lunes, 9 de noviembre de 2009

Rutherford, el núcleo átomico.

ACTIVIDAD 1

Creo que el hecho de que los investigadores científicos sean los propios profesores es la mejor forma para que los estudiantes entiendan la física o la química, porque quién mejor que alguien que está investigando, descubriendo y hallando nuevas propiedades de la materia y la energía para enseñar sobre esos temas.

Por ejemplo hoy en día muchos de los licenciados en CC físicas se quedan como trabajadores en la universidad, investigando, impartiendo clases o dirigiendo parte de ella, algunos de ellos son Alfredo Poves, Luisa Bausá López, Sebastián Vieira Díaz... Cada uno de ellos aporta un granito mas a los avances científicos que poco a poco van mejorando nuestras vidas.

ACTIVIDAD 2

Aunque ambas, la física y la química son ciencias que estudian la materia, la física se encarga de estudiar las propiedades de la materia y de la energía mientras que la química se encarga de estudiar los cambios internos que se producen en ella.Cuando se produce un cambio físico la sustancia sigue manteniendo su naturaleza y sus propiedades esenciales, en un cambio químico las sustancias se transforman en otras distintas.


El hierro oxidado es un cambio químico porque las partículas del hierro cogen el oxígeno del aire, es decir cambia su composición.
Sin embargo, la congelación es un cambio físico, porque no se alteran las propiedades de la materia
.







"toda ciencia, o es Física, o es coleccionismo de sellos"

Rutherford al escribir esta frase quiso mostrarnos la importancia que tiene la física sobre el resto de las ciencias, y no solo la importancia si no también la dificultad de entenderla, ponerla en práctica y hacer que llegue al mundo entero. Supongo que los pertenecientes al resto de las ciencias no estarán de acuerdo con esta afirmación, pero si reflexionas un minuto y piensas en todas esas cosas que poseemos gracias a la física lo pensarían un minuto más.



"He cambiado muchas veces en mi vida, pero nunca de manera tan brusca como en esta metamorfosis de físico a químico"


Cuando Rutherford ganó el premio Nobel a la química no pudo tener otra reacción que esta, y es que el descubrió el núcleo atómico que tiene una relación directa con la química, sin embargo el descubrimiento que hizo de Rutherford un galardonado fue una serie de experimentos que elaboró a raíz de teorías de otros grandes como Becquerel y Boldwood. Creo que es una reacción espontánea la que tuvo y es preferible a mostrar una sonrisa falsa en la cara y decir "gracias".


ACTIVIDAD 3


Nikola Tesla nació en 1856 en Croacia. Completó su carrera de ingeniero en tan solo 3 años ( era una carrera de 4 años) y decidió dedicarse enteramente a la experimentación eléctrica. En Austria estuvo experimentando con motores y energía descubriendo la necesidad de desarrollar motores y generadores de corriente alternante. Este exceso de trabajo hacía que su salud peligrara continuamente. En Budapest consiguió al fin la solución para el problema de la corriente alternante, hallando el sistema para usarla en campos magnéticos rotatorios. En 1884 partió a Nueva York con el fin de trabajar codo con codo con Edison ,en el primer encuentro Tesla causó una mala impresión a Edison, quién a pesar de ellos deició darle trabajo.


Gracias al trabajo de Tesla la compañia Edison creció y evolucionó, y es que Tesla contradiciendo a Edison dijo que la corriente alterna sería mas productiva y mas barata, por este gran descubrimiento que aportó a la fábrica mas éxito Tesla no recibió ningún reconocimiento, por esto decidió marcharse y dejar de trabajar con Edison.

Gracias al aporte económico de A. K. Brown se creó la " Tesla Electric Company" donde Tesla pudo volver a experimentar creando nue
vos motores usando la corriente alterna, por supuesto. Pronto era reconocido entre los ingenieros mas importantes de NY e invitado a conferencias sobre el uso de la electricidad.

Westinghouse, un pionero en el asunto, contactó con Tesla para ver de cerca el funcionamiento de la AC y así ofrecerle un puesto como
técnico en su fábrica con un buen salario, Tesla aceptó pero renunció al cabo de un tiempo para seguir experimentando él por su cuenta.


En los siguientes años descubrió al AC de alta frecuencia, el control remoto y la radiotelegrafía.

En 1915 le quisieron entregar el Premio Nobel, eso si, comartido con Edison, algunas fuentes afirman que Tesla lo rechazó, otras que fue Edison quien no quiso compartirlo... y dos años mas tarde le entregraron la medalla Edison, él la aceptó a regañadientes.

Trabajo con Hugo Gernsback durante un tiempo sobre los controles remotos. Gernsback se convirtió en un seguidor y admirador suyo y fue de los primeros en enterarse de su muerte.


Practicamente arruinado, con palomas como amigos y con una actitud totalmente excéntrica murió el 7 de enero de 1943 a los 86 años.


En este video se pueden ver varios descuibrimientos de Tesla


SUS DISPUTAS CON EDISON Y MARCONI



Cómo ya hemos podido ver en su biografía Edison y Tesla nunca mantuvieron una buena relación. Todo comenzó por las diferentes teorías sobre la energía alternante, sin embargo continuó mas adelante cuando Edison no quiso pagarle a Tesla por su aportación, o cuando se decidió que ambos compartieran el Premio Nobel. Muchas fuentes dicen que Edison le robo sus ideas y aunque esta afirmación es algo exagerada si es cierto que Edison cogiendo el funcionamiento de varios de sus experimentos elaboró suyos propios, algo que es normal que a Tesla no le sentara del todo bien.



La disputa con Marconi es mas de lo mismo y es que Tesla había creado la manera de emitir mensajes radiofónicamente, sin embargo fue Marconi quién lo utilizó en 1990 convirtiéndose así en el inventor de la radio. A Marconi se le acusa al igual que a Edison de robarle sus descubrimientos. Lo que todos tendríamos que reflexionar es ¿a quien le atribuimos el descubrimiento de la radio? a Marconi y ¿a quien el de la electricidad? a Edison. Pues bien, habría que pensar que hubiera pasado de no haber estado Nikola Tesla en el mundo ciéntifico para arreglar las cosas.



ACTIVIDAD 4








Este es una linea del tiempo en donde estan los descubrimiento y los invento más importantes del siglo XX.




(Sentimos la calidad de la imagen.)

1. La Fluorescencia y la fosforescencia

La fluorescencia es una radiación o luminiscencia de color azulada que proveniente de ciertos sales minerales al ser estimulada por radiación externa, como puede ser los rayos del sol. Mientras que los fosforescentes emiten una luz verdosa y emana de un objeto sin que tenga que estar expuesta a ningún tipo de radiación sino tenía que ser estimulada por luz natural. La presencia de átomos de flúor y de fósforo en esas sustancias era decisiva, pero no era condición necesaria ni suficiente.





Esta imagen corr esponde a la
fluorescencia







El águila esta hecho con fosforescencia




2.Los rayos X


Los rayos X son una radiación electromagnética invisible que puede atravesar objetos y capaz de realizar fotografías, normalmente con fines médicos. Fueron descubiertos por un alemán llamado Wilhelm Conrad Roestgen, que los descubrió cuando estaba experimentando con los rayos catódicos. Este alemán al no tener ninguna idea de que eran le puso X, ya que en matemáticas significa incógnita. Años después Rutherford empezó a trabajar con ellos al igual que el matrimonio Curie.

Imagen de una mano con un a nillo fotografías con rayos X











3. La radiactividad

La radiactividad es la radiación natural, que esta presente en algunos elementos y en muchas sustancias. Es producto de la emisión de rayos formados a partir de la desintegración de átomos pesados.
La desintegración átomica se manifestaba en tre s tipos:


Alfa: formada por átomos de hielo.
Beta : formada por electrones.
Gamma : que era radiación electromagnética muy energética

Cada uno de estos tipos esta formada por diver sas particulas que tienen distintas propiedades.

Fue descubierta gracias a Becquerel, que ponía una placa fotográfica con papel negro de manera que no la impresionara la luz del sol y sobre ella po nía una moneda. Después lo cubría todo con sal de uranio y lo exponía al sol. De esta manera revelaba la placa emitiendo radiactividad.
En segundo lugar fueron el matrimonio Curie, que llegaron a la conclusión de que la radiación provenía de los átomos.

4. Las aportaciones al trabajo de Becquerel

Las aportaciones del matrimonio Curie y de Rutherford al trabajo de Becquerel fueron imprescindibles y decisivas, porque hasta que Joliot y Marie Curie y Rutherford no explicaron de forma más técnica y aclararon la radiactividad, hasta ese momento, Becquerel, no se percató de la importancia de su descubrimiento.

5. Radiaciones Alfa, Beta y Gamma

Las radiaciones Alfa, Beta y Gamma como ya hemos dicho en el punto II, son las tres tipos de radiaciones según la radiactividad de un material y estas son distintas en cuanto a propiedades energética y composición.

Las primeras descubiertas fueron Alfa y Beta, descubiertas por Rutherford que las descubrió al ver que los elementos radiactivos emitían no una clase de rayos sino dos muy distintas y les puso ese nombre.
Después en la universidad de Canadá se dio cuenta que no solo emitían dos ray os sino que emitían tres rayos distintos, a este tercero le puso el nombre de Gamma.



En la foto se puede observar el nivel de energía que tiene, pudiendo traspasar o no una hoja de papel ( en primer lugar ), la piel del ser hu mano (segundo lugar), plomo o cemento ( en tercer lugar).



Si las ordenamos energéticamente de mayor a menor , la radiación Alfa estaría en última posición , ya que es la que menos radiación energética tiene al estar formada por dos átomos de helio doblemente ionizados : He ++ y son las menos penetr antes.
En una radiación media estaría Beta, un flujo de electrones y que es más penetrante que la radiación Alfa.( años después Rutherford trabajó con esta radiación que le trajo un enorme éxito ya que puso una lámina de oro y empezó a bombardear la lámina con partículas alfa, descubriendo así que en un átomo los electrones están separados del núcleo. Este puede ser uno de sus trabajos más importantes y más decisivos)
Gamma estaría en primer lugar ya que es la radiación con más energía al ser ondas electromagnéticas y son las más penetrantesEn la foto se puede observar el nive l de energía que tiene, pudiendo traspasar o no una hoja de papel ( en primer lugar ), la piel del ser humano (segundo lugar), plomo o cemento ( en tercer lugar)



6. Ley de la desintegración atómica.

Rutherford formuló la ley de la desintegración atómica .Gracias a esta ley podemos saber con exactitud la vida media de los átomos radiactivos, ya que puede variar entre unos pocos segundo y miles de años la vida media de un átomo radiactivo.
A partir de esta ley también podemos comprobar la transformación del uranio en otro elementos que sucesivamente se iban desintegrando llegando siempre al mismo final, el plomo.
La ley de la desintegración sirve para la datación geológica, ya que Rutherford utilizo muestras geológicas que contuvieran estos elementos, como el plomo, que sabia exactamente a qué ritmo se desintegraba cada uno, pudiendo establecer un límite inferior a la edad de la Tierra. Este método de datación geológica todavía se utiliz a en la actualidad.


Carbono 14

El carbono 14 es un radioisótopo del carbono. Fue descubierto en 1940 por Martin Kamen y Sam Ruben. El carbono 14 tiene 8 neutrones mientras que el carbono tiene 6, por eso le hace ser radiactivo.
El carbono 14 es producido de forma continua e n la atmósfera como consecuencia del bombardeo de los átomos de nitrógeno por neutrones cósmicos. Estos son muy inestables y se encuentran mezclados con elementos no radiactivos.


Los seres humanos a lo largo del tiempo vamos perdiendo carbono 14 y lo vamos recuperando,pero cuando nos morimos no podemos recuperarlo por lo que la cantidad de carbono 14 va disminuyendo, pero actualmente sabemos que a los 5730 años de la muerte de un ser vivo, el carbono 14 se ha reducido a la mitad. Por lo tanto si hacemos cálculos podemos saber exactamente el año en el que murió un ser vivo, por eso se usa en las datación geológicas.



7. CONTADOR DE GEIGER

El contador de Geiger que permite medir la radiactividad de un objeto o lugar. Esta formado por por un tubo con un fino hilo metálico a lo largo de su centro. El espacio entre ellos está aislado y relleno de un gas, y con el hilo a unos 1000V relativos con el tubo.

El contador fue inventado por Hans Reiger con ayuda de Rutherford s u maestro en 1908.Este solo detectaba partículas de Alfa, pero en 1938 Reiger mejoro este contador con Walther Mulller el cuál podía detectar un mayor número de radiaciones ionizantes. El contador que tenemos actualmente ha sido modificado en 1947 por Sidney H.Liebson que tiene una mayor duración que el original y tiene un voltaje inferior.



El contador funciona si un ion o electrón penetra en el tubo desprende átomos de gas. y los electrones son atraídos hacia el hilo central por su voltaje positivo. De esta forma ganan energía, colisionan con los átomos y liberan más electrones, conv iertiendose en una avalancha. Esta misma puede ser medida y detectable. El flujo de electricidad acaba parándose por si misma gracias al gas.





Modelo actual del contador de Reiger.









ACTIVIDAD 5

Para realizar el experimento más importante de Rutherford, utilizaron una pantalla semicircular de sulfato de zinc que se encontraba detrás del blanco de oro sobre el cual disparaba un chorro de partículas alfa de una fuente radiactiva. Al comenzar con el experimento, tal y como se muestra en este video :










percibieron que la mayoría de las partículas alfa traspasaban la fina lámina de oro sin desviarse. En cambio otras salían rebotadas.
Tras mucho tiempo de investigación, llegaron a la conclusión de que solo una de ocho mil partículas alfa eran despedidas hacia atrás por el oro.
Rutherford se quedó perplejo, no sabía que era lo que ocurría. Entonces fue cuando mencionó la frase “Es como si se disparara un obús naval de buen calibre sobre una hoja de papel y rebotara”. Lo que quiso decir con esto era que resultaba casi imposible creer que lanzando algo con tanta potencia, como fueron lanzadas las partículas alfa a una lámina tan fina y frágil, no se rompiera la lámina. Y aparte de eso, hizo rebotar a estas partí culas.



ACTIVIDAD 6


El modelo de Rutherford es una teoría que explic a la estructura interna del átomo, que le sirvió para explicar mas tarde el experimento de la lámina de oro.

Gracias a esto se plantearon la existencia de un núcleo atómico que se encontraba en el interior de cada átomo y que los electrones se movían alrededor de él.Los electrones no se acercaban demasiado al núcle o ya que la fuerza de atracción electrostática era contrarrestada por la tendencia del electrón a continuar su movimiento en linea recta.



Esta teoría no permaneció por mucho tiempo como una teoría cierta, ya que según una ley que ya se conocía (un electrón o todo objeto eléctricamente cargado que es acelerado, o cuya dirección lineal es modifica da, emite o absorbe radiación electromagnética), el modelo de Rutherford se contradecía ya que el electrón de su átomo no emitía ningún tipo de radiación.



Rutherford tuvo que enunciar una nueva ley:
  • El átomo esta constituido por una zona central (núcleo) en la que se encuentra concentrada toda la carga positiva y la mayor parte de l a masa del átomo.









  • También existe una zona exterior denominada corteza en la que se encuentra toda la carga negativa y cuya masa es muy pequeña en comparación con la del átomo



  • Los electrones giran constantemente por la corteza alrededor del núcleo.

  • El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el del átomo.

Se dice que Rutherford es el padre de la interacción nuclear ya que gracias a su modelo atómico, se descubrieron dos nuevas dentro del átomo, más las que ya existían (las interacciones fundamentales de la naturaleza).

Las 4 interacciones fundamentales son:

La gravedad: hace qu un objeto en caída libre sobre un cuerpo celeste se mueva con un aumento constante de su velocidad por unidad de tiempo.



El electromagnetismo: Utiliza campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, y describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento.
Esto ocurre entre partículas con carga eléctrica. Si poseen la misma carga se repelen, y si poseen carga de distinto signo se atraen.

La interacción nuclear fuerte: Es la que mantiene unidos los protones y los neutrones entre sí formando el núcleo atómico.




la interacción nuclear débil: El hecho de que se denomine "débil" es porque es 10 elevado a 23 veces mas pequeño que la interacción nuclear fuerte. El efecto más conocido producido por esta interacción es el decaimiento beta y la radiactividad.






ACTIVIDAD 7



Este es nuestro propio escudo científico. En él, lo que queremos hacer ver a la gente con nuestro eslogan ("Lo fácil es que te lo den hecho. Lo inteligente es comerse el coco") es que cada uno debe sacar sus propias conclusiones razonándolas y convirtiéndolas en algo fácil de entender para todo el mundo.


Rutherford no se rindió hasta que no consiguió descifrar cada detalle que observaba durante su experimento. No descansó hasta no poder explicar con sus propias palabras a que se debían tales reacciones.


Para el habría sido mas fácil esperar a que otro maravilloso científico lo descubriera por el, pero optó por escoger el camino más inteligente (aunque también más difícil).


Con esto, Las pequeñas Einsteins, nos sentimos muy identificadas porque sabemos que no siempre vamos a tener a alguien al lado que nos resuelva nuestras dudas. Habrá momentos en los que tengamos que emplear nuestra inteligencia científica y resolverlos nosotras mismas.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Millikan, La unidad de carga eléctrica

1. Explicación de la hipótesis de Symmer

En el capítulo sobre Millikan, al comienzo el autor hace una pequeña mención a la hipótesis que hizo Symmer. En esta decia que dos fluidos muy tenues: el uno positivo o vítreo, y el otro negativo o resinoso, de protiedades totamente diferentes que se neutralizaban al combinarse.


Symmer se referia a vítreo y a resinoso ya que cuando una varilla se carga eléctrivamente "positiva" al frotarla con una tela de seda .Y tenía una carga " negativa" cuando frotabas una barra de lacre o un trozo de ambar con una tela de lana. A estos fenómenos le llamaba electrón , a lo que luego se le llamo electricidad que su significado no es mas que, ambar amarillo.

Esta hipótesis la podemos llevar acabo con diferentes experimentos además de los ya mencionados. Por ejemplo si inflas un globo y te lo frotas contra el pelo durante un rato (unos cuantos segundos ) , se ve que el pelo es atrido por el globo y cuando lo acercas a un grifo el agua se desvia hacia el globo. Otro ejemplo sería si frotas una varita contra tu pelo y a continuación lo pones al lado de una lata de cocacola vacia , que va a ser atraida por la varita y la lata se va a mover con en este video:







2. Explica el funcionamiento del tubo de descarga.

El tubo de descarga funciona con un cátodo, un diafragma agujereado, una placa y un ánodo. El cátodo es el electrodo negativo, envia un chorro de rayos X( llamados así porque surgen del cátodo ) a través de diafragma agujereado y este es proyectado en una placa en la cual va a estar el ánodo ( electrón positivo ), por lo que se atraían ya que dos cargas de signo opuesto se atraen y dos del mismo signo se repelan.

Para que se desviaran los rayos catódicos, Thomsom puso dos placas , una positiva y otra negativa, para intentar comprobar si los rayos se desviaban hacia la positiva. Al final puso dos potentes imánes en el interior,uno en la parte superior y el otro abajo con carga difetente. Con esto consiguió que los rayos se desviaran. El chorro de rayos X se desvió hacia arriba ya que era repelado por el imán negativo.

Los gases apenas transmite la electricidad, pero la conductividad aumenta a medida que disminuye la presión del gas. Por ejemplo cuando se baja la presión hasta unos 10 mmHg, aparecen descargadas diruptivas muy tenues que aumentan en si se disminuye el gas interior.A unos 5 mmHg , las descargas llenan el tubo adquiriendo una luminosidad cuyo color depende del gas que contenga (violeta con aire, rojo anaranjado con neón..)Cuando la presión baja aún más, hasta décimas de mmHg, aprarecen frangas oscuras entre el cátodo y el ánodo, entorno a los cuales surgen luminosidades azuladas.Entoces si se coloca un un obstáculo entre el cátado y el ánodo , la sobra es proyectada en el ánodo. Por lo que podemos deducir que los rayos catódicos van desde el cátodo hacia el ánodo.



Las luces de neon, funcionan con el tubo de descaga con gas y se utilizan frecuentemente para anunciar cosas, publicidad... ya que iluminan muy bien y durante mucho tiempo.






3. Explicación del modelo de Thomsom

El modelo de Thomom se caracterizaba por dos cosas: la primera porque fue su descubridor y la segunda porque fue el primero que representó ald átomo como una gran esfera eléctrica positiva, en la cual se distribuian los electones como pequeñas pepitas en orden uniforme.

Se basa en que los electones estan distribuidos alrededor de una nube con carga positiva. Con este modelo el átomo era neutro y así si los electones (carga negativa) fueran atraidos por el nucleo ( carga positiva ). Cuando Thomsom elaboró esta teoría todavía no se había descubierto ni los protones ni los neutrones.

El modelo de Thomsom valió durante unos años, ya que 14 años depués Rutherford descubrió que el átomo tenía nucleo y que los electrones giraban alrededor de él en una órbita y propuso otro modelo de representación.


Este es el modelo de Thomsom











4. El experimento de Albert Michelson:

Albert Michelson realizó un experimento que le hizo tremendamente famoso. El experimento consistía en medir la velocidad a la que se movía la Tierra con respecto al éter. Tras realizar este experimento se dio cuenta de que el éter no existía, y de que todas sus ideas estaban equivocadas. Esta fue la primera prueba contra la teoría del éter, y sirvió de base a la formulación de la teoría de la relatividad especial de Einstein.
Por esta razón pienso que el éter (que antiguamente se pensaba que era una hipotética sustancia extremadamente ligera que se creía que ocupaba todos los espacios vacíos, como un fluido) actualmente no es del todo viable ya que, aunque no se niega su existencia, no hay suficientes estudios acerca de él.





5. Los rayos X

Según el modelo de Bohr, los rayos X aportan a los electrones una carga energética que les hace que se cambien a órbitas superiores para compensar el equilibrio que tiene que haber entre la órbita ocupada por el electrón y la adicional carga electromagnética otorgada por los rayos X, y es por esto por lo que los rayos X ionizan las gotas de aceite

6. Experimento de Millikan


El experimento consiste en introducir en un elemento gaseoso, gotitas de aceite de un radio del orden de un micrómetro. Estas gotitas caen lentamente, con un movimiento uniforme, con su peso compensado por la viscosidad del medio. A esa gota mientras bajaba se la irradiaba con rayos X para ionizarlo negativamente. Cuando llegaba, atraído por la gravedad, a la segunda estancia se activaban los campos eléctricos que la hacían encontrar durante unos instantes el equilibrio y, luego, volver a subir. Durante este proceso Millikan pesó el electrón: e = 1,602 × 10-19 culombios.









7. El efecto fotoélectrico

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones a través de los rayos X. Por ejemplo en las calculadoras un haz de luz incide sobre la chapa metálica, le absorbe los electrones y estos giran en un circuito electrónico. Hoy en día se pueden ver en muchos objetos y lugares: en las energías renovables, la energía solar utiliza este sistema de absorción de electrones para conseguir energía que además es acumulable y renovable. Albert Einstein recibió el premio Nobel por este descubrimiento y aunque Millikan trató de demostrar que los cálculos eran incorrectos durante 10 años, su última conclusión fue que eran del todo ciertos.





8. La importancia de estudiar en el extranjero


Es importante que los científicos estudien fuera porque cada científico trabaja de una manera y saca sus propias conclusiones y estudiar fuera significa aprender de los descubrimientos de otro que posiblemente te puedan ayudar en tus investigaciones. Aparte de que conoces a mas científicos que como tú estudian sobre algo en particular que puede interesarte también a ti.

9. La lectura de libros de divulgación científica

Creemos que si que es importante porque es puedes aprender sobre como funcionan objetos que usas en la vida cotidiana y que no es complicado su funcionamiento y es que solo hace falta leer con atención para entender como funcionan los rayos catódicos por ejemplo.


10. Nuestro modelo atómico




martes, 15 de septiembre de 2009


Título del libro:
Los diez experimentos mas bellos de la fisica fueron elegidos porque un historiador de la ciencia llamado Robert Crease decidió hacer una encuesta, publicandola en la revista Physics World. El resultado de dicha encuesta le pareció apasionante y a su vez despertó mucha curiosidad en él.
Los 10 experimentos son los siguientes:
1. Interferencia de los electrones al pasar por una doble rejilla
2. Caída libre de los cuerpos
3. Determinación de la carga del electrón con gotas de aceite
4. Descomposición de la luz del sol por un prisma
5. interferencia de la luz
6. Medida de la fuerza de la gravedad con una balanza de torsión
7. Medida de la circunferencia de la tierra
8. Caída de los cuerpos en planos inclinados
9. Descubrimiento del núcleo atómico
10. El péndulo de Foucault

De estos 10 yo conozco los dos que hizo Galileo ya que en 1º de la ESO tuve que realizar una exposición sobre su biografía. Éstos son: La caída libre de los cuerpos y Caída de los cuerpos en planos inclinados.

Yo creo que este libro puede motivar a mucha gente a interesarse por la física porque está escrito de forma que, tanto adultos como adolescentes, sean capaces de leerlo y entenderlo. Y su finalidad no es aburrir al leyente, sino entretenerlo a la vez que descubre cosas nuevas acerca de la asignatura. Por eso, este libro tiene un hilo conductor que te incita a seguir leyendo.

Tanto Einstein como Arquímedes, son dos científicos muy conocidos que aunque no tengas ni idea de física puedes saber quienes son. Pero gracias a este libro nos adentraremos más en sus vidas y sus experimentos para tener un conocimiento más amplio acerca de ellos. Cosa que veo bastante útil para nuestra cultura.
Yo creo que leer este libro puede llegar a ser muy interesantey didáctico ya que vamos a descubrir juntos la física de forma entretenida.

Pienso que en la mayoría de los casos es muy importante conocer la historia de la ciencia porque te puede ayudar a conocer la vida de aquellas personas que de una forma u otra cambiaron el mundo con simples descubrimientos, así como el modo en que lo hicieron, etc.


Analisis de la ilustracion:
En la portada de este libro aparece Arquimedes descubriendo el principio del desplazamiento del agua en una bañera. Pero en lugar de poner a Arquímedes "tal cual" le han puesto con la cara de Einstein, yo creo que para indicar que los descubrimientos de ambos científicos tienen algo en común


Sobre el autor:
Manuel Lozano Leyva, nacido en Sevilla, es el autor del libro "De Arquímedes a Einstein". Aparte de ser escritor de numerosas novelas, tambien es un fisico nuclear y divulgador científico (es decir, que no es científico pero que explica los avances científicos para que los entienda la gente normal).
Ha escrito numerosas novelas inspiradas en el siglo XVIII y también muchos éxitos de divulgación científica.

Los 10 experimentos mas bellos de la física






He leido la introducción y entiendo que el título nos quiere exponer que los experimentos de los que vamos a leer recorren los físicos mas importantes desde Arquimedes a Einstein. El subtítulo "los 10 experimentos mas bellos de la fisica" nos cuenta que en el libro estan redactados 10 de los experimentos mas importantes o simplemente mas interesantes que se han llevado a cabo desde hace años, estos experimentos fueron elegidos por una encuesta a través de una revista en los Estados Unidos, cada votante eligió el que para el era el experimento mas bello, la lista salió publicada en varias revistas de prestigio y periodicos de tira mundial, con lo cual llegó hasta España.


El libro tiene un hilo conductor gracias a que la mayoria de los experimentos juegan con la naturaleza de la luz lo que hace que no sean capítulos ajenos unos de otros sino que tengan relación.



El libro puede ayudarnos a ver que llevar a cabo experimentos como los que se explican puede ser divertido sin ser peligroso ni costoso y así entender mas sobre la física que tenemos que estudiar.



Creo que es importante conocer la historia de la ciencia porque como dicen en la introducción es historia, la misma historia que conocer a Colón. Además es fundamental saber quién, cuándo, cómo, se decubrieron hechos tan cotidianos como ver el arco iris.


De los experimentos que se exponen conozco: el principio fundamental de la hidrostática, la caída libre de los cuerpos y la descomposición de la luz del sol. Por lo tanto conozco a sus descubridores: Arquimedes, Galileo Galilei y Isaac Newton, aparte de Einstein al resto de físicos no he oido hablar de ellos.


La portada del libro representa 100% el título, nos enseña la bañera de Arquimedes aunque dentro de la bañera no es Arquimedes sino Einstein el que se baña, me parece que es un buen juego de imagenes para explicar el contenido del libro y que además es graciosa. Al igual que el título da a entender que vamos a leer los acontecimientos físicos mas importantes de Arquimedes a Einstein y pienso que es una buena forma de explicarlo.








Manuel Lozano Leyva es el autor del libro, es físico nuclear, escritor y divulgador ciéntifico. Es natural de Sevilla y es allí donde ahora dirige el departamento de la física átomica, molecular y nuclear. Es uno de los físicos mas importantes de España y del mundo y es que ha investigado sobre las reacciones nucleares, estructuras nucleares, cosmología y astrofísica. También ha dirigido 12 tesís doctorales. Manuel colabora en la prensa semanalmente con el diario Público, en la radio, en la televisión y por supuesto escribiendo: "Los hilos de Ariadna", "El cosmos en la palma de la mano" y logícamente "De Arquimedes a Einstein".

Para terminar dejó un comentario de Manuel en una entrevista: "Los descubrimientos transformaron al mono en hombre" y una entrevista reciente:



lunes, 14 de septiembre de 2009

Actividad Inicial: Portada del libro

El libro que vamos a leer durante este año se titula: "De Arquímedes a Einstein:Los diez experimentos más bellos de la física".
En este libro vamos a encontrar diez experimentos que fueron elegidos mediante una encuesta ideada por Robert Crease y editada en Physics Word, una revista de gran importacia en EE.UU.

Manuel Lozano al escribir este libro sustituyó el experimento número 8 por el undecimo, al creer que el número 2 y 8 son del mismo científico y que el undecimo,un experimento de Arquímedes le resultaba más interesante e importante y asi pues lo puso en primer lugar. Finalmente, la lista de los experimentos quedó ordenada cronológicamente: de Arquímedes a Einstein.

Para la asignatura de física este libro es de gran utilidad, ya que aparte de lo que damos en clase podemos averiguar más sobre nuestra historia científica, ayudándonos a enterder muchas cosas de esta asignatura, que les ha llevado años descubrir a científicos. A parte, esta escrito para cualquier público, es decir, que no tienes que ser un entendido en física para entender este libro y que no te carga de fórmulas, datos...siendo asi muy pesado de leer, por eso creo que tiene un buen hilo conductor.

Conozco muy pocos experimentos, pero el experimento de Newton sobre la descomposición de la luz es un experimento que conocía hace tiempo, ya que hice un trabajo sobre él hace unos años y me pareció muy interesante. Sin embargo conozco más científicos ya que sus nombres aparecen con mas frucuencia en los libros de física, por ejemplo: Galileo,Einstein, Arquímedes...etc.
Espero que al leer este libro descubra más sobre la historia de la ciencia; sus científicos, sus experimentos...




La portada mezcla la famosa bañera de Arquíemedes, con la que descubrió el principio general de la hidroestática y la imagen de Einstein metida en ella.
Me parece una portada muy divertida e ingeniosa, que esta perfectamente unida al título del libro.
También al leer el subtítulo del libro te da a entender que el libro contiene los 1o experimentosmas bellos de la física, pero que te los va a explicar de forma entretenida.






Manuel Lozano nació en Sevilla. Es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Sevilla y ha dirigido 12 tesis doctorales.
Fue el representante de la NUPECC (comité de expertos en Física Nuclear en la fundación europea de la ciencia)
Ha escrito varios libros científicos como: Los hilos de ariadna o El cosmo en la palma de la mano, pero también es aficionado a la literatura histórica y uno de sus libros más importantes en este género es, El enviado del rey , ambientado en el S.XVII.
Entre otras de sus aficiones está la cría de caballos a la que dedica bastante de su tiempo.