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De fisica
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Física[editar | editar código]

La física surge gracias a que el ser humano siempre está tratando de informarse o explicar todos los fenómenos naturales, o no naturales, del mundo que lo rodea. Se debió a que, en determinado tiempo, éstos fueron nuevos para él; como son los cambios del clima, los astros y su movimiento cíclico, el aire, la tierra, el fuego. De esta manera, nace la filosofía que sería el antecedente de la física actual. De forma puramente experimental se comienzan a considerar las leyes que rigen al hombre, al planeta y al universo que los contiene. Se comienza apreciar, entonces, la teoría que afirma que la tierra es el centro del universo y que los astros giran alrededor de ella. Esta afirmación fue considerada como una ley real durante muchos siglos. Hasta que hubo quienes demostraron que no era así. (L.Gtz) Esta ciencia ha existido por demasiados años, cabe destacar que tiene su origen desde mucho tiempo antes que Cristo viniera al mundo. Galileo Galilei observó por primera vez los satélites que giran en torno a Júpiter. Copérnico demostró que no todos los astros giraban alrededor de la tierra. Es muy importante destacar que para que haya una ley física, debe de pasar por ciertos experimentos y que otros científicos acepten lo dicho, de lo contrario se queda en una teoría. Se estima que para 1880 casi toda la física estaba ya explicada gracias a las leyes de Isaac Newton, las teorías de Maxwell que hablan sobre electromagnetismo y las teorías de termodinámica de Bolzmann. (Dm) (CILA) (KC) (GJT) (L.Gtz.)Es impresionante visualizar todas las maneras en que se presenta esta ciencia en la gran creación de Dios. Al estudiarlo puede llegar a cambiar la perspectiva de la vida misma. Analizar la relevancia que tiene esta ciencia para entender los procesos, mecanismos y sucesos de la naturaleza y de la vida cotidiana. Llama la atención la manera en que se relacionan las ciencias entre sí, por ejemplo la física con la química o con las matemáticas, que realmente todas las ciencias son un sólo rompecabezas. (¡MS!)

La física, al ser una ciencia grande, es ayudada por otras, para extenderse en diferentes ámbitos. Todas estas ciencias se ayudan entre sí. Éstas son algunas de las que la auxilian: la química, es una de las ciencias que se lleva de la mano con la física, dado que la mayoría de los fenómenos físicos están relacionados con los fenómenos químicos. No es extraño que muchos físicos hayan logrado descubrimientos en la química mientras estaban trabajando con la física. La biología tuvo grandes avances, gracias a ésta, como la creación del microscopio. También encontramos que la astronomía se vio favorecida por la creación de telescopio, y esto no se hubiera podido dar si no hubiera sido por la física. (ART),(L.Gtz.) (Dm)(L.Gtz.)

La física se divide en dos grandes grupos: la física clásica y la física moderna. La física clásica es aquella que estudia todos los fenómenos que sean de velocidad menor a la de la propagación de la luz, por ejemplo en ese grupo se estudia el electromagnetismo, la acústica, la mecánica, la óptica, y la termodinámica. En cambio en la física moderna que también se le llama la física cuántica estudia todo sobre los cuantos, es decir todo lo que se puede llegar a manifestar en un átomo. La física moderna trata también de responder preguntas acerca de la física clásica que se encuentran aún sin responder. (GJ)(IM)(H.A.C.E) (GJT)

Materia y Energía

La Materia presenta cuatro estados físicos que son: sólido, líquido, gaseoso y plasmático, dependiendo de factores ambientales como la presión y la temperatura; independiente de ello, el aspecto de la materia está determinado por las propiedades físico-químicas de sus componentes, encontrándose materia homogénea y materia heterogénea. (IM)

La materia homogénea es aquella que es uniforme en su composición y en sus propiedades y presenta una sola fase, ejemplo de ello sería un refresco con gas, el cloruro de sodio o sal de cocina; este tipo de materia se presenta en formas homogéneas, soluciones y sustancias puras. La materia heterogénea es aquella que carece de uniformidad en su composición y en sus propiedades y presenta dos o más fases, ejemplo de ello sería la arena, el agua con aceite; este tipo de materia es también conocida como mezcla y se caracteriza por el mantenimiento de las propiedades de los componentes y la posibilidad que existe de separarlos por medio de métodos físicos.(IM)

Propiedades Generales Las propiedades generales son aquellas que se encuentran presentes en toda la materia, todos los cuerpos o sustancias. No importa de qué sustancias sean, o el lugar donde se encuentre. Como ejemplo tenemos: "masa, volumen, inercia, peso, impenetrabilidad, movilidad, divisibilidad, entre otras". (ART) (Dm)

Propiedades Específicas Estas propiedades nos ayudan a distinguir una sustancia o un cuerpo de otro dado que los valores correspondientes van a variar dependiendo de qué sustancia estemos hablando. Encontramos las siguientes propiedades: "densidad, punto de ebullición, dureza, punto de fusión, resistencia, brillo, elasticidad, maleabilidad, entre otros". (ART) (Dm)

Propiedades Intrínsecas Estas propiedades se encuentran dentro de las propiedades específicas. Son las propiedades características de cualquier muestra, no importa que tamaño tengan ni la forma. Por ejemplo si aumentamos la masa de la sustancia, ésta no va a afectar a las propiedades. Encontramos: "presión, temperatura, color, gravedad específica, calor específico, entre otros". (JG) (Dm)

Propiedades Extrínsecas Estas propiedades van a depender fundamentalmente con la cantidad de materia que tengan, es decir, que a mayor tamaño, mayor peso tendrán. Encontramos estas propiedades en la mayoría de las propiedades generales. (JG) (Dm) (GJT)

Propiedades Físicas Los podemos observar sin saber nada acerca de la reactividad o comportamiento químico de la sustancia, como también sin alterar su composición interna o molecular. Dentro de las propiedades físicas encontraremos algunas de las propiedades extrínsecas o intrínsecas. Algunos ejemplos son: "color, dureza, densidad, punto de ebullición, punto de fusión". (ART) (Dm)

Propiedades Químicas Estas propiedades se aprecian cuando las sustancias reaccionan, esto va a significar que se van a formar o romper enlaces químicos entre los átomos, creando así una sustancia nueva. Como ejemplo encontramos: "corrosividad de ácidos, energía calorífica, acidez, reactividad, ente otros". (ART) (Dm) (GJT) La materia y la energía son el único componente en toda existencia de nuestro universo. El Universo evolutivo actual parece resultar de dos propiedades fundamentales de la materia y la energía. Una de ellas es la reactividad está presente en todas las interacciones físicas, que originan el movimiento y que como idea filosófica se reconoce como determinismo. La misma se manifiesta como autorreactividad, que se traduce como factor de diversidad de las especies generadas, es decir, que ambas propiedades, reactividad y diversidad, intervienen en los procesos evolutivos de la materia y de la energía. (GM)(Dm)

En la energía los cambios físicos y químicos están acompañados de energía. Por ejemplo, cuando hay un cambio de estado, la sustancia debe absorber o liberar energía. Otro ejemplo es que nosotros necesitamos de la energía para poder realizar actividades cotidianas. En muchas cosas de nuestra vida diaria la energía está presente. La energía es la capacidad de poder realizar un trabajo o transferir calor; la energía potencial es la que posee una sustancia en virtud de su posición o como está compuesta químicamente; y finalmente la energía cinética es la que posee una sustancia en virtud para su movimiento. (MC) (Dm) (GJT)

Energía, fuerza y trabajo son conceptos muy relacionados, aunque son distintos entre sí. Básicamente, la energía está presente en todos los cuerpos (si el cuerpo está en reposo posee energía potencial y si está en movimiento la energía potencial se ha trasformado en energía cinética). La fuerza es una acción que solo se puede expresar cuando hay interacción entre dos cuerpos. La fuerza aplicada de un cuerpo al otro transforma la energía potencial en energía cinética. Al resultado de esta aplicación de fuerza para transformar la energía se denomina trabajo. (EAN)(Dm) (GJT)

La energía es la capacidad que todo cuerpo posee para realizar un trabajo, producir cambios en ellos o en otros cuerpos. En otras palabras, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas y su unidad de medida es el J (joule). Las propiedades de la energía nos permiten que se trasforme, se conserve, se transfiera, se degrade y se transporte, esto ocurrirá de igual menta en otros cuerpos al aplicarse algún tipo de energía. La energía se presenta en diferentes maneras, tales como la energía mecánica, la cual actúa en razón al movimiento; la energía potencial, que es la capacidad de un cuerpo a realizar un trabajo; y la energía interna, que actúa según su temperatura. Otro tipo de energía es la eléctrica, que a su vez se divide en dos: combustible fósil y limpia. La combustible fósil nos dará como resultado un tipo de contaminante, mientras que la limpia emplea los recursos naturales, por ejemplo, la eólica que emplea el viento; la hidráulica utiliza el agua como elemento; y la solar por medio de la energía obtenida directamente del sol. Estas energías utilizan los recursos renovables como lo son el calor, las ondas y el trabajo para su función. (KC) (Dm) (GJT)

Los tipos de energía son los siguientes: la energía mecánica es el movimiento de las hélices del molino de viento que es transferido a un sistema mecánico de piñones, para producir energía eléctrica o lograr la ascensión de agua de un pozo subterráneo. La energía calórica o radiante es el calor o la luz emitida desde el Sol es aprovechada por las plantas para producir energía química en forma de carbohidratos. La energía eléctrica es el movimiento de electrones libres, produce la energía eléctrica; usada para hacer funcionar electrodomésticos, trenes, y artefactos industriales. La energía química es la combustión de hidrocarburos como el petróleo, liberan gran cantidad de energía. (IM) (GJT)(H.A.C.E)

Formas de medición de la energía

Poseer un referente de la cantidad de energía que se intercambia en las diferentes interacciones de la materia requiere de patrones de medición. Como la forma de energía que tiene mayor expresión es la energía calórica, entendida ésta como la energía que se intercambia entre dos sustancias cuando existe diferencias de temperatura entre ambas, trataremos las unidades de medida de esta.(IM)

Solución de vectores

Método analítico

Para encontrar la resultante por el método analítico se procede de la siguiente manera: 1.- Descomponer cada vector en sus componentes s=rectangulares. 2.- Calcular el valor de la componente en X, usando la función coseno y el valor de la componente en Y, con la función seno cada vector. (Si la componente es horizontal a la derecha o vertical hacia arriba, es positiva. Si la componente es horizontal a la izquierda o vertical hacia abajo, es negativa). 3.- Al conocer los vectores de todos los componentes en X y Y para cada vector, hacer la suma de las componentes en X y Y, de tal forma que el sistema original de vectores se reduzca a dos vectores perpendiculares; uno, representando la resultante de todas las componentes en X y otro, representando utilizando el teorema de Pitágoras. 4.- Encontrar la resultante de los dos vectores perpendiculares utilizando el teorema de Pitágoras. 5.- Por medio de la función tangente calcular el ángulo que forma la resultante con la horizontal. (IM)(H.A.C.E) .

Fuerza y Vectores

La fuerza se define como la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. La fuerza es una magnitud vectorial. Su unidad básica es el Newton (N) 1N = 1 kgm/s2 La fuerza puede producir: deformaciones en el objeto que recibe la fuerza, un cambio de movimiento en el que el objeto recibe la fuerza y/o deformación y cambio de velocidad. (Dm)

Se llama sumatoria de fuerzas cuando dos fuerzas o más se dirigen hacia un mismo sentido, se suman, en sentidos contrarios se restan. (Dm)

Existen 7 tipos de fuerzas diferentes: fuerza elástica: es la que logran ejercer los resortes que fuera de su posición normal están comprimidos o estirados y logran ejercer una fuerza. Fuerza por rozamiento: es la fuerza de contacto que surge cuando un cuerpo es deslizado sobre una superficie y se opone a este movimiento. Fuerza normal: es aquella que ejerce una superficie cuando reacciona ante un cuerpo que se desliza sobre ella. Fuerza gravitatoria: es la fuerza de atracción que surge entre dos cuerpos. Está condicionada por la distancia y masa de ambos cuerpos. Fuerza electromagnética: repercute sobre los cuerpos que se encuentran eléctricamente cargados. Está presente en las transformaciones químicas y físicas. Interacción nuclear fuerte: logra mantener los componentes de los dos núcleos atómicos unidos. Interacción nuclear débil: es la que logra la desintegración beta de los neutrones, neutrinos y sólo son sensibles a ésta clase de interacción. (Dm)(IM)(H.A.C.E)(Dm)

Para entender fuerza, el científico Isaac Newton estableció tres leyes que ayudan a comprender cómo es la forma en la que actúa este fenómeno, las cuales son:

Primera ley o ley de inercia: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como "sistemas de referencia inerciales", que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante.

Segunda ley o Principio Fundamental de la Dinámica: la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: F = m*a

Tercera ley o Principio de acción-reacción: cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona ejerce sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. (EAN) (GJT)(H.A.C.E)

Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee características las cuales son:

Origen: también denominado punto de aplicación, es el punto exacto sobre el que actúa el vector. Módulo: es la longitud o tamaño del vector, para encontrarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector, debemos medir desde su origen hasta su extremo. Dirección: dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Sentido: se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Hay que tener muy en cuenta el sistema de referencia de los vectores, que estará formado por un origen y tres ejes perpendiculares. Este sistema de referencia permite fijar la posición de un punto cualquiera con exactitud. (CILA) (KC) (GJT)

Los diferentes tipos de vectores que hay son: equipolentes: es cuando se dice que dos vectores tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Libres: estos son un conjunto de vectores equipolentes. Fijos: es el representante de un vector libre. Ligados: son vectores equipolentes que se encuentran en una misma recta. Es decir tendrán igual dirección, módulo, sentido. Opuestos: es cuando dos vectores tienen la misma dirección, el mismo módulo pero distinto sentido. Unitarios: son vectores de módulo uno. Concurrentes: comparten el mismo origen. (GJT) (Dm)(IM)(KC)(Dm)

Equilibrio:

Viene del latín "aequilibrium" que se descompone en "aequus" (igual) y "libra" (balanza). Es un estado en el cual en un cuerpo las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente. Hay diferentes tipos de equilibrio. Estable: es cuando un cuerpo si es apartado de su posición de equilibrio vuelve a donde estaba antes se dice que hay un equilibrio estable. Inestable: si el cuerpo es alejado de su posición de equilibrio y no vuelve por la fuerza de la gravedad esta inestable. Indiferente: es cuando se mueve el cuerpo y queda en cualquier otro punto. También cuando hablamos de equilibrio sabemos que está implicado un centro de gravedad. Que es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre distintas masas de un cuerpo. (GJT,H.A.C.E, Dm)

Condiciones de equilibrio

Las condiciones de equilibrio son las leyes que postula la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas. Las primeras son las fuerzas angulares que representan que cuando dos fuerzas se ejercen, se dice que son angulares, cuando actúan sobre un mismo punto formando un ángulo. Las segundas fuerzas son las colineales que dice que dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas. Tercera, que habla sobre que dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario, a estas se le llaman fuerzas paralelas.(EAN)


Cuerpos en Equilibrio


Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero. Esto significa que las fuerzas actuantes no deben tener una resultante. Para que esto se cumpla debe existir dos condiciones: la primera es que esté en equilibrio traslacional (la sumatoria de fuerzas concurrentes tanto en el eje vertical como en el horizontal debe ser igual a cero), y la segunda que esté en equilibrio rotacional (la sumatoria de los momentos de torsión causados por fuerzas paralelas debe ser igual a cero). Un cuerpo puede estar en equilibrio traslacional sin tener un equilibrio rotacional y viceversa. Para que un cuerpo esté en completo equilibrio, debe cumplir las dos condiciones antes mencionadas. Algunos ejemplos que podemos ver es en la gimnasia, con el famoso "caballo" o "caballete". El individuo que lo usa requiere de una fuerza en ambos brazos para así poder mantener el equilibrio del cuerpo, la unión de las manos y el caballo, es el punto de equilibrio, es decir el punto exacto de unión entre dos objetos. Otro ejemplo que podemos ver es el "sube y baja" juego comúnmente usado por niños donde uno se sienta en un extremo y el otro en el opuesto, el punto de equilibrio se encuentra justo en la mitad de la superficie donde están sentados, así mismo tenemos la balanza la cual es similar, pues requiere de dos objetos en sentidos opuestos, cuando están en equilibrio los anteriormente mencionados, es porque las fuerzas de ambos lados son iguales a cero. (GM, H.A.C.E)(GJT)

Equilibrio de los cuerpos apoyados y suspendidos

Un cuerpo ya sea apoyado o suspendido puede encontrarse en tres condiciones de equilibrio: Equilibrio estable: cuando al separar el cuerpo de su posición de equilibrio, vuelve a recuperarla por sí mismo. Equilibrio inestable: cuando al separar el cuerpo de su posición de equilibrio, la pierde definitivamente, pero sigue buscando un punto para equilibrarse. Equilibrio indiferente: cuando al separar el cuerpo de su posición de equilibrio cualquier posición que adquiera, sigue conservando el que antes tenía. (CILA)(Dm)(L.Gtz.)


Tensión en Cuerdas

La tensión (T) es la fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. Por tanto, cada uno de los cuerpos que se encuentren unidos a los extremos de un cable tenso sufrirán la acción de una fuerza denominada tensión cuya dirección es idéntica a la del cable y su sentido equivalente al de la fuerza aplicada en el objeto del otro extremo y que provoca que el cable se tense. Por simplicidad, se suele suponer que las cuerdas tienen masa despreciable y son inextensibles (no se pueden deformar), esto implica que el valor de la tensión es idéntica en todos los puntos de la cuerda y por tanto, las tensiones que se ejercen sobre los cuerpos de ambos extremos de la cuerda son del mismo valor y dirección aunque de sentido contrario. (EAN)

Estática

La estática estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, aquellos cuerpos que se encuentran tanto en reposo como en movimiento con velocidad constante; mientras que la dinámica estudia los cuerpos acelerados, aunque se puede establecer el equilibrio dinámico mediante la introducción de las fuerzas de inercia. (CILA)(Dm)

Estabilidad y Equilibrio Un cuerpo en equilibrio estático, si no se le perturba, no sufre aceleración de traslación o de rotación, porque la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos que actúan sobre él son equivalentes a cero. Sin embargo, si el cuerpo se desplaza ligeramente, son posibles tres resultados: primero, el objeto regresa a su posición original, en cuyo caso se dice que está en equilibrio estable; segundo, el objeto se aparta más de su posición, en cuyo caso se dice que está en equilibrio inestable, aunque se mueve de su estado original para encontrar un nuevo punto de equilibrio; o bien, tercero el objeto permanece en su posición original, en cuyo caso se dice que está en equilibrio neutro o indiferente, ya que no se modifica su postura. (CILA),(L.Gtz.)

Científicos importantes en la física

A. Einsten y la relatividad

Einstein revolucionó las ideas de su época al proponer la teoría de la relatividad especial a partir de dos postulados aparentemente inofensivos pero que en ese momento resultaban contradictorios entre sí. El principio de la relatividad del movimiento, que dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia, y la invariabilidad de la velocidad de la luz. La validez del principio de la relatividad del movimiento enunciado por Galileo Galilei es universal y dice que el movimiento es relativo y que a menos que se compare con otro marco de referencia no se puede saber realmente si se está moviendo. La prueba se tiene en el planeta Tierra, cuyo movimiento, de 30 kilómetros por segundo, no se es capaz de percibir. (EAN,HACE)

Equivalencia entre fuerza de contacto y a distancia

Einstein imaginó un cajón moviéndose a velocidad constante en el espacio, alejado de toda influencia gravitacional. Pensó que si en el interior del cajón ubicamos un hombre, este flotaría. Y si aplicamos una fuerza de contacto en cualquier lado del cajón concluyó que el cuerpo de este hombre descansaría en el punto de aplicación de la fuerza de contacto, que se convertiría en el suelo o el piso para el hombre, por la ley de acción y reacción. B. Isaac Newton y la ley de movimiento. (EAN)

A partir de 1665, Isaac Newton desarrolló los principios de la mecánica, formuló la ley de la gravitación universal, e inventó el cálculo diferencial e integral. Con la contribución de sus leyes, ayudó a demostrar las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas, y los descubrimientos de Galileo Galilei sobre la caída de los cuerpos, a esto le llamo la primera ley del movimiento, lo que hoy conocemos como la segunda ley de Newton. La contribución más específica de Newton a la física fue la explicación de la fuerza de la gravedad, que es la fuerza que atrae los cuerpos hacia la tierra. (KC) (Dm)

La metodología de Aristóteles se centra en su lógica, intentando analizar el pensamiento con el lenguaje. El uso que el científico Aristóteles le daba a la lógica consistía en: definir un objeto, fabricar una proposición acerca de él y finalmente probarla con una forma de razonamiento. Investigó la naturaleza, encontrando explicaciones de la realidad. Lo hizo a través de cuatro clases: la causa material, formal, eficiente y final. Creó diez categorías para relacionar acontecimientos físicos con el conocimiento del ser humano y clasificar nuestro conocimiento y el del entorno: sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasividad, tiempo, lugar, situación y estado. (Dm)

Las aportaciones de Galileo Galilei fueron que: 1.Mejoró el telescopio 2.Descubrió los satélites de Júpiter con esto logró dar una base sólida a las sugerencias de Copérnico. 3.Estableció una clara conexión del uso de las matemáticas para describir fenómenos naturales. 4.Describió el movimiento de los cuerpos de manera precisa. 5.Pero lo más importante que estableció fue lo que hoy se llama el "Método Experimental", algo central para que se desarrollaran todas las ciencias que hoy existen, en particular la Física.(GJT) (Dm)

Max Karl Ernst Ludwig, llamado así por sus padres, pero conocido como Max Planck, fue quien descubrió la Física Cuántica. En el año de 1900, Planck hizo un importante descubrimiento: un mundo cuántico. La, ya citada, Teoría de la Relatividad (1905), junto con la Física Cuántica , generaron una gran revolución en los fundamentos de la física, desde Newton. (L.Gtz.)(Dm)

Nicolás Copérnico (1473-1543). Copérnico fue un astrónomo polaco, planteó la teoría heliocéntrica del Sistema Solar ya propuesta por el antiguo griefo Aristarco de Samos. Junto con el científico Galileo Galilei fundaron la astronomía como ciencia y con su teoría ayudó a la humanidad a dar un verdadero salto en el camino de las ciencias. (Dm)

Neils Bhor, es considerado como una de las figuras más deslumbrantes en la física contemporánea. Sus aportaciones fueron teóricas y realizó una serie de trabajos prácticos. En 1922 ganó el Premio Nobel de Física por su investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellos. Fundó los principios de la física clásica. (Dm)