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Historia del desarrollo de la fisica en campos de mecanica y termodinamica.

  • Period: 1548 to

    Simón Stevin

    las condiciones de equilibrio o movimiento de un sólido rígido permanecerán inalterables si una fuerza F, ejercida sobre un punto dado, se reemplaza por otra fuerza F' de igual magnitud, dirección y sentido, que actúa sobre un punto diferente, siempre que las fuerzas tengan la misma línea de acción.
  • Period: 1564 to

    Galileo Galilei

    Cuna de la revolución Física y Científica
  • Péndulo de Galilei

    Péndulo de Galilei
    cuando observó el equilibrio de un candelabro en la catedral de Pisa. Se percató de que a pesar de que la amplitud de sus oscilaciones disminuía gradualmente, su duración o periodo no variaba, algo que parecía ir en contra de la intuición.
  • Balanza Hidrostática

    Balanza Hidrostática
    Una balanza hidrostática, o bilancetta, es un tipo de balanza destinada al estudio del empuje ascensional ejercido por los fluidos sobre los cuerpos inmersos en ellos.
  • Termómetro de Agua

    Termómetro de Agua
    Consiste en un tubo de vidrio que termina en una esfera cerrada. El extremo abierto sumerge boca hacia abajo en una mezcla de alcohol y agua, mientras la esfera queda en la parte superior.
  • Telescopio

    Telescopio
    Se denomina telescopio al instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle que una simple vista al captar radiación electromagnética, tal como la luz.
  • Leyes del Movimiento Planetario

    Leyes del Movimiento Planetario
    Johannes Kepler establece las bases para la mecánica celeste.
  • Period: to

    Isaac Newton

    Desarrollo las leyes de la Mecánica en ella desatan la Estática, Dinámica y Cinemática
  • Ley de Enfriamiento de Newton

    Ley de Enfriamiento de Newton
    La ley del enfriamiento de Newton o enfriamiento newtoniano establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. edición Joannes Nichols, Isaaci Newtoni Opera quae exstant omnia, vol. 4 (1782), 403–407.
  • Period: to

    Leonhar Euler

    Euler señala que, en virtud del principio de inercia, en ausencia de fuerzas una partícula debe moverse con velocidad constante, es decir con un movimiento rectilíneo y uniforme.
  • Period: to

    James Watt

    Las mejoras que realizó en la máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor de agua, que resultaría fundamental en el desarrollo de la primera Revolución Industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.
  • Period: to

    Pedro Simón Laplace

    La ley de Laplace es una ley física que relaciona el cambio de presiones en la superficie que separa dos fluidos de distinta naturaleza con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares.
  • Maquina de Vapor de James Watt

    Maquina de Vapor de James Watt
    La máquina de vapor es un dispositivo para convertir la energía térmica del calor que produce un combustible en trabajo mecánico. Por ejemplo, la energía química de la madera, el carbón o el petróleo, o la energía nuclear del uranio, pueden convertirse en calor.
  • Maquina de Atwood

    Maquina de Atwood
    es una máquina inventada en 1784 por George Atwood como un experimento de laboratorio para verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado.
  • Period: to

    Nicolas Léonard Sadi

    Se le reconoce hoy como el fundador o padre de la Termodinámica. Fue tío de Marie François Sadi Carnot, quien años después llegaría a ser Presidente de la República Francesa.
  • Period: to

    Rudolf Clausius

    Uno de los fundadores de la termodinámica.
  • 1 ley de la termodinámica por Nicolas Sadi

    1 ley de la termodinámica por Nicolas Sadi
    La primera ley establece que el cambio de energía interna de ese sistema viene dado por Q − WQ − W . Dado que el calor añadido aumenta la energía interna de un sistema, Q es positivo cuando se añade al sistema y negativo cuando se retira de este.
    https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/1-introduccion
  • Ley de Inducción Electromagnetica

    Ley de Inducción Electromagnetica
    Michael Faraday establece la relación entre electricidad y magnetismo.
  • Piano Inclinado

    Piano Inclinado
    Un carrito, cargado a voluntad y sujeto por un cordón que pasa por una polea, puede ser arrastrado a lo largo del plano por el componente tangencial del peso.
    Marcolaín Sanjuán, R. Pedro (1900). Curso elemental de Física moderna, ilustrado con 894 grabados de los mejores artistas y redactado con arreglo a los últimos puntos de vista científica. 2ª Edición. Zaragoza: Tipografía de Emilio Casañal
  • Motor de Combustión Interna

    Motor de Combustión Interna
    consumía gas de alumbrado y solamente aprovechaba el 3 % de la energía producida por la combustión.
  • 1 ley de la Termodinámica por Rudolf Clausius la Entropía

    1 ley de la Termodinámica por Rudolf Clausius la Entropía
    la entropía es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio.
  • Maquina Centrifuga de Weinhold

    Maquina Centrifuga de Weinhold
    Básicamente consiste en una pequeña polea relacionada mediante una correa sin fin con una rueda provista de un manubrio. En el eje de la polea se sujetan mediante un tornillo diferentes aparatos demostrativos, como los mencionados anteriormente.
    Marcolaín Sanjuán, R. Pedro (1920). Compendio de Física Moderna. Zaragoza: Imprenta del Hospicio provincial, 13-14. Cultura. (1934). Material Pedagógico Moderno. Madrid: Ed. Cultura, Eimler-Basanta-Haase, (SL), 184-186.
  • Tubo de Newton

    Tubo de Newton
    Se trata de un tubo de unos dos metros de largo, dentro del cual se colocan sustancias de diferente densidad, como papel, corcho, plomo, etc., y, haciendo el vacío en su interior é invirtiendo el tubo, se ve que caen todos los cuerpos a la vez.
    Marcolaín Sanjuán, R. Pedro (1900). Curso elemental de Física moderna, ilustrado con 894 grabados de los mejores artistas y redactado con arreglo a los últimos puntos de vista científica. 2ª Edición. Zaragoza: Tipografía de Emilio Casañal, 65-66.
  • Josiah Willard Gibbs

    Josiah Willard Gibbs
    Desarrolla las bases matemáticas de la termodinámica en su trabajo "On the Equilibrium of Heterogeneous Substances".
  • Period: to

    Albert Einstein

    la relatividad afirmaba que las leyes de la física no podían depender de la velocidad a la que te movieras; Todo lo que podíamos medir era la velocidad de un objeto en relación a otro.
  • Period: to

    Erwin Rudolf Josep Schrödinger

    El sentido común nos indica que el gato no puede estar vivo y muerto a la vez. Pero la mecánica cuántica dice que mientras nadie mira en el interior de la caja el gato se encuentra en una superposición de los dos estados: vivo y muerto.
  • Formulación de la 3 ley de la Termodinámica por Walther Nernst

    Formulación de la 3 ley de la Termodinámica por Walther Nernst
    afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Sucintamente, puede definirse como: Al llegar al cero absoluto, 0 K, cualquier proceso de un sistema físico se detiene.
    Al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y acelerado.
    Callen, Herbert B. (1985). «Termodinámica e introducción a la termoestadística». John Wiley & Sons.
  • Werner Heisenberg

    Werner Heisenberg
    Fórmula el principio de la incertidumbre, sentando las bases de la mecánica cuántica.
  • Primer Cohete de Combustible

    Primer Cohete de Combustible
    Por Robert Goddard
  • Yoichiro Nambu, Holger Nielsen, Leonard Susskind

    Yoichiro Nambu, Holger Nielsen, Leonard Susskind
    Desarrollo de la teoría de cuerdas y la teoría cuántica de campos, que intentan unificar la mecánica cuántica y la relatividad general.
  • Formulación de 4 Ley de la Termodinámica por Nicholas Georgescu

    Formulación de 4 Ley de la Termodinámica por Nicholas Georgescu
    que afirma que la materia disponible se degrada de forma continua e irreprensiblemente en materia no disponible de forma práctica.
    Tania Hernández Cervantes (ene./abr. 2008). «Breve exposición de las contribuciones de Georgescu Roegen a la economía ecológica y un comentario crítico