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Antecedentes Historicos

  • Galileo demuestra que todos los objetos caen a la misma velocidad

    Galileo demuestra que todos los objetos caen a la misma velocidad

    Uno de los experimentos más famosos de Galileo demostró que Aristóteles estaba equivocado: se subió a la torre de Pisa y lanzó desde lo alto varias bolas de distinto peso, que llegaron al suelo al mismo tiempo. Galileo postuló que si una pluma tarda más en caer que una piedra no tiene que ver con su peso, sino con la resistencia que ejerce el aire en su camino hacia el suelo
  • Newton divide la luz blanca en sus siete colores

    Newton divide la luz blanca en sus siete colores

    Newton hizo pasar la luz que entraba por su ventana a través de un trozo de cristal con forma triangular, o un prisma. El resultado fue la aparición de un espectro de siete colores, que se correspondían con los colores del arco iris. Así demostró que cuando la luz blanca pasa a través de un cristal, ésta se descompone en luz de distintos colores según sus longitudes de onda.
  • Henry Cavendish pesa la tierra

    Henry Cavendish pesa la tierra

    el físico británico asumió la titánica tarea de pesar nuestro planeta. Para ello, midió su densidad, de forma que pudiese a partir de ese dato calcular su masa.
  • Descubrimiento del Vanadio

    Descubrimiento del Vanadio

    Andrés Manuel del Río Fernández, descubrió un elemento químico que acabaría llamándose vanadio, un metal blando y poco abundante usado en aleaciones.
    Lo encontró en 1801 en una mina de Zimapán (México) y lo fue bautizando con diversos nombres (zimapanio, pancromio –por su diversidad de colores– y eritronio –por tornarse rojizo al calentarse–)
  • James Prescott Joule demuestra el principio de conservación de la energía

    James Prescott Joule demuestra el principio de conservación de la energía

    Para demostrar este principio situó un gran contenedor lleno de agua, con una hélice en su interior. La élice estaba conectada a un eje que salía del contenedor y entorno al cual se había enrollado una cuerda muchas veces. La cuerda corría por una polea y tenía atada una pesa en su otro extremo. Al soltar la pesa, ésta tiraba de la cuerda que a su vez hacía girar el eje y con ello la hélice del contenedor, generando energía potencial calentando con ello el agua.
  • Invensión del oftalmoscopio

    Invensión del oftalmoscopio

    Hermann Von Helmholtz, un médico y físico alemán, presento en 1850 en la sociedad médica de Berlín el “Augenstegel”, que se trataba de una placa de cristal plana que colocaba en frente del ojo , y para poder ver el interior apuntaba una fuente de luz hacia 3 placas de cristal plano en dirección oblicua, consiguiendo así que se reflejara una fracción de luz hacia el ojo.
  • Robert Millikan mide la carga del electrón

    Robert Millikan mide la carga del electrón

    Robert roció gotas de aceite entre dos placas eléctricamente cargadas que estaban suspendidas horizontalmente, una debajo de la otra. Después de aplicar sobre ellas una carga eléctrica, descubrió que podía moverlas arriba y abajo al ajustar el voltaje de las placas, y midiendo la velocidad de su movimiento, podía calcular la carga que tenían.
  • Descubrimiento de los rayos cosmicos

    Descubrimiento de los rayos cosmicos

    Robert Millikan, conocido por su ingeniosa medición de la carga del electrón, los bautizó “rayos cósmicos”. Cósmicos por su evidente origen en el espacio exterior al sistema solar, y rayos porque sospechaba que se trataba de rayos gamma, la radiación electromagnética más penetrante conocida en esa época. Pero fue creciendo la evidencia de que los rayos cósmicos eran, en realidad, en su mayoría partículas energéticas con masa.
  • Se descubre la fisión nuclear

    Se descubre la fisión nuclear

    Se dedujo que al bombardear el uranio con neutrones, este capturaba un neutrón y se escindía en dos fragmentos, emitiendo una gran cantidad de energia
  • Rosalind Franklin fotografía el ADN con rayos X

    Rosalind Franklin fotografía el ADN con rayos X

    Franklin utilizó la difracción de rayos X porque la molécula del ADN es tan pequeña que no sería posible analizarla con simples rayos X .Cómo si se tratase de bolas de pinball, los rayos C pasan a través de las estructuras moleculares que forman el ADN, rebotando contra ellas en su camino y dispersándose, o difractándose, en distintas dirección. Cuando los rayos X salen del ADN, dejan un patrón sobre el papel fotográfico.