SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
HISTORIA DE LA FISICA
Elaborada por María de Jesús Luna Torres 202
Siglo I – VI
a.c
Siglo III d.c
Siglo VII
Siglo IX
Siglo X
La ciencia helenística hizo avances
en astronomía, la óptica geometría,
hidráulica, geometría como las
obras de Vitruvio, primera distancia
de Tierra-sol por Hiparco,
descubrimiento de la rotación de la
tierra de Heraclio del Pronto,
descubrimiento de los números
irracionales, determinación del
volumen del cono por Demócrito y
de pi por Arquímedes por los
griegos.
La ciencia helenística fue
perdiendo vitalidad, pero esta
no era una ciencia
experimental y era a partir de
ideas preconcebidas y no
hacer ningún experimento,
además la ciencia griega fue
olvidada en gran parte y
desplazadas en la
transformaciones que llevaran
a la alta Edad Media.
Los musulmanes
comenzaron a traducir
textos griegos y
sanscritos al árabe
convirtiéndose en una
lengua de cultura
como el Almagesto de
Ptolomeo.
Al-Khwarizmi escribe un
tratado de aritmética (AI-Jabr)
que divulga la numeración
decimal de la posición y
sistematiza la solución de
ecuaciones, Al-Khayyam
propone la solución de una
ecuación como intersección de
curvas, los árabes compilaron
los primeros catalogos de
estrellas, inventaron el
astrolabio y el sextante.
Los árabes hicieron sus
aportaciones en mecánica, óptica y
astronomía como Alhacam en su
discurso sobre la luz, da la primera
descripción detallada de la
refracción, el origen con el cambio
en la velocidad de propagación de
la luz, el estudio de un sistema
óptico a partir de rayos que salen
del objeto y llegan hasta la imagen.
HISTORIA DE LA FISICA
Siglo XV
Siglo XVI
Siglo XVII-
XIII
Siglo XVII-
XVIII
Siglo XVIII-
XIX
Aparecen de compañías
comerciantes, Johannes
Widman con la utilización
delos signos + y -, Nicolas
Chuquet, Nicolo Tartaglia con
el calculo de trayectorias de
proyectiles, François Viete, que
trabajan por encargo de los
comerciantes y o reyes, en ese
mismo siglo la invención de
imprenta.
Se dan los ingredientes para la
aparición de la física
matematizada, y se tiene el
concepto científico como
profesión y el nacimiento en
Italia de Galileo Galilei el
primero en aplicar el método
experimental, comprobó que
la tierra giraba alrededor del
sol tal como sostenía
Copérnico y construyo su
propio telescopio con el que
demostró muchas cosas.
Se multiplican los trabajos de la
física; Kepler proponer orbitas
planetarias elípticas y enuncia la ley
de la conservación de la velocidad
areolar, Newton enuncia su ley de
gravitación universal y explica la
fuerza de atracción llamada
gravedad , se funda la Royal Society,
Robert Boyle funda el primer
laboratorio moderno de
investigación y la ley de los gases.
Newton funda la mecánica racional
desarrollada por los físicos matemáticos
Leibniz, d´Alembert, Euler,Lagrage y se
matematiza la óptica, Snell da la ley de la
refracción, Fermat enuncia su principio
de minimización para la programación
de la luz, Römer mide la velocidad de la
luz, Hyghens proponeun modelo
ondulatorio, se estudia los gases y los
liqidos, Pascal estudia los fluidos en
equilibrio, Bernouilli estudia el
movimiento de los fluidos, Coulomb
Canvendish inician el estudio de la
electricidad
Pierre-Simon Laplace, del 23 de marzo de
1749-5 de marzo de 1827, astrónomo, físico y
matemático francés. continuador de la
mecánica newtonica, la ecuación del potencial o
de Laplace para calcular el potencial de una
magnitud física mientras está en movimiento
continuo, contribuyó al estudio de la
electricidad y el magnetismo enunciando dos
leyes fundamentales del electromagnetismo,
realizó estudios de mecánica celeste, formuló
una hipótesis cosmogónica sobre el origen del
sistema solar, desarrollo la transformada de
Laplace, la fórmula de las transformaciones
adiabáticas de un gas, que utilizó en la
expresión de la velocidad de propagación del
sonido, estudio la Mecánica Celeste, la teoría
general de la capilaridad, trabajo junto a
Lavoisier y presentan una memoria sobre el
calor.
Siglo XIX
Siglo XIX
Siglo XIX
Siglo XX
Siglo XX
La termodinámica se incorpora como
disciplina de la física, Fourier presenta su
teoría de la transmisión del calor, Carnot
formula el segundo principio de la
termodinámica, Boltzmann, Maxwell y
Gibbs desarrollan la teoría cinética del
calor que estadística las leyes
microscópicas de la termodinámica,
Clausius introduce la entropía como
medida de la degradación enérgica de un
sistema, Oersted, Volta, Ampere y
Faraday estudian los fenómenos
eléctricos y magnéticos, el cual Maxwell
les da una formulación unificada con la
ecuaciones, que serian corroboradas por
los trabajos de ondas electromagnéticas
de Hertz.
James Prescott Joule físico inglés, 24 de diciembre de
1818-11 de octubre de 1889, siendo John Dalton su
profesor de matemática y física, trabajo con Thomson
descubriendo que la temperatura de un gas baja
cuando se expande sin efectuar ningún trabajo,
establece la ley de Joule, publicó un artículo donde
presentaba las mediciones del equivalente mecánico
del calor, la teoría mecánica del calor, la enunciación
del principio de conservación de la energía obtuvo el
valor numérico del equivalente mecánico del calor, que
concluyó que era de 0,424 igual a una caloría, en su
honor la unidad del Sistema Internacional utilizada
para medir energía, trabajo y calor, se llama joule,
Mayer y Joule establecen el calor como forma de
energía.
John Dalton consideró que todas las cosas estaban
formadas por pequeñas partículas llamadas
átomos, Becquerel descubrió el desprendimiento
de partículas más pequeñas en los átomos ,se
pensó que el átomo no era la partícula más
pequeña, sino que estaba constituido por otras
partículas, Thomson, Rutherford y Bohr,
concluyeron que el átomo como un pequeño
sistema solar , en el átomo los electrones de carga
negativa giran alrededor del núcleo, el cual está
compuesto de protones con carga positiva y de
neutrones sin carga eléctrica, los primeros
laboratorios industriales trabajan en la de
colorantes artificiales para la industria textil y
fotográfica, mas tarde con temas físicos; General
Electric (fundada por Thomas Edison en 1876)
Surgiría el estudio de la constitución del átomo
y también lo que se conoce como Física
moderna; los dos pilares son la teoría cuántica
y la relatividad especial y general, Einstein
presenta la teoría de la relativida d especial, la
teoría de la mecánica ondulatoria de Broglie
(el electrón), la teoría cuántica de Planck,
Einstein, seguido de cerca por Poincaré y
Hilbert propuso la relatividad general,
Eddington la confirmó experimentalmente, y se
desarrolló la Mecánica Cuántica, Bohr propuso
un modelo cuántico de átomo, Compton
explicó las colisones entre fotones y
electrones, Heisenberg y Schrödinger formulan
la Mecánica Cuántica de distintas formas y así
adopto su forma actual.
Surgen nuevas disciplinas como la Física
de Altas energías, la Física Atómica y
Nuclear, la Física del Estado Sólido, la
Astrofísica o la Cosmología, la Física de
Altas energías consiguió la descripción
unificada del electromagnetismo y la
interacción nuclear débil, el modelo de
Quarks para la interacción nuclear fuerte,
la Física del estado sólido surge en los
años 30 como una aplicación particular
de la mecánica cuántica que se convirtió
en una de las disciplinas más importantes
de la Física.

Más contenido relacionado

Similar a Historia Física 40

Antecedentes de la física
Antecedentes de la física  Antecedentes de la física
Antecedentes de la física YamilethCerezo
 
Tabla de cientificos
Tabla de cientificosTabla de cientificos
Tabla de cientificosivan_antrax
 
Hechos historicos de la fisica.presentacion
Hechos historicos de la fisica.presentacionHechos historicos de la fisica.presentacion
Hechos historicos de la fisica.presentacionHoracio Tovar Velázquez
 
Reseña his fisica
Reseña  his fisicaReseña  his fisica
Reseña his fisicasofi98
 
Reseña his fisica
Reseña  his fisicaReseña  his fisica
Reseña his fisicasofi98
 
Reseña his fisica
Reseña  his fisicaReseña  his fisica
Reseña his fisicasofi98
 
Fundamentos de la_fisica-03_05_2010
Fundamentos de la_fisica-03_05_2010Fundamentos de la_fisica-03_05_2010
Fundamentos de la_fisica-03_05_2010Lizzet Viche
 
Presentación fisica
Presentación fisicaPresentación fisica
Presentación fisicaPablo Morales
 
El origen del universo CMC
El origen del universo CMCEl origen del universo CMC
El origen del universo CMCmihayedo
 
Materia y energía // Grupal
Materia y energía // GrupalMateria y energía // Grupal
Materia y energía // GrupalMirandaMJ
 
Historia de la fisica
Historia de la fisicaHistoria de la fisica
Historia de la fisicaBriz16
 
La complejidad de la materia
La complejidad de la materiaLa complejidad de la materia
La complejidad de la materianuriainformatica
 
Desde Demócrito hasta Gell Mann
Desde Demócrito hasta Gell MannDesde Demócrito hasta Gell Mann
Desde Demócrito hasta Gell Mannmlopez31
 

Similar a Historia Física 40 (20)

Antecedentes de la física
Antecedentes de la física  Antecedentes de la física
Antecedentes de la física
 
Historia de la física
Historia de la físicaHistoria de la física
Historia de la física
 
Elementos relevantes de la fisica
Elementos relevantes de la fisicaElementos relevantes de la fisica
Elementos relevantes de la fisica
 
La física
La física La física
La física
 
Tabla de cientificos
Tabla de cientificosTabla de cientificos
Tabla de cientificos
 
Hechos historicos de la fisica.presentacion
Hechos historicos de la fisica.presentacionHechos historicos de la fisica.presentacion
Hechos historicos de la fisica.presentacion
 
Reseña his fisica
Reseña  his fisicaReseña  his fisica
Reseña his fisica
 
Reseña his fisica
Reseña  his fisicaReseña  his fisica
Reseña his fisica
 
Reseña his fisica
Reseña  his fisicaReseña  his fisica
Reseña his fisica
 
Linea de tiempo fisica
Linea de tiempo fisicaLinea de tiempo fisica
Linea de tiempo fisica
 
Fundamentos de la_fisica-03_05_2010
Fundamentos de la_fisica-03_05_2010Fundamentos de la_fisica-03_05_2010
Fundamentos de la_fisica-03_05_2010
 
Fisika
FisikaFisika
Fisika
 
Presentación fisica
Presentación fisicaPresentación fisica
Presentación fisica
 
El origen del universo CMC
El origen del universo CMCEl origen del universo CMC
El origen del universo CMC
 
Materia y energía // Grupal
Materia y energía // GrupalMateria y energía // Grupal
Materia y energía // Grupal
 
Fisica u1
Fisica u1Fisica u1
Fisica u1
 
Historia de la fisica
Historia de la fisicaHistoria de la fisica
Historia de la fisica
 
La complejidad de la materia
La complejidad de la materiaLa complejidad de la materia
La complejidad de la materia
 
Desde Demócrito hasta Gell Mann
Desde Demócrito hasta Gell MannDesde Demócrito hasta Gell Mann
Desde Demócrito hasta Gell Mann
 
Algunos científicos importantes
Algunos científicos importantesAlgunos científicos importantes
Algunos científicos importantes
 

Último

Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfReneBellido1
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 

Último (20)

Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 

Historia Física 40

  • 1. HISTORIA DE LA FISICA Elaborada por María de Jesús Luna Torres 202
  • 2. Siglo I – VI a.c Siglo III d.c Siglo VII Siglo IX Siglo X La ciencia helenística hizo avances en astronomía, la óptica geometría, hidráulica, geometría como las obras de Vitruvio, primera distancia de Tierra-sol por Hiparco, descubrimiento de la rotación de la tierra de Heraclio del Pronto, descubrimiento de los números irracionales, determinación del volumen del cono por Demócrito y de pi por Arquímedes por los griegos. La ciencia helenística fue perdiendo vitalidad, pero esta no era una ciencia experimental y era a partir de ideas preconcebidas y no hacer ningún experimento, además la ciencia griega fue olvidada en gran parte y desplazadas en la transformaciones que llevaran a la alta Edad Media. Los musulmanes comenzaron a traducir textos griegos y sanscritos al árabe convirtiéndose en una lengua de cultura como el Almagesto de Ptolomeo. Al-Khwarizmi escribe un tratado de aritmética (AI-Jabr) que divulga la numeración decimal de la posición y sistematiza la solución de ecuaciones, Al-Khayyam propone la solución de una ecuación como intersección de curvas, los árabes compilaron los primeros catalogos de estrellas, inventaron el astrolabio y el sextante. Los árabes hicieron sus aportaciones en mecánica, óptica y astronomía como Alhacam en su discurso sobre la luz, da la primera descripción detallada de la refracción, el origen con el cambio en la velocidad de propagación de la luz, el estudio de un sistema óptico a partir de rayos que salen del objeto y llegan hasta la imagen. HISTORIA DE LA FISICA
  • 3. Siglo XV Siglo XVI Siglo XVII- XIII Siglo XVII- XVIII Siglo XVIII- XIX Aparecen de compañías comerciantes, Johannes Widman con la utilización delos signos + y -, Nicolas Chuquet, Nicolo Tartaglia con el calculo de trayectorias de proyectiles, François Viete, que trabajan por encargo de los comerciantes y o reyes, en ese mismo siglo la invención de imprenta. Se dan los ingredientes para la aparición de la física matematizada, y se tiene el concepto científico como profesión y el nacimiento en Italia de Galileo Galilei el primero en aplicar el método experimental, comprobó que la tierra giraba alrededor del sol tal como sostenía Copérnico y construyo su propio telescopio con el que demostró muchas cosas. Se multiplican los trabajos de la física; Kepler proponer orbitas planetarias elípticas y enuncia la ley de la conservación de la velocidad areolar, Newton enuncia su ley de gravitación universal y explica la fuerza de atracción llamada gravedad , se funda la Royal Society, Robert Boyle funda el primer laboratorio moderno de investigación y la ley de los gases. Newton funda la mecánica racional desarrollada por los físicos matemáticos Leibniz, d´Alembert, Euler,Lagrage y se matematiza la óptica, Snell da la ley de la refracción, Fermat enuncia su principio de minimización para la programación de la luz, Römer mide la velocidad de la luz, Hyghens proponeun modelo ondulatorio, se estudia los gases y los liqidos, Pascal estudia los fluidos en equilibrio, Bernouilli estudia el movimiento de los fluidos, Coulomb Canvendish inician el estudio de la electricidad Pierre-Simon Laplace, del 23 de marzo de 1749-5 de marzo de 1827, astrónomo, físico y matemático francés. continuador de la mecánica newtonica, la ecuación del potencial o de Laplace para calcular el potencial de una magnitud física mientras está en movimiento continuo, contribuyó al estudio de la electricidad y el magnetismo enunciando dos leyes fundamentales del electromagnetismo, realizó estudios de mecánica celeste, formuló una hipótesis cosmogónica sobre el origen del sistema solar, desarrollo la transformada de Laplace, la fórmula de las transformaciones adiabáticas de un gas, que utilizó en la expresión de la velocidad de propagación del sonido, estudio la Mecánica Celeste, la teoría general de la capilaridad, trabajo junto a Lavoisier y presentan una memoria sobre el calor.
  • 4. Siglo XIX Siglo XIX Siglo XIX Siglo XX Siglo XX La termodinámica se incorpora como disciplina de la física, Fourier presenta su teoría de la transmisión del calor, Carnot formula el segundo principio de la termodinámica, Boltzmann, Maxwell y Gibbs desarrollan la teoría cinética del calor que estadística las leyes microscópicas de la termodinámica, Clausius introduce la entropía como medida de la degradación enérgica de un sistema, Oersted, Volta, Ampere y Faraday estudian los fenómenos eléctricos y magnéticos, el cual Maxwell les da una formulación unificada con la ecuaciones, que serian corroboradas por los trabajos de ondas electromagnéticas de Hertz. James Prescott Joule físico inglés, 24 de diciembre de 1818-11 de octubre de 1889, siendo John Dalton su profesor de matemática y física, trabajo con Thomson descubriendo que la temperatura de un gas baja cuando se expande sin efectuar ningún trabajo, establece la ley de Joule, publicó un artículo donde presentaba las mediciones del equivalente mecánico del calor, la teoría mecánica del calor, la enunciación del principio de conservación de la energía obtuvo el valor numérico del equivalente mecánico del calor, que concluyó que era de 0,424 igual a una caloría, en su honor la unidad del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor, se llama joule, Mayer y Joule establecen el calor como forma de energía. John Dalton consideró que todas las cosas estaban formadas por pequeñas partículas llamadas átomos, Becquerel descubrió el desprendimiento de partículas más pequeñas en los átomos ,se pensó que el átomo no era la partícula más pequeña, sino que estaba constituido por otras partículas, Thomson, Rutherford y Bohr, concluyeron que el átomo como un pequeño sistema solar , en el átomo los electrones de carga negativa giran alrededor del núcleo, el cual está compuesto de protones con carga positiva y de neutrones sin carga eléctrica, los primeros laboratorios industriales trabajan en la de colorantes artificiales para la industria textil y fotográfica, mas tarde con temas físicos; General Electric (fundada por Thomas Edison en 1876) Surgiría el estudio de la constitución del átomo y también lo que se conoce como Física moderna; los dos pilares son la teoría cuántica y la relatividad especial y general, Einstein presenta la teoría de la relativida d especial, la teoría de la mecánica ondulatoria de Broglie (el electrón), la teoría cuántica de Planck, Einstein, seguido de cerca por Poincaré y Hilbert propuso la relatividad general, Eddington la confirmó experimentalmente, y se desarrolló la Mecánica Cuántica, Bohr propuso un modelo cuántico de átomo, Compton explicó las colisones entre fotones y electrones, Heisenberg y Schrödinger formulan la Mecánica Cuántica de distintas formas y así adopto su forma actual. Surgen nuevas disciplinas como la Física de Altas energías, la Física Atómica y Nuclear, la Física del Estado Sólido, la Astrofísica o la Cosmología, la Física de Altas energías consiguió la descripción unificada del electromagnetismo y la interacción nuclear débil, el modelo de Quarks para la interacción nuclear fuerte, la Física del estado sólido surge en los años 30 como una aplicación particular de la mecánica cuántica que se convirtió en una de las disciplinas más importantes de la Física.