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sábado, 11 de junio de 2011

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA-ÁREA: FÍSICA

Haciendo clic en la imagen, accederás a una animación interactiva que muestra de forma visual el Principio de Equivalencia de Einstein. Este Principio es el principio físico fundamental de la relatividad general y de varias otras teorías métricas de la gravedad.

Afirma que es indistinguible un sistema campo gravitatorio de un sistema de referencia no inercial acelerado. Es decir, que existe cierto observador acelerado que no tiene forma de distinguir si las partículas se mueven o no dentro de un campo gravitatorio.Por ejemplo, les ocurre a los astronautas en torno a su nave, donde les parece que todo flota como si no cayera hacia la Tierra siguiendo su órbita.



Einstein recurrió a un experimento imaginario para analizar este problema. Se considera un ascensor en reposo respecto a la Tierra. La persona dentro del ascensor observa que todos los objetos están sujetos a una fuerza que tiende a empujarlos hacia el piso del ascensor. El observador puede concluir que los objetos están sujetos a una fuerza externa que los atrae al piso. Si ahora el ascensor se suelta y se deja en caída libre, el observador verá que la fuerza ya no existe y que los objetos ya no tienden a caer al suelo. 
Es decir, que dentro del ascensor no se puede detectar la presencia de una fuerza gravitacional. Einstein dedujo que ningún tipo de experimento podría determinar si habría o no un campo gravitacional. Esto quiere decir que dentro del ascensor la gravedad ha sido anulada. En otras palabras, se puede encontrar un marco de referencia inercial en el cual los efectos de la gravedad se eliminan en los límites de una región local. La propiedad de la gravedad que permite que ésta sea eliminada localmente es conocida como el principio de equivalencia.



domingo, 29 de mayo de 2011

EINSTEIN: ESPACIO Y TIEMPO-ÁREA: FÍSICA


En 1905,Einstein, un  funcionario de la oficina de patentes de Suiza,que se dedicaba a la física en sus ratos libres y a escondidas,modificó radicalmente conceptos que la física clásica tenía muy arraigados y que se consideraban intocables.
Vía:lesae.com


Publicó cuatro artículos considerados revolucionarios:
* Efecto fotoeléctrico. Einstein llega a la conclusión de que la luz presenta un doble comportamiento: como partículas y como ondas.La expresión matemática que explica el efecto fotoeléctrico es:
                                                                                                      E=Eo+Ec.
* Movimiento Browniano. Einstein, además de explicar el movimiento browniano, demostró la existencia de átomos y moléculas y obtuvo un valor bastante exacto del Número de Avogadro (número de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia).


* Relatividad especial. Esta teoría se basa en dos postulados: a) Todas las leyes físicas se cumplen por igual en todos los sistemas de referencia inerciales.b) La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales y es, además, independiente del movimiento de la fuente emisora y del observador.
Estos postulados conducen a consecuencias que alteran por completo nuestra concepción del espacio y del tiempo, ambos son relativos, y dependen de la velocidad que lleve el sistema.
Fragmento de la Teoría de la
Relatividad General escrito
por Einstein
Por ejemplo, para un cuerpo que se mueva a velocidades cercanas a la de la luz,su reloj iría más lento que para un cuerpo que se encuentra en reposo. (dilatación del tiempo); un observador en reposo verá que el cuerpo que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, disminuye su longitud (contracción de longitudes); a velocidades cercanas a la de la luz, un cuerpo aumentaría su masa,con lo cual habría que suministrarle cada vez más energía para que pudiera marchar a esa velocidad (aumento de masa).
Lo asombroso es que estos efectos existen  siempre, lo que ocurre es que a velocidades bajas respecto a la de la luz son imperceptibles.
Estos fenómenos relativistas nos llevan a la "paradoja de los gemelos"


* Equivalencia masa-energía. Esta ecuación tuvo consecuencias importantes e incluso desconcertantes.Demostró que cuando una partícula viaja a la velocidad cercana a la luz, su masa aumenta y requiere cantidades de energía cada vez mayores para propulsarla.

O sea, que la masa, la energía y la velocidad de la luz estaban de algún modo vinculadas. Esta ecuación es una de las más famosas del mundo.Un ejemplo donde se comprobó la conversión de masa en energía es la fisión nuclear, la  fusión nuclear y la creación y aniquilación de materia.
E representa la energía, m representa la masa y c la velocidad de la luz.

En 1916 formula la Teoría de la Relatividad General y en 1921 recibe el Premio Nobel de Física.






Fuente: QuímicaWeb


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