cuidadosamente un fenómeno a voluntad del investigador, controlando y midiendo los factores que se piensa son los únicos que influyen en el fenómeno. Las hipótesis se verifican mediante experimentos, y observaciones cuidadosas cuando no se puede experimentar. A veces la verificación es directa y a veces es indirecta. A veces una hipótesis se verifica accidentalmente. El experimento y la observación son parámetros que nos indican la validez de las hipótesis. Inferencia y experimento. El experimento de Thomson no permite ver directamente a los electrones, lo que observó eran puntos en una pantalla que estaban donde nuestro conocimiento de las leyes de la Física indican que deben estar partículas muy ligeras con cargas negativas, que se desprenden del filamento al rojo vivo, porque se desvían hacia la carga positiva de la placa que cargamos positivamente, y son rechazados de la placa con carga negativa, y observamos que cuando dichas placas no se cargan los 35
  • 3. Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 36 rayos no se desvían. De hecho nadie ha podido ver un electrón, hemos inducido su existencia a partir de experimentos como el de Thomson, y porque nuestros aparatos electrónicos funcionan suponiendo que los electrones existen. Este proceso que consiste en deducir la existencia de algo, que no podemos ver directamente, a partir de fenómenos que si podemos detectar se llama inferencia. Muchos de los conocimientos de la ciencia se han obtenido de manera indirecta mediante la inferencia, Observación e Hipótesis Los Astrónomos tiene un problema muy particular, no pueden experimentar manipulando galaxias, estrellas, planetas lunas o asteroides. Así que para probar sus hipótesis deben de recurrir a observaciones sumamente meticulosas de la luz y las ondas de radio, rayos X y otro tipo de radiación que emiten dichos objetos, y apoyarse en experimentos de Físicos, Químicos y Biólogos realizados en la Tierra. Sin embargo las técnicas de observación contemporánea son tan poderosas que a permitido a los Astrónomos averiguar la composición de las estrellas, sus distancias a la Tierra e inclusive verificar la existencia de planetas alrededor de otras estrellas, así como observar objetos tan extraordinarios y extraños como los hoyos negros. La observación contemporánea proporciona resultados equivalentes a la experimentación. Los Astrónomos observan y comparan lo que ven en el Universo con resultados experimentales obtenidos en la Tierra. Ambas técnicas les permiten verificar hipótesis y descubrir regularidades en la naturaleza del espacio y el Universo. Leyes Naturales Una hipótesis que ha sido verificada una y otra vez, y permite predecir fenómenos adecuadamente se considera ley natural. “Una ley natural, describe algo que sucede en la naturaleza siempre que ciertas condiciones se repiten”. Las leyes son la expresión concreta de las regularidades de la naturaleza que ha descubierto el hombre. Una ley muy sencilla es si se comprime un gas a temperatura constante la presión que ese gas ejerce aumenta. Esto es muy fácil de comprobar, basta tomar un globo de gas, oprimirlo y de inmediato sentimos en las manos el incremento en la presión. Las leyes relacionan causas con efectos. En la ley que se acaba de enunciar, la causa es la compresión del gas y el efecto es el aumento de la presión. Pero las cosas no terminan ahí, hay ciertas condiciones, una de ellas es que la temperatura sea constante. Esta es una condición que debe de cumplirse forzosamente para que el enunciado anterior 36
  • 4. Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 37 sea verdadero. En general la validez de las leyes depende de ciertas condiciones que rodean al sistema en el que se observa la ocurrencia de los fenómenos. Por ejemplo, la ley de Galileo que describe la caída libre de los cuerpos sólo es estrictamente válida si no afecta al proceso la resistencia del aire, por ello a menudo en los libros de texto se nos dice que: en ausencia de resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. La restricción es que no haya resistencia del aire. Las leyes de la naturaleza son estrictamente válidas solo si se cumplen ciertas condiciones o restricciones. Si no se cumplen dichas condiciones la ley no se verifica en toda su extensión, y solo se cumple parcialmente o no se cumple. La Formulación de Leyes. No hay recetas infalibles para formular leyes. La historia de la ciencia está llena de casos en los cuales algunos investigadores, han tenido frente a si los hechos experimentales y no reconocieron la existencia de leyes naturales. En los libros de Física contemporáneos leemos la descripción de un experimento realizado por los científicos norteamericanos Michelson y Morley, como argumento para discutir la teoría de la relatividad especial de Einstein. Sin embargo cuando Michelson y Morley llevaron a cabo su experimento no supieron que hacer con los resultados, y Einstein no empleo los resultados de Michelson y Morley para formular la relatividad. Desde que se inicio la ciencia moderna, muchos naturalistas observaron las mutaciones de los seres vivos. Los jardineros sabían que si sembraban un gran campo de flores de digamos color rojo empleando semillas idénticas y del mismo origen, siempre aparecía alguna flor de otro color. No fue sino hasta el siglo XX en que el botánico Hugo de Vries se dio cuenta que había una ley natural responsable de la aparición de mutaciones. Los fabricantes de cañones y otras armas habían observado durante muchos años, que al barrenar cilindros de hierro para fabricar cañones, se generaban cantidades enormes de calor, pero hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para darse cuenta que el calor es energía. Los resultados experimentales por si mismos, no son suficientes para establecer una ley. No hay recetas para formular una ley pero si pueden señalarse ciertas condiciones necesarias para ello. • Los factores más importantes en la formulación de una ley son los conocimientos acumulados por el investigador, su intuición y su imaginación. Galileo, Newton, Darwin, Lavoisier, Pasteur, Einstein y todos los grandes investigadores de los que nos 37
  • 5. Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 38 habla la historia de la ciencia, partieron del conocimiento exhaustivo de los principios fundamentales de la ciencia de su tiempo. • Es sumamente importante la observación inteligente de los fenómenos. Las observaciones proporcionan los elementos que necesita el investigador, para darse cuenta que existe el fenómeno y para discriminar los factores importantes y los indicios necesarios para la formulación de hipótesis. Por ejemplo Henry Cavendish realizó las mejores pruebas experimentales que revelaron la composición del Agua, pero la interpretación correcta fue dada por Lavoisier. Lavoisier tenía una mentalidad impregnada con ideas nuevas para su época · Es fundamental verificar las hipótesis una y otra vez, diseñando y llevando a cabo los experimentos y observaciones adecuadamente, lo que lleva a reformular la hipótesis o a considerar hipótesis alternas. Finalmente la hipótesis triunfante, o sea aquella que ha resistido las verificaciones experimentales, es la que se reconoce por la comunidad científica como ley. Realmente nunca se deja de verificar a las ideas científicas, siempre están a prueba. Hoy día seguimos verificando mediante aplicaciones, en los laboratorios escolares, y en los mas avanzados del mundo todas, virtualmente todas las leyes que hemos descubierto. Predicción científica Todos los días podemos ver en las noticias de la radio y la televisión las predicciónes “del tiempo”. Todos los países tiene servicios meteorológicos e instrumentos distribuidos en localidades como universidades, puestos militares, puertos etc., que recogen información acerca de temperatura, presión atmosférica, velocidad de los vientos, medidas de humedad, y que, conjuntados con fotos y medidas tomadas desde satélites alrededor de la Tierra, que les permiten utilizar las leyes de la naturaleza, para predecir si lloverá o no con una exactitud asombrosa. El pronóstico contemporáneo del tiempo es un ejemplo de la predicción científica, o sea el empleo de leyes naturales en forma racional, para predecir hechos y fenómenos naturales. Las televisiones son aparatos que se derivan del experimento de Thomson, y funcionan porque podemos predecir con toda precisión a donde llegan los electrones en una pantalla. Es decir las leyes naturales nos permiten efectuar predicciones, acerca de cómo ocurrirán fenómenos naturales. Si esas predicciones ocurren, tal y como lo soportan 38
  • 6. Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 39 las leyes naturales, podemos decir que las leyes naturales que empleamos en realizarlas se verifican Inducción, Deducción y Ley Natural. A menudo las leyes se obtienen a partir de unos cuantos casos plenamente verificados, comprobados experimentalmente y seleccionados cuidadosamente. Newton por ejemplo, conocía los resultados de Galileo acerca de la caída de los cuerpos, los descubrimientos de Kepler acerca del movimiento de los planetas, y sus propias observaciones acerca de la caída de cuerpos como las manzanas desde las ramas de los árboles. Puede pensarse que eran y los son, muchos elementos, pero en comparación con la inmensidad del Universo, Newton solo tenia a la mano un número muy limitado de evidencias. Relata uno de sus amigos, que Newton estaba descansando en su finca una tarde en estado meditativo, y después de ver caer a las manzanas que cortaban los trabajadores, pensó que el mismo tipo de fuerza responsable de la caída de cuerpos como las manzanas hacia la Tierra, debería ser responsable también de mantener a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y la Tierra en órbita alrededor del Sol. Newton postuló la ley de Gravitación Universal suponiendo que las leyes que rigen a los fenómenos físicos que se observan en la Tierra son válidas en cualquier parte del Universo, desde la Tierra hasta la Galaxia más lejana, aunque Newton no podía experimentar en la Luna, y ni siquiera salió de Inglaterra. En el siglo XIX Gregor Johann Mendel (1822-1884) experimentó paciente y cuidadosamente como se reproducen los chícharos, y como se heredan las características de dichas plantas, y descubrió un conjunto de leyes experimentales que hoy hemos generalizado no solo a los chícharos sino a todos los seres vivos, y en base a ellas hemos entendido el mecanismo de la herencia. Mendel no fue mas allá de sus chícharos, pero dada la unicidad de la vida los investigadores supusieron que las mismas leyes de la herencia válidas para los chícharos, con las particularizaciones pertinentes eran válidas para perros, gatos, microbios y el hombre. La inducción o generalización, consiste en suponer que una hipótesis verificada en un lugar determinado del universo, será igualmente válida en otros lugares del universo, aunque no hayamos efectuado ahí los experimento. Creemos que el Universo es uniforme y que la Tierra no es un lugar privilegiado del Universo. Los resultados experimentales y las observaciones, siempre serán particulares pues tratan con casos aislados y controlados 39
  • 7. Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis 40 de los fenómenos naturales, mientras que las leyes son construcciones lógicas que abarcan a la Naturaleza en su totalidad. La deducción. Newton demostró que las leyes que había descubierto Johannes Kepler, describiendo la forma de las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra, y de las velocidades de movimiento de los planetas alrededor del Sol, eran una consecuencia lógica de la ley de Gravitación Universal. También demostró que las medidas de Galileo acerca de la caída de los cuerpos, son consecuencia lógica de la ley de gravitación Universal. Newton fue deduciendo casos particulares ya conocidos a partir de las leyes que descubrió. Newton aplicó lo que llamamos el método deductivo. El método que consiste en ir desde una ley general a un resultado particular, se llama método deductivo. Con el método deductivo a partir de una ley se deducen diversas consecuencias que puede ser fenómenos u otras leyes. Por ejemplo, Newton explicó porque en las cercanía de la superficie terrestre todos los cuerpos caen con la misma aceleración y mostró como podían ponerse en órbita satélites alrededor de la Tierra. Si el experimento u observación muestran la existencia del fenómeno predicho, la ley que se empleo para predecir el fenómeno se verifica. Idealización. La postulación de leyes es un ejercicio de idealización. Por ejemplo la ley de inercia se observa en su forma pura únicamente en casos de laboratorio muy restringidos, pues en la vida aparece mezclada con la ocurrencia de otras leyes, y ello hace difícil observarla en forma químicamente pura, sin embargó está presente, por ejemplo, cuando arranca o frena súbitamente un coche. Es asombroso que Galileo y Newton concibieran la ley de inercia, cuando el hombre viajaba a la velocidad del trote de animales dando tumbos en caminos llenos de baches, cuando era muy difícil eliminar la fricción y no se tenían todos los artilugios de los que disponemos. Ellos idealizaron correctamente los hechos y obtuvieron una ley muy general. La idealización es un ejercicio de la imaginación humana, donde postulamos un resultado asumiendo que no existen cosas que perturben al fenómeno como ocurre en la vida real. Leyes Empíricas. Los científicos han inventado métodos estadísticos que, aplicados a los datos experimentales permiten obtener fórmulas matemáticas relacionando las variables que describen a los fenómenos, a esto se le conoce como leyes 40
  • 8. Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez 41 empíricas. Uno de los conjuntos de leyes empíricas más famosos de la historia de la ciencia, son las de Mendel que describen como se transmiten las características de un ser vivo a su descendencia, que se obtuvieron en base a resultados experimentales, y al conocimiento de Mendel de la estadística, teoría matemática que le facilitó obtener conclusiones importantes Una ley empírica es la expresión concreta de las regularidades que hay en la naturaleza, relacionando entre si datos experimentales, sin referencia a principios fundamentales. Una ley empírica aunque importante en el sentido de que permite la descripción de un fenómeno y su manipulación, tiene alcances muy limitados. Las leyes empíricas han sido el punto de arranque para descubrir cosas más fundamentales. Por ejemplo, los criadores de animales domésticos como perros o gatos, reunieron a lo largo de muchos años, leyes empíricas para obtener variedades puras de las diferentes razas de animales domésticos e inclusive crear variedades que no existen en la naturaleza. Esas leyes fueron uno de los puntos de partida para establecer la rama de la ciencia que llamamos genética, y las empleo Darwin en sus argumentos para postular la Teoría de la evolución.. Estadística y Leyes Naturales Cuando hablamos de la presión que ejerce un gas sobre las paredes del globo de plástico, estamos hablando del comportamiento de los millones de millones, de moléculas de aire que chocan con las paredes del globo. Las leyes de los gases no tendrían sentido aplicadas a una sola molécula de gas, ni a 10 ni a 20. Para analizar el movimiento de unas cuantas moléculas de gas, tendríamos que hacer uso de las leyes de Newton para el movimiento de unas cuantas partículas. A menudo las leyes de la naturaleza establecen relaciones entre cosas que reflejan el comportamiento de muchísimos cuerpos microscópicos como las moléculas, y sólo tienen sentido si se habla de millones y millones de ellos pero puede no ser válida para uno solo de esos cuerpos. Las leyes por si mismas son una herramienta poderosa para entender la naturaleza, sacarle provecho, investigar al mundo, sin embargo, aisladas su alcance es limitado. Las leyes resplandecen aún mas, cuando se integran en cuerpos unificados de ideas llamados Teorías 41
  • 9. Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis Preguntas de repaso 42 1. Explique como demostró J.J.Thomson que no era cierto que el átomo es indivisible 2. En el experimento de Thomson ¿Porque se desechó la hipótesis de que del alambre al rojo vivo se estuviesen desprendiendo átomos? 3. ¿A que se llama “falsificar” una hipótesis? 4. ¿A que se le llama experimentación? 5. Defina inferencia 6. Demócrito propuso que el átomo era indivisible pensando que si se tomaba una sustancia digamos un gís, y que se partía en pedazos cada vez mas pequeños, llegaría un momento en el que no se podría dividir más. Que tipo de razonamiento realizó ¿inductivo o deductivo? Explique 7. ¿Cuál es el problema fundamental de los Astrónomos para verificar sus hipótesis? 8. De que medios se valen los Astrónomos para verificar su hipótesis 9. Definir ley natural y que relaciona 10. ¿Que describe una ley natural acerca de la naturaleza? 11. ¿De que depende la validez de una ley natural? 12. ¿Que puntos deben de considerarse para la formulación de una ley natural? 13. ¿En que se diferencia la predicción científica de otros tipos de predicciones? 14. ¿Como se relacionan la predicciones científicas con la verificación de las leyes? 15. ¿Como se relacionan la inducción con la formulación de una ley? 16. ¿Sirven las leyes de Mendel únicamente para chícharos? 17. ¿Porqué los resultados experimentales siempre son particulares? 18. ¿Mediante que tipo de razonamiento leyes como las de Mendel se generalizan a todos los seres vivientes? 19. ¿Que papel juega la deducción en la aceptación de la validez de una ley natural? 20. Explique la diferencia entre método deductivo y método inductivo 21. ¿Que entendemos por idealización? 22. ¿A que se le llama ley empírica? 23. Describa un ejemplo de ley empírica descrita en el texto 24. Describa algunas limitaciones de las leyes empíricas 25. ¿Que relación existe entre la estadística y algunas leyes naturales? 42
  • 10. Verificando hipótesis Capítulo 4 Aníbal Rodríguez Gómez Preguntas para razonar y pensar 43 26. Los griegos propusieron que la luna estaba soportada por una gran esfera para que no cayera sobre la Tierra, y que en dos lugares de la Tierra deberían estar las dos columnas que soportaban las esferas. ¿Como pudieron haber verificado su hipótesis los griegos, en una época en que no había, aviones, radares y otros medios modernos? 27. Proponga un experimento para mostrar que el aire pesa 28. Proponga un experimento para mostrar que existen los microbios sin emplear el microscopio 29. Galileo afirmaba que “en ausencia de fuerzas externas todos los cuerpos caen con la misma aceleración” . Si dejamos caer un pedazo de papel y una moneda desde la mesa, no caen con la misma aceleración. ¿porque esta observación no anula la validez de dicha ley? ¿está involucrada la idealización? 30. En el texto se menciona el funcionamiento de una TV como prueba de que existen los electrones ¿qué otros aparatos cree que funcionan porque existen los electrones? 31. Mendel realizó una serie de experimentos con chícharos y encontró algunas regularidades en la forma en que las características de sus especímenes aparecían en la descendencia. Mendel y los científicos pensaron que leyes como esas deberían gobernar la reproducción de otras especies incluyendo a los animales, aunque no se hubiese experimentado mas que con chícharos ¿que tipo de razonamiento se ha empleado y porqué? 32. Uno de las investigaciones mas famosas de la antigüedad es la que llevó a cabo Aristóteles acerca del desarrollo de embriones de pollo hasta nacer el pollito. Las regularidades que resultaron de esta investigación ignoraban la genética y otras consideraciones, pero describían correctamente dicho desarrollo ¿que tipo de leyes eran estas? 33. Aristóteles propuso que la naturaleza aborrece el vacío y con ello explicaba porqué al sorber el aire de un popote sumergido en un líquido, el agua subía por el popote. La materia o sea el agua, se apresuraba a cubrir el vacío causado por la succión dentro del popote. Sin embargo cuando se construyeron las primeras bombas que hacían el vacío en tubos para extraer agua de pozos, se observó que por mas vacío que se hiciese, el agua nunca se levantaba mas de 10 m dentro de un tubo muy largo, aunque 43
  • 11. Aníbal Rodríguez Gómez Capítulo 4 Verificando hipótesis encima del agua había vacío. ¿Porque esto refutaba la hipótesis de Aristóteles? 44 34. Muchos autores de libros afirman que la hipótesis mas importante que hizo Newton fue pensar que las mismas leyes que eran válidas en su Granja de Inglaterra eran válidas en cualquier parte del Universo. Usted ¿qué piensa? 35. En este capítulo se enuncia una ley muy sencilla si se comprime un gas a temperatura constante la presión que ese gas ejerce aumenta. ¿Cómo la comprobaría empleando ya sea una jeringa o una bomba de bicicleta? 36. Se menciona que una ley como las de los gases solo es válida para millones de moléculas, entonces como piensa usted que se comportará una sola molécula ¿cómo una pelotita o como lo hace un gas en un frasco? Explique 44