Subido por DORA LOPEZ GONZALEZ

TALLER # 1 DE FISICA INSTITUTO CIE-API (1)

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TALLER N°.1 DE FISICA CIE-API
VALIDACIÓN DEL BACHILLERATO
La ciencia se encuentra en constante evolución y a diario se generan nuevos fenómenos que
cambian los paradigmas establecidos. Sin embargo, los pilares de la ciencia se han fundado en
descubrimientos revolucionarios que han marcado un antes y un después. En 2015 se celebran
los aniversarios de muchos de estos descubrimientos. Te acercamos los 7 más importantes.
1. 200 años aniversario de la Teoría de la Relatividad: Albert Einstein ya se había
establecido como un físico especializado en relatividad con destacados trabajos en la teoría
cuántica, cuando completó su teoría general de la Relatividad en 1915. Fue esta teoría la
que lo catapultó como genio del siglo XX, ya que no sólo explicaba la gravedad, sino que
proveía una nueva manera de comprender el origen y evolución del universo, así como
predecir las ondas gravitacionales y los agujeros negros, entre otros fenómenos.
2. 150 años del electromagnetismo de Maxwell: Las explicaciones de James Clerk Maxwell
sobre el magnetismo, la electricidad y la luz establecieron el modelo de trabajo de la física
teórica que se utiliza hasta la actualidad. Percibió la realidad física por debajo de las
manipulaciones matemáticas, unificando lo que parecían fenómenos diversos. Su trabajo
brindó la base teórica necesaria para adaptar la electricidad a las necesidades sociales.
3. 200 años del aniversario de George Boole: El hecho de que podamos siquiera leer esto
de manera online es gracias a la labor de George Boole y su lógica basada en 1 y 0 es que
hoy tenemos ordenadores. En su intento de cuantificar las “leyes del pensamiento”, Boole
demostró cómo el 1 y el 0 representan lo verdadero y lo falso, permitiendo la construcción
de las “puertas de la lógica” para transformar los datos numéricos en conclusiones lógicas.
4. 150 años de la genética de Mendel: Si bien no fue publicada hasta 1866, Mendel presentó
los resultados de sus experimentos en 1865 en la Sociedad Brünn de Historia Natural, en
Alemania. Mendel fue el primer científico en discernir una ley general para los patrones de
hibridación de las plantas. Dedujo la combinación de “características diferenciadoras” de los
padres en diferentes maneras para producir patrones de rasgos en las crías, caracteres que
hoy se conocen como “genes”. Su papel fue traducido recién en 1901 por la falta de interés
en sus estudios.
5. 140 años del condensador de la máquina a vapor de Watt: James Watt, no fue el
inventor de la máquina a vapor, como se suele pensar. Antes de Watts, esos motores eran
ineficientes y difíciles de manejar. Watt construyó su propia máquina en 1765 e incorporó
mejoras cruciales, en particular el condensador por separado para capturar el vapor y
licuarlo nuevamente, reduciendo notoriamente la pérdida de vapor.
6. 150 años del anillo de benceno: Una de las mejores anécdotas científicas es como
August Kekulé descubrió el anillo de moléculas de benceno. Se sabía que el benceno
contenía 6 átomos de carbono, pero ninguna disposición podía explicar sus propiedades.
Entonces, una noche Kekulé soñó con una serpiente mordiéndose la cola, y aplicó la forma
al benceno, abriendo camino a un nuevo campo químico de componentes orgánicos
aromáticos.
7. 200 años de la modulación de amplitud: Un desarrollo clave para el éxito de la radio
comercial. La modulación de amplitud codifica la información que puede ser convertida en sonido
(o a otras formas), variando la fuerza (amplitud) de la onda de radio. El aparato radiofónico
decodificaba las variaciones en la amplitud de ondas para producir música o relatos deportivos. Si
bien la frecuencia AM fue utilizada antes de 1915,ese año John Renshaw Carson realizó el primer
análisis exhaustivo de la señal AM, llevando a una frecuencia más eficiente, no sólo para las
transmisiones sino además para las llamadas telefónicas.
En 1907 Albert Einstein llegó a la conclusión de que a su teoría de la relatividad especial le
faltaba algo que no estaba de acuerdo con la realidad que vivimos. Es por eso que tuvo que ir un
poco más allá y realizar una nueva teoría: la teoría de la relatividad general, que analizaremos
qué plantea a continuación.
La teoría de la relatividad especial, llamada también relatividad particular o restringida, es una
teoría que describe bien el movimiento de los cuerpos, pero solo a velocidades constantes, y en
un espacio plano, de tres dimensiones espaciales y una temporal.
En el universo la gravedad acelera a todos los cuerpos, poniéndolos en movimiento. Además,
la gravedad es una fuerza universal, en el sentido de encontrarse en todo lugar. Entonces, dada
esta realidad, podemos afirmar que nada está en reposo: todo en el universo se mueve y
con aceleración. Einstein se dio cuenta entonces de que era necesario generalizar su teoría.
La teoría de Newton de la gravedad solo explica que los objetos se atraen con una fuerza
proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
que los separa.
Según la ecuación de Newton, la fuerza tenía que actuar instantáneamente. Esto significaba que
las ondas o partículas que interactúan entre los cuerpos, viajaban con velocidades infinitas para
hacerla correcta, así, si estos, distaban años luz, la fuerza tenía que arreglárselas para actuar
inmediatamente, si uno de los dos o ambos eran alterados.
Completa y resuelve las siguientes preguntas:
1. Qué se encuentra en constante evolución: La ciencia
2. Qué han fundado los pilares de la ciencia: en descubrimientos revolucionarios que han
marcado un antes y un después. En 2015 se celebran los aniversarios de muchos de estos
descubrimientos
3. En qué año Albert Einstein llegó a la conclusión de que a su teoría de la relatividad
especial le faltaba algo: 1915
4. Qué nombre recibió la nueva teoría que planteo Albert Einstein: Relatividad
5. Qué otro nombre recibió la teoría de la relatividad especial: Relativa particular o restringida
6. Qué describe la teoría de la relatividad especial: describe bien el movimiento de los cuerpos,
pero solo a velocidades constantes, y en un espacio plano, de tres dimensiones espaciales y
una temporal.
:
7. Que pasa con la velocidad en el universo: a gravedad acelera a todos los cuerpos,
poniéndolos en movimiento. Además, la gravedad es una fuerza universal, en el sentido de
encontrarse en todo lugar.
8. A que se le denomina fuerza universal: En el universo la gravedad acelera a todos los
cuerpos, poniéndolos en movimiento.
9. La teoría de Newton de la gravedad que explica: no sólo explicaba la gravedad, sino que
proveía una nueva manera de comprender el origen y evolución del universo, así como
predecir las ondas gravitacionales y los agujeros negros, entre otros fenómenos.
10. Según la ecuación de Newton, como tenía que actuar la fuerza: instantáneamente.
11. Las ondas o partículas entre que interactúan: Esto significaba que las ondas o partículas que
interactúan entre los cuerpos viajaban con velocidades infinitas para hacerla correcta, así, si
estos, distaban años luz, la fuerza tenía que arreglárselas para actuar inmediatamente, si
uno de los dos o ambos eran alterados.
12. Para que la fuerza tenía que arreglárselas para actuar inmediatamente, si uno de los dos o
ambos eran alterados
13. Que trabajos especializados en la relatividad realizó Albert Einstein y cuantos años cumplió
su teoría: Teoría cuántica y cumplió 200 años
14. En qué año completó su teoría de la relatividad Albert Einstein y como lo catapultó: en el
año de 1915 sólo explicaba la gravedad, sino que proveía una nueva manera de comprender
el origen y evolución del universo, así como predecir las ondas gravitacionales y los agujeros
negros, entre otros fenómenos.
15. Qué otros fenómenos explico Albert Einstein: Origen y evolución del universo, predicción de
las orbitas gravitacionales y los agujeros negros.
16. Qué fenómenos explicó James Clerk Maxwell: Magnetismo, la electricidad y la luz
17. Qué brindó el trabajo de Clerk Maxwell: la base teórica necesaria para adaptar la electricidad
a las necesidades sociales.
18. En qué estaba basada la lógica de George Boole: en 1 y 0 es que hoy tenemos ordenadores
19. Qué representaban el 1 y el 0 para George Boole: Lo verdadero y lo falso
20. Que transformaba con las puertas de la lógica George Boole: los datos numéricos en
conclusiones lógicas
21. Cuantos años cumplió la genética y a quien se le debe su descubrimiento: 150 años y la
descubrió Mendel
22. Qué hizo Mendel en Alemania: Si bien no fue publicada hasta 1866, Mendel presentó los
resultados de sus experimentos en 1865 en la Sociedad Brünn de Historia Natural
23. Qué dedujo Mendel: la combinación de “características diferenciadoras” de los padres en
diferentes maneras para producir patrones de rasgos en las crías, caracteres
24. Para producir Mendel patrones de rasgos en las crías y caracteres, con que nombre se
conocen: Genes
25. Que invento James Watt y cuantos años cumplió de haberlo inventado: Cumplió 140 años
construyó su propia máquina a vapor
26. Qué otro invento realizó James Watt y en qué año El condensador por separado para
capturar el vapor y licuarlo nuevamente
27. Qué descubrió August Kekulé y cuántos años lleva su descubrimiento: el anillo de moléculas
de benceno. 150 años
28. Qué soñó Kekulé y qué aplicó soñó con una serpiente mordiéndose la cola, y aplicó la forma
al benceno, abriendo camino a un nuevo campo químico de componentes orgánicos
aromáticos
29. En el numeral 7 cuantos años cumplió y que se descubrió: 200 años de la modulación de
amplitud
30. Qué decodificaba el aparato radiofónico: as variaciones en la amplitud de ondas para
producir música o relatos deportivos
31. La frecuencia AM por quien y en qué año fue utilizada: fue utilizada antes de 1915, ese año
John Renshaw Carson
32. Qué realizó John Renshaw Carson y como lo hizo: realizó el primer análisis exhaustivo de la
señal AM, llevando a una frecuencia más eficiente, no sólo para las transmisiones sino
además para las llamadas telefónicas.
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