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Historia de la fisica(epoca, lugar) y personajes influyentes(biografia y su aporte)gracias?

Historia de la fisica(epoca, lugar) y personajes influyentes(biografia y su aporte) gracias.

En resumen

Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno ; miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo.

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Dadydankeee
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Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno ; miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo.

Esto llevó a muchas interpretaciones de carácter más filosófico que físico ; no en vano en esos momentos a la física se le llamabafilosofía natural.

Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, comoAristóteles, Tales de MiletooDemócrito, por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban.

1A pesar de que las teorías descriptivas del universo que dejaron estos pensadores eran erradas, estas tuvieron validez por mucho tiempo, casi dos mil años, en parte por la aceptación de laIglesia Católicade varios de sus preceptos, como lateoría geocéntricao las tesis de Aristóteles.

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Esta etapa, denominadaoscurantismoen la ciencia, termina cuandoNicolás Copérnico, considerado padre de laastronomíamoderna, en1543recibe la primera copia de suDe Revolutionibus Orbium Coelestium.

A pesar de que Copérnico fue el primero en formular teorías plausibles, es otro personaje al cual se le considera el padre de la física como la conocemos ahora.

Un catedrático de matemáticas de laUniversidad de Pisaa finales delsiglo XVIcambiaría la historia de la ciencia, empleando por primera vez experimentos para comprobar sus aseveraciones : Galileo Galilei.

Mediante el uso deltelescopiopara observar el firmamento y sus trabajos enplanos inclinados, Galileo empleó por primera vez elmétodo científicoy llegó a conclusiones capaces de ser verificadas.

A sus trabajos se les unieron grandes contribuciones por parte de otroscientíficoscomoJohannes Kepler, Blaise PascalyChristian Huygens.

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Posteriormente, en elsiglo XVII, un científico inglés reúne las ideas deGalileoyKepleren un solo trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las de los movimientos en la Tierra en lo que él llamógravedad.

En1687, Isaac Newton, en su obraPhilosophiae Naturalis Principia Mathematica, formuló los tresprincipiosdelmovimientoy una cuartaLey de la gravitación universal, que transformaron por completo el mundo físico ; todos los fenómenos podían ser vistos de una manera mecánica.

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El trabajo deNewtonen este campo perdura hasta la actualidad ; todos los fenómenos macroscópicos pueden ser descritos de acuerdo a sustres leyes.

Por eso durante el resto de ese siglo y el posteriorsiglo XVIIItodas las investigaciones se basaron en sus ideas.

De ahí que se desarrollaron otras disciplinas, como latermodinámica, laóptica, lamecánica de fluidosy lamecánica estadística.

Los conocidos trabajos deDaniel Bernoulli, Robert BoyleyRobert Hooke, entre otros, pertenecen a esta época.

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En elsiglo XIXse producen avances fundamentales en laelectricidady elmagnetismo, principalmente de la mano deCharles - Augustin de Coulomb, Luigi Galvani, Michael FaradayyGeorg Simon Ohm, que culminaron en el trabajo deJames Clerk Maxwellde1855, que logró la unificación de ambas ramas en el llamadoelectromagnetismo.

Además, se producen los primeros descubrimientos sobreradiactividady el descubrimiento delelectrónpor parte deJoseph John Thomsonen1897.

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Durante elsiglo XX, la física se desarrolló plenamente.

En1904se propuso el primer modelo delátomo(Hantarō Nagaoka), confirmado porErnest Rutherforden 1911.

En1905, Einstein formuló lateoría de la relatividad especial, la cual coincide con lasleyes de Newtoncuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz.

En1915extendió la teoría de la relatividad especial, formulando lateoría de la relatividad general, la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas.

Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohry otros, desarrollaron lateoría cuántica, a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos.

En1911, Ernest Rutherforddedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente, a partir de experiencias de dispersión de partículas.

En1925Werner Heisenberg, y en1926Erwin SchrödingeryPaul Adrien Maurice Dirac, formularon lamecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para laFísica de la materia condensada.

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Posteriormente se formuló lateoría cuántica de campos, para extender la mecánica cuántica de acuerdo con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando su forma moderna a finales de los40, gracias al trabajo deRichard Feynman, Julian Schwinger, TomonagayFreeman Dyson, que formularon lateoría de la electrodinámica cuántica.

Esta teoría formó la base para el desarrollo de lafísica de partículas.

En1954, Chen Ning YangyRobert Millsdesarrollaron las bases delmodelo estándar.

Este modelo se completó en losaños 1970, y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas previamente, pero que fueron descubiertas sucesivamente, siendo la última de ellas elquark top.

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Los intentos de unificar las cuatrointeracciones fundamentaleshan llevado a los físicos a nuevos campos impensables.

Las dos teorías más aceptadas, lamecánica cuánticay larelatividad general, que son capaces de describir con gran exactitud el macro y el micromundo, parecen incompatibles cuando se las quiere ver desde un mismo punto de vista.

Por eso se han formulado nuevas teorías, como lasupergravedado lateoría de cuerdas, donde se centran las investigaciones a inicios delsiglo XXI.