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	<title>Proy. Integrado 2 Bachillerato &#187; Einstein</title>
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	<description>Hitos historicos del conocimiento humano</description>
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		<title>Einstein y la Teoría de la Relatividad General</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Campos</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Albert_Einstein_photo_1920.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4923" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Albert_Einstein_photo_1920.jpg" alt="" width="220" height="319" /></a></p>
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<p>En noviembre de 1915 Einstein dio unas conferencias en la Academia de Ciencias de Prusia en las que describió la teoría de la relatividad general. La última conferencia concluyó con la presentación de la ecuación que reemplaza a la ley de gravedad de Newton. En esta teoría todos los observadores son considerados equivalentes y no únicamente aquellos que se mueven con una velocidad uniforme. La gravedad no es ya una fuerza o acción a distancia, como era en la gravedad newtoniana, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. La teoría proporcionaba las bases para el estudio de la cosmología y permitía comprender las características esenciales del Universo, muchas de las cuales no serían descubiertas sino con posterioridad a la muerte de Einstein.</p>
<p>La teoría fue obtenida a partir de razonamientos matemáticos, experimentos hipotéticos y rigurosa deducción matemática sin contar realmente con una base experimental. El principio fundamental de la teoría era el denominado principio de equivalencia. En 1919 Eddington fue capaz de medir, durante un eclipse, la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del Sol, una de las predicciones de la relatividad general. Cuando se hizo pública esta confirmación la fama de Einstein se incrementó enormemente y se consideró un paso revolucionario en la física. Desde entonces la teoría se ha verificado en todos los experimentos y verificaciones realizados hasta el momento. La teoría contó con importantes detractores entre la comunidad científica que no podían aceptar una física sin un sistema de referencia absoluto.</p>
<p>El periódico &#8220;The Times&#8221; publicó el triunfo de la teoría de la relatividad, con su descripción de un Universo en expansión y los agujeros negros.</p>
<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/estrellas-doppler.jpg"><img class="size-full wp-image-5214 alignleft" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/estrellas-doppler.jpg" alt="" width="320" height="262" /></a></p>
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		<title>Einstein y el Movimiento Browniano</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Campos</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; El segundo articulo de Einstein fue &#8220;sobre el movimiento requerido por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario&#8221;, que cubría sus estudios sobre el movimiento browniano. El artículo sobre el movimiento browniano está estrechamente relacionado, con el artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Einstein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4933" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Einstein.jpg" alt="" width="500" height="305" /></a></p>
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<p>El segundo articulo de Einstein fue &#8220;sobre el movimiento requerido por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario&#8221;, que cubría sus estudios sobre el movimiento browniano. El artículo sobre el movimiento browniano está estrechamente relacionado, con el artículo sobre teoría molecular. Se trata de una pieza de mecánica estadística muy elaborada, destacable por el hecho que Einstein no había oído hablar de las mediciones de Brown.</p>
<p>El artículo explicaba el fenómeno haciendo uso de las estadísticas del movimiento térmico de los átomos individuales que forman un fluido. El movimiento browniano había desconcertado a la comunidad científica desde su descubrimiento unas décadas atrás. La explicación de Einstein proporcionaba una evidencia experimental incontestable sobre la existencia real de los átomos. El artículo también aportaba un fuerte impulso a la mecánica estadística y a la teoría cinética de los fluidos, dos campos que en aquella época permanecían controvertidos.</p>
<p>Los átomos se consideraban un concepto útil en física y química, pero la mayoría de los físicos contemporáneos ya creían en la teoría atómica y en la mecánica estadística desarrollada por Boltzmann, Maxwell y Gibbs, además ya se habían hecho estimaciones de los radios del núcleo y del número de Avogadro. El artículo de Einstein sobre el movimiento atómico entregaba a los experimentalistas un método sencillo para contar átomos mirando a través de un microscopio ordinario.</p>
<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Stylised_Lithium_Atom.png"><img class="alignright size-full wp-image-5267" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Stylised_Lithium_Atom.png" alt="" width="260" height="296" /></a></p>
<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/num1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5260" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/num1.png" alt="" width="155" height="38" /></a></p>
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		<title>Einstein y la Relatividad Especial</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Campos</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Einstein relató un nuevo artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, en este artículo introducía la teoría de la relatividad especial estudiando el movimiento de los cuerpos y el electromagnetismo en ausencia de la fuerza de interacción gravitatoria. La relatividad especial demostraba que las ondas electromagnéticas que forman la luz se movían en ausencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Estatua_de_Einstein._Parque_de_Ciencias_Granada.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4920" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Estatua_de_Einstein._Parque_de_Ciencias_Granada.jpg" alt="" width="220" height="293" /></a>Einstein relató un nuevo artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, en este artículo introducía la teoría de la relatividad especial estudiando el movimiento de los cuerpos y el electromagnetismo en ausencia de la fuerza de interacción gravitatoria. La relatividad especial demostraba que las ondas electromagnéticas que forman la luz se movían en ausencia de un medio.</p>
<p>Einstein utilizó ecuaciones a partir de las de Lorentz, un físico holandés. Esta publicación está cuestionada como trabajo original de Einstein, debido a que en ella omitió citar toda referencia a las ideas o conceptos desarrollados por estos autores así como los trabajos de Poincaré. Einstein desarrollaba su teoría de una manera totalmente diferente a estos autores deduciendo hechos experimentales a partir de principios fundamentales y no dando una explicación  fenomenológica a observaciones desconcertantes.  Su razonamiento se basó en dos axiomas simples, el primero reformuló el principio de simultaneidad, introducido por Galileo antes, por el que las leyes dela física deben ser invariantes para todos los observadores que se mueven a velocidades constantes entre ellos, en el segundo, que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador. Este segundo axioma, revolucionario va más allá de las consecuencias previstas por Lorentz o Poincaré  que simplemente relataban un mecanismo para explicar el acortamiento de uno de los brazos del experimento de Michelson y Morley.  Si un destello de luz se lanza al cruzarse, dos observadores en movimiento relativo, ambos verán alejarse la luz produciendo un círculo perfecto con cada uno de ellos en el centro. Si a ambos lados de los observadores se pusiera un detector, ninguno de los observadores se pondría de acuerdo en qué detector se activó primero.</p>
<p>La teoría  recibió el nombre de &#8220;teoría especial de la relatividad&#8221; o &#8220;teoría restringida de la relatividad&#8221; para distinguirla de la teoría de la relatividad general, que fue introducida en 1915 y se consideran los efectos de la gravedad y la aceleración.</p>
<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Relatividad-especial.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5173" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Relatividad-especial.jpg" alt="" width="364" height="353" /></a></p>
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		<title>Biografía de Einstein</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 18:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Campos</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; Albert Einstein nació el 14 de Marzo del 1879 en Ulm, Alemania, y falleció el 18 de Abril de 1955 en Princeton, EE.UU. Einstein fue un físico alemán y considerado el mejor científico del siglo XX. En 1905 publicó la teoría de la relatividad especial dando lugar así a la ecuación de masa-energía: E=mc2. Incorporando un marco teórico simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/11/Einstein19211.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3706" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/11/Einstein19211.jpg" alt="" width="220" height="275" /></a></p>
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<p>Albert Einstein nació el 14 de Marzo del 1879 en Ulm, Alemania, y falleció el 18 de Abril de 1955 en Princeton, EE.UU. Einstein fue un físico alemán y considerado el mejor científico del siglo XX. En 1905 publicó la teoría de la relatividad especial dando lugar así a la ecuación de masa-energía:<em> E=mc2</em>. Incorporando un marco teórico simple fundamentado en postulados físico sencillos, conceptos estudiados por Poincaré y Lorentz. También presentó otros trabajos que sentarían bases para la física estadística y la mecánica cuántica. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, formulando así la gravedad. Esta teoría dio al estudio científico del origen y la evolución del Universo por la física, llamada cosmología.  En 1919, los británicos observaron un eclipse solar y confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, convirtiéndose en un icono popular de la ciencia mundialmente conocido. En 1921 recibió el <em>Premio Nobel de Física </em>por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica y no por la teoría de la relatividad, puesto que el científico que la evaluó no la entendía y no se atrevió, debido a que luego estuviera errónea. En 1932 se fue de Alemania debido al nazismo y se dirigió a Estados Unidos, donde dio clases en el <em>Instituto de Estudios Avanzados</em> en Pricenton. En el 1940 se nacionalizó estadounidense. En los últimos años de vida trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. También es considerado por otros como el &#8220;padre de la bomba atómica&#8221;, pero en sus escritos trata sobre el pacifismo, el socialismo y el sionismo.</p>
<p>Nació en una familia judía, sus padres eran Hermann Einstein y Pauline Koch junto a sus hermanos Jakob y Maya. Albert heredó de su madre la pasión por la música y por su padre la generosidad y amabilidad. En 1880 se mudaron a Múnich, donde vivirian 14 años, su padre y su hermano Jakob abrieron una empresa de agua y gas, la empresa endeudo a toda la familia y no solo causó un trauma a Albert sino a toda la familia.</p>
<p>En 1900 obtuvo el diploma de profesor de matemáticas y de física, pero no pudo encontrar trabajo en la Universidad, por lo que ejerció como tutor en Winterthur, Schaffhausen y en Berna. Grossmann le ofreció empleo fijo en la &#8220;oficina federal de la propiedad intelectual de Suiza&#8221; en Berna, una oficina de patentes.</p>
<p>En 1904 Einstein y Mileva tuvieron un hijo, Hans Albert Einstein. Ese año consiguió un trabajo permanente en la &#8220;Oficina de Patentes&#8221;. Después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada &#8220;Una nueva determinación de las dimensiones moleculares&#8221; . En 1908 fue contratado en la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferenciante. Einstein y Mileva tuvieron otro hijo, Eduard, en 1910. Más adelante se mudaron a Praga, donde obtuvo la plaza de profesor de física teórica o catedrático en la Universidad Alemana de Praga. En esta época trabajó estrechamente con Grossmann y Stern. En 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Estableció su residencia en Berlín, donde permaneció durante diecisiete años. El emperador Guillermo, le invitó a dirigir la sección de Fisica del Instituto de Física Káiser Wilhelm. En 1919 se divorció de Mileva y se casó con Elsa Loewenthal en 1919, una prima suya. Einstein abandonó Alemania en 1932 tras el ascenso del nazismo y se marchó con destino hacia Estados Unidos, donde impartió docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, agregando a su nacionalidad suiza la estadounidense en 1940 a la edad de 61 años.</p>
<p>En 1955, Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Murió en el hospital de Princeton el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas por los terrenos del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton.</p>
<div id="attachment_4170" class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/e-mc21.jpg"><img class="size-full wp-image-4170 " src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/e-mc21.jpg" alt="" width="220" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">La equivalencia entre masa-energía en Taipéi 101</p></div>
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