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Año Internacional de la
Física 2005
1905-2005
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| ALBERT
EINSTEIN es
uno de los científicos
más conocidos y trascendentes del Siglo XX.
En el 2005 se cumple el primer centenario de la publicación de
la Teoría de la
Relatividad Especial y del llamado "Annus Mirabilis", 1905, año en que
publicó varios artículos
que han influido profundamente en la física moderna.
También es
el 50
aniversario de su muerte. Por estos motivos se ha elegido el 2005 como
año idóneo para celebrar el Año Internacional
de la Física. |
| Obtuvo el Premio
Nobel de Física en 1921 por su explicación del Efecto
Fotoeléctrico. En su honor, su nombre se le ha puesto al elemento químico 99, en español "einstenio", a una unidad usada en fotoquímica, "einstein", y al asteroide 2001, "2001 Einstein". Para saber más: Bibliografía Visual de Einstein |
En 1905, cuando Albert Einstein contaba con 26
años y
trabajaba en la Oficina de Patentes de Berna (Suiza), publicó
cinco trabajos
en la revista "Annalen der
Physik" (Anales de Física) que son la base de la
física moderna, y que se conocen como los
artículos
del "Annus Mirabilis" (del latín:
año milagroso): el que le condujo al premio Nobel por su explicación
del Efecto Fotoeléctrico (18 de marzo); el que explica
el Movimiento Browniano (11
de mayo); el que puso las bases de la Teoría Especial de la
Relatividad (30 de junio); el que estable una equivalencia entre masa y
energía (27 de septiembre); y un
segundo trabajo sobre el Movimiento Browniano (19
de diciembre). Además, realizó su tesis doctoral donde
planteaba una nueva forma de medir el tamaño de las
moléculas (30 de abril), que se convirtió en su trabajo
más citado.
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El efecto fotoeléctrico consiste en que hay metales que, al incidir sobre ellos luz de cierta frecuencia, emiten electrones. Einstein demostró que este fenómeno podía explicarse suponiendo que la luz se comporta como si estuviese constituida por partículas discretas de energía, "fotones". La teoría de los fotones de luz fue un fuerte indicio de la dualidad onda-corpúsculo y de que los sistemas físicos pueden mostrar propiedades ondulatorias y corpusculares simultáneamente. Por este trabajo obtuvo el premio Nobel de Física en 1921 y estableció uno de los cimientos de la Mecánica Cuántica. Para saber más: Física 2000 y Recursos de Física para ESO y Bachillerato |
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Cuando en un líquido existen pequeñas partículas en suspensión (como polvo o polen) se observa que éstas muestran un movimiento al azar de un lado a otro sin causa aparente, llamado "Movimiento Browniano". |
| Einstein desarrolló una
explicación completa y rigurosa de este fenómeno asegurando que, de acuerdo de
la
Teoría Cinética, las
moléculas del líquido, en su movimiento desordenado, eran
las que
golpeaban contra las partículas suspendidas y las enviaban hacia
una
dirección u otra. Esta explicación proporcionaba una evidencia experimental sobre la existencia real de las moléculas (un tema controvertido en aquella época) y la Teoría Cinética (donde la temperatura es una medida de la agitación molecular). |
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| Este
estudio aportó un fuerte impulso a la mecánica
estadística y a la teoría cinética de los fluidos. Simulaciones: Una demostración de Movimiento Browniano y Brownian Motion |
El artículo de Einstein se titulaba "Sobre la Electrodinámica de Cuerpos en Movimiento". En este artículo Einstein introducía la teoría de la relatividad especial estudiando el movimiento de los cuerpos y el electromagnetismo en ausencia de la fuerza de gravedad. Einstein estableció que para todos los objetos y observadores situados en sistemas de referencia inerciales, que son aquellos que permanecen en reposo o se mueven con movimiento uniforme, las leyes de la física deben ser iguales y la velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor para todos ellos. |
| La Relatividad Especial tiene consecuencias
sorprendentes ya que
se niegan los conceptos de espacio y tiempo absolutos. La teoría recibe el nombre de teoría especial de la relatividad para distinguirla de la teoría general de la relatividad que fue publicada por Einstein en 1916 y en la que se introduce la gravedad. Para saber más: Relatividad |
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| Superhéroe moviéndose a una gran velocidad |
El 27 de septiembre aparecía el
artículo titulado "¿Depende la inercia de un cuerpo
de su contenido de energía?" y mostraba una
deducción de la Teoría de la Relatividad Especial que
relaciona
masa y energía.
En este artículo se decía que la variación de masa de un objeto que emite una energía L es L/V2, donde V era la notación para la velocidad de la luz usada por Einstein en 1905. Esta ecuación, E = mc2, implica que la energía de un cuerpo en reposo (E) es igual a su masa (m) multiplicada por la velocidad de la luz en el vacío (c) al cuadrado. |
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No hay emoción más grande que la de descubrir Severo Ochoa |
| Maite Ruiz García |
Última
actualización el 23 de Abril de 2005
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