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La Fuerza de Gravedad
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paradojadelosgemelos CAÍDA Y LA SUBIDA DE LOS
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Acontecimientos relevantes relevantes en la historia historia de la física 1.- Ley de la gravitación universal
La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacció gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libr Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece p primera vez una relación cuantitativa (deducida empíricamente de la observación) de fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así, Newton dedujo que la fuerza co que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de su masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Para grandes distancias d separación entre cuerpos se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximad como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente e su centro de gravedad, es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpo complejos.
2.- Teoría de la relatividad
La teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la d relatividad general, formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, qu pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que s hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con un reformulación de las leyes del movimiento.
La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad qu reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente conella pa SignLa upteoría to vote general on this title campos gravitatorios débiles y "pequeñas" velocidades. se reduce a teoría especial en ausencia de campos gravitatorios. Useful Not useful
3.- Teorías de la creación del universo
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Teoría inflacionaria
Junto a la que acabamos de ver, esta es otra de las más aceptadas y mej fundamentadas. La teoría de inflación cósmica, popularmente conocida como la teor inflacionaria, formulada por el gran cosmólogo y físico teórico norteamericano Alan Gut intenta explicar los primeros instantes del universo basándose en estudios sobre campo gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro.
Esta teoría supone que una fuerza única se dividió en las cuatro que ahora conocemo (las cuatro fuerzas fundamentales del universo: gravitatoria, electromagnética, nuclea fuerte y nuclear débil), provocando el origen del universo. El empuje inicial duró un tiemp prácticamente inapreciable, pero fue tan violenta que, aún cuando la atracción de gravedad frena las galaxias, el universo todavía crece y absolutamente todo en universo está en constante movimiento. Teoría del estado estacionario
La teoría del estado estacionario se opone a la tesis de un universo evolucionario. Lo seguidores de esta teoría consideran que el universo es una entidad que no tiene princip ni fin: no tiene principio porque no comenzó con una gran explosión ni se colapsará en u futuro lejano, para volver a nacer.
El impulsor de esta idea fue el astrónomo inglés Edward Milne y según ella, los dato recabados por la observación de un objeto ubicado a millones de años luz, deben se idénticos a los obtenidos en la observación de la Vía Láctea desde la misma distancia Milne llamó a su tesis principio cosmológico. En 1948, algunos astrónomos retomaro este principio y le añadieron nuevos conceptos, como el principio cosmológico perfect Este establece, en primer lugar, que el universo no tiene un génesis ni un final, ya que materia interestelar siempre ha existido y en segundo término, que el aspecto general d universo no solo es idéntico en el espacio sino tambiénSign en up el to tiempo. vote on this title Teoría del universo oscilante
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La teoría del universo oscilante sostiene que nuestro universo sería el último de mucho
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4.- Creación de la antimateria con el colicionador de hadrones
El Gran Colisionador de Hadrones, GCH (en inglés Large Hadron Collider, LHC) es u acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea para Investigación Nuclear (CERN, sigla que corresponde a su antiguo nombre en francé Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), cerca de Ginebra, en la frontera franco suiza. Fue diseñado para colisionar haces de hadrones, más exactamente de protone de hasta 7 TeV de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites d Modelo Estándar, el cual es actualmente el marco teórico de la física de partículas, d que se conoce su ruptura a niveles de energía altos.
Dentro del colisionador dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hast alcanzar el 99,99 % de la velocidad de la luz, y se los hace chocar entre sí produciend altísimas energías (aunque a escalas subatómicas) que permitirían simular alguno eventos ocurridos inmediatamente después del big bang.
El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo.1 Usa el tún de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrone (LEP en inglés) y más de 2000 físicos de 34 países y cientos de universidades laboratorios han participado en su construcción.
Una vez enfriado hasta su temperatura de funcionamiento, que es de 1,9 K (menos de grados por encima del cero absoluto o −273,15 °C), los primeros haces de partícula fueron inyectados el 1 de agosto de 2008,2 y el primer intento para hacerlos circular po toda la trayectoria del colisionador se produjo el 10 de septiembre del año 2008.3 Aunqu las primeras colisiones a alta energía en principio estuvieron previstas para el 21 d octubre de 2008,4 el experimento fue postergado debido a una avería que produjo la fug del helio líquido que enfría uno de lo s imanes superconductores…
5.- Leyes de Newton 1.- Ley de Newton
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Establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo
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2.- Ley de Newton
La segunda ley de Newton como se establece más abajo, se aplica en un gran número d fenómenos físicos, pero no es un principio fundamental como lo son las leyes d conservación. Aplica solamente si la fuerza es una fuerza neta externa. No aplic directamente en situaciones donde la masa cambia, ya sea perdiendo o ganando materi o si el objeto está viajando cerca de la velocidad de la luz, en cuyo caso deben incluirs los efectos relativistas. Tampoco aplica en escalas muy pequeñas a nivel del átom donde debe usarse la mecánica cuántica.
Pruebe a entrar datos en las casillas de abajo. Especificando dos cantidade cualesquiera, puede obtenerse la tercera. Después de introducir los dos valores, puls sobre la casilla vacía para obtener su valor. 3.- Ley de Newton
Tercera ley de Newton: Todas las fuerzas en el universo, ocurren en pares (dos) co direcciones opuestas. No hay fuerzas aisladas; para cada fuerza externa que actúa sobr un objeto hay otra fuerza de igual magnitud pero de dirección opuesta, que actua sobre e objeto que ejerce esa fuerza externa. En el caso de fuerzas internas, una fuerza ejercid sobre una parte del sistema, será contrarrestada, por la fuerza de reacción de otra part del sistema, de modo que un sistema aislado, no puede bajo ningún medio, ejerc ninguna fuerza neta sobre la totalidad del sistema. Un sistema no puede por si mism ponerse en movimiento con solo sus fuerzas internas, debe interactuar con algún obje externo a él.
Sin especificar el origen o naturaleza de las fuerzas sobre las dos masas, La tercera le de Newton establece que si esas fuerzas surgen de las propias dos masas, deben se iguales en magnitud, pero dirección opuestas, de modo que no surge ninguna fuerza ne de las fuerzas internas del sistema. Sign up to vote on this title
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La tercera ley de Newton es uno de los principios fundamentales de simetría del univers Puesto que no tenemos evidencia de haber sido violada en la naturaleza, se convierte e
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5 aportaciones importantes que ha hecho la física al avance de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. El descubrimiento de la gravedad nos permitió la creación de mecanismos. El estudio de la electromecánica que permitió la creación de motores y generadores.
El estudio de la hidrostática (fluidos en estado líquido) que permitió el transporte d energía con una mayor facilidad.
La neumática que con su estudio de gases nos permitió aplicarla a los mecanismo actuales. El estudio electrostático que permitió el uso de la electricidad en diversos ámbitos.
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