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Historia de la física moderna, Gomez, Squeo, Romero

  • EXPERIMIENTO DOBLE RENDIJA (YOUNG)

    EXPERIMIENTO DOBLE RENDIJA (YOUNG)
    Realizado para discernir la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Lo lleva a cabo mediante la observación en el patrón de interferencia durante la difracción de esta, luego de su paso por dos rendijas; llegando así a la conclusión de que los átomos se encuentran simultáneamente en ambas.
  • TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA (MAXWELL)

    TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA (MAXWELL)
    Aquí aparecen las ecuaciones de maxwell que unifican los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola fuerza: la electromagnética.
    Supuso que ambos campos (eléctrico y magnético) se propagaban juntos oscilando perpendicularmente a una velocidad que coincide con la de la luz debido a que esta se comporta como una onda electromagnética.
  • CUANTOS DE ENERGÍA (PLANCK)

    CUANTOS DE ENERGÍA (PLANCK)
    Luego de estudiar la radiación, busca una respuesta a la aberración del ultravioleta (un cuerpo emite mucha radiación o poca, "no hay punto medio") y propone la constante de Planck, en donde relaciona la cantidad de energía y de frecuencia asociada a un cuanto (menor cantidad de energía que puede transmitirse en cualquier longitud de onda).
  • LORENTZ GANA NOBEL DE FÍSICA

    Por su investigación sobre la influencia del magnetismo en la radiación, originando la radiación electromagnética. [ECUACIÓN DE LORENTZ (Fm= q.V.B)].
  • LORENTZ DESCUBRE UN ERROR EN LA 2DA LEY DE NEWTON

    El defecto en esta ley se encontraba en que la velocidad no puede aumentar infinitamente, ya que ninguna puede ser igual o mayor a la de la luz. Entonces notó que se presenta una variación de la masa en función de la velocidad para toda la materia. Este descubrimiento marcó la base para lo que luego fue llevado a cabo por Einstein, la teoría de la relatividad especial.
  • TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL (EINSTEIN)

    TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL (EINSTEIN)
    La cual postula que nada puede moverse mas rápido que la luz, que el tiempo y el espacio no son absolutos y que la materia y la energía son equivalentes (E= m.c²). Einstein pensó que si la luz se mueve, lo hace tan rápido que modifica el tiempo porque si cuando el ojo ve la luz se mueve al mismo tiempo la distancia se achica y si la distancia se achica el tiempo disminuye generando una deformación temporal.
  • MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD

    MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD
    Luego de bombardear una lamina de oro con un haz de partículas alfa (α) y observar el choque de las partículas en una pantalla fluorescente llego a la conclusión de que el átomo posee un núcleo central (+) y los electrones giran al rededor del núcleo sin chocarse entre sí, de modo que el átomo termina siendo neutro porque el numero de electrones es suficiente como para compensar la carga positiva del núcleo.
  • MODELO ATOMICO DE BOHR

    MODELO ATOMICO DE BOHR
    Basándose en la teoría de Planck cuantifica la energía de los electrones y lo separan en niveles, quedándole así un átomo con un núcleo positivo en donde los electrones giran al rededor de este en órbitas y cada vez que saltan hacia otro nivel, pierden o ganan un cuanto de energía si estos niveles son el inferior o el posterior respectivamente.
  • TEORÍA DE LA RELATIVIDAD GENERAL (EINSTEIN)

    TEORÍA DE LA RELATIVIDAD GENERAL (EINSTEIN)
    Extendiendo su teoría de la relatividad especial, propone que el tiempo y el espacio se perciben de manera diferente para los objetos que se mueven cerca de la velocidad de la luz debido a que la gravedad está unida al espacio y al tiempo mediante la geometría; por lo que en presencia de una masa, el espacio-tiempo se deforma. Entonces, describe a la gravedad como un efecto de la geometría del espacio-tiempo.
  • LÍMITE DE SCHWARZSCHILD

    Establece cual es el limite de tamaño al cual se puede comprimir una estrella antes de que colapse.
  • PLANCK GANA EL NOBEL DE FÍSICA.

    PLANCK GANA EL NOBEL DE FÍSICA.
    Debido a la creación de la constante de Planck y la Ley de Planck que establece las proporciones de energía que emite un cuerpo a cierta temperatura, en distintos colores (distintas longitudes de onda) del espectro. Sentando así las bases de la mecánica cuántica.
  • EDDINGTON COMPRUEBA LA TEORIA DE EINSTEIN

    EDDINGTON COMPRUEBA LA TEORIA DE EINSTEIN
    Lo hace en base a la medición de una estrella el día de un eclipse, ya que solo allí podía hacerse.
  • PREMIO NOBEL FOTOELÉCTRICO EINSTEIN

    PREMIO NOBEL FOTOELÉCTRICO EINSTEIN
    Einstein gana el nobel de física por la creación de la Teoría del efecto fotoeléctrico,que se basa en la constante de Planck y establece que la radiación electromagnética está formada por “paquetes” de energía que dependen de la frecuencia de la luz: los fotones.
  • PREMIO NOBEL MODELO BOHR

    PREMIO NOBEL MODELO BOHR
    Bohr recibe el premio Nobel de Física por su investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellos.
  • DUALIDAD ONDA PARTICULA BROGLIE

    DUALIDAD ONDA PARTICULA BROGLIE
    Su trabajo fue basado en los trabajos de Einstein y Planck. Establece que a toda partícula se le puede asignar una onda. Las partículas presentan propiedades como onda en el modo de que exhiben el fenómeno de la interferencia y como partícula en el presentar interacciones muy localizadas.
  • SCHRÖDINGER ECUACIÓN DE ONDA

    SCHRÖDINGER ECUACIÓN DE ONDA
    Escribió la ecuación para la onda ocasionada por De Broglie. Queda como resultado un mapa de probabilidades, es decir, donde hay una probabilidad de encontrar una partícula o de que un evento suceda.
  • PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE HEISENBERG (INTERPRETACION DE COPENHAGUE)

    Establece que no sé puede conocer con exactitud los datos respecto al comportamiento de las partículas. Se juntó dualidad de onda-partícula, el modelo de Bohr y la ecuación de onda, y así surgió el principio de incertidumbre.
  • BROGLIE GANA PREMIO NOBEL (ONDA PARTICULA)

    BROGLIE GANA PREMIO NOBEL (ONDA PARTICULA)
    Por descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón.
  • CHANDRASEKHAR COLAPSO DE MAS DE 1,4 MASAS SOLARES

    CHANDRASEKHAR COLAPSO DE MAS DE 1,4 MASAS SOLARES
    Mostrar que tan grande tiene que ser una estrella para ocasionar un agujero negro cuando colapsa. Cuando.una estrella se muere se genera un agujero negro para esto la masa tiene que ser 1,4 masa sol y, si la masa es menor a esto se genera una enana Blanca.
  • HEINSENBERG GANA PREMIO NOBEL

    HEINSENBERG GANA PREMIO NOBEL
    Este le es otorgado por iniciar la mecánica cuántica.
  • SCHRÖDINGER GANA PREMIO NOBEL

    SCHRÖDINGER GANA PREMIO NOBEL
    Lo gana debido a sus descubrimientos de nuevas formas productivas de teoría atómica por el experimento mental realizado con una caja y un gato
  • HEINSENBERG AYUDA CON LA BOMBA ATÓMICA NAZI

    Debido a sus conocimientos en energía nuclear, es engañado por Alemania e inconscientemente participa en la construcción de la bomba
  • OPPENHEIMER COLAPSO GRAVITATORIO, AGUJERO NEGRO

    OPPENHEIMER COLAPSO GRAVITATORIO, AGUJERO NEGRO
    Explica con mas detalle lo planteado por Chandrasekhar en 1930 exponiendo que es lo que sucede luego de que la estrella colapse.
  • COMIENZA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

  • HEINSENBER VISITA A BOHR

    HEINSENBER VISITA A BOHR
    Al visitarlo, le explica el proyecto del reactor y le advierte acerca de los nazis que se fueron a EEUU.
  • OPPENHEIMER DIRIGE EL PROYECTO MANHATTAN

    OPPENHEIMER DIRIGE EL PROYECTO MANHATTAN
    La investigación científica fue dirigida por él y el proyecto fue llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por EEUU con ayuda parcial de Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica.
    Este proyecto agrupó a Bohr, Heinsenberg, Oppenheimer, Einstein, entre otros científicos.
  • DETONACIÓN DE LA BOMBA ATÓMICA.

    DETONACIÓN DE LA BOMBA ATÓMICA.
    Esta misma ocurrió el 6 de Julio de 1945 en EEUU. Y Oppenheimer es considerado el padre de esta misma por su participación en el Proyecto Manhattan.
  • TERMINA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

  • HAWKING Y PENROSE EXPLICAN LA FORMACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS AGUJEROS NEGROS CON LA TEORÍA DE EINSTEIN.

    Prueban que los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein y que en determinados casos no se podría impedir que se crease un agujero negro a partir de un colapso.
  • HAWKING Y PENROSE EXPLICAN LA GEOMETRÍA DE LOS AGUJEROS NEGROS.

    HAWKING Y PENROSE EXPLICAN LA GEOMETRÍA DE LOS AGUJEROS NEGROS.
    Utilizando también las ecuaciones de la relatividad, logran explicarla.
  • RADIACIÓN DE HAWKING

    RADIACIÓN DE HAWKING
    Anula la idea de que nada se escapa de los agujeros negros porque señala teóricamente que estos son capaces de emitir energía, perder materia, o parte de su "negritud", e incluso desaparecer, estableciendo así que eso que se escapa lo hace en forma de radiación.
  • CHANDRASEKHAR GANA EL NOBEL DE FÍSICA.

    CHANDRASEKHAR GANA EL NOBEL DE FÍSICA.
    Se lo otorgaron por sus estudios sobre los procesos importantes en la estructura y evolución de las estrellas.
  • PRIMER FOTO DE UN AGUJERO NEGRO.

    PRIMER FOTO DE UN AGUJERO NEGRO.
    Esta fue capturada por el Telescopio Horizonte de Sucesos, comprobando de esta manera todo lo previamente establecido por Hawking y Penrose.