<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1431008250838136849</id><updated>2012-02-16T07:40:55.587-08:00</updated><category term='Albert Einstein'/><title type='text'>Gravitación de Einstein</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Fisica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00814875567260043498</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>4</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1431008250838136849.post-7879463987878610087</id><published>2008-08-02T18:24:00.000-07:00</published><updated>2008-08-11T18:36:18.626-07:00</updated><title type='text'>Teoría General de la Relatividad (1915)</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/imagenes/charla3imag/gravedad_640.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/imagenes/charla3imag/gravedad_640.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Einstein         construyó su nueva teoría de la gravitación (a la que llamó &lt;/span&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;teoría         general de la relatividad&lt;/i&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;) como una salida muy ingeniosa a los          problemas conceptuales que vimos en los dos apartados anteriores (y,         como se demostró más         tarde, explicó perfectamente         los 0,43"/año         de error en la posición de Mercurio).La         genial idea de Einstein fue suponer que la gravedad (que está por todos         los lados y en todo momento en el universo) está &lt;/span&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;íntimamente unida         al espacio y al tiempo&lt;/i&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; (que obviamente están también por todos lados del universo         y en todo instante). Propuso que el nexo de unión era la &lt;/span&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;geometría&lt;/i&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;:         lo que ocurre, dice Einstein, es que, en presencia de una masa, el espacio-tiempo         se "deforma", de modo que cualquier otra masa nota ese espacio         deformado, y se ve obligada a seguir trayectorias diferentes a cuando         estaba el espacio sin deformar (sin ninguna masa).¿Qué significa         la deformación del espacio? Significa que el espacio adquiere una geometría         diferente de la que estamos habituados (el llamado espacio plano o euclidiano).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;En           un espacio no-euclidiano ocurren cosas muy diferentes al normal; por       ejemplo, puede que la línea más corta entre dos puntos sea una curva (y no una recta,           como en el espacio plano). Puede que dos paralelas se corten en un punto           o en infinitos puntos. Visualizaremos estos conceptos que parecen tan abstractos           con un simple globo terráqueo.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1431008250838136849-7879463987878610087?l=gravitacioneinstein.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/feeds/7879463987878610087/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1431008250838136849&amp;postID=7879463987878610087' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/7879463987878610087'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/7879463987878610087'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/2008/08/teora-general-de-la-relatividad-1915.html' title='Teoría General de la Relatividad (1915)'/><author><name>Fisica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00814875567260043498</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1431008250838136849.post-1309862560251074945</id><published>2008-07-24T18:10:00.000-07:00</published><updated>2008-08-11T18:34:42.000-07:00</updated><title type='text'>Observador inercial</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.xtec.cat/%7Ermolins1/solar/fotos/mercurio00.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://www.xtec.cat/%7Ermolins1/solar/fotos/mercurio00.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=";font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:85%;"  &gt;Einstein       se vio obligado a revisar la ley de la gravitación de Newton porque no       quería       abandonar su teoría de la relatividad. Así que ¿por dónde empezar? Dado       que el problema era conceptual, empezó por replantearse otro concepto diferente       (y no se preocupó, de nuevo, por la discrepancia       observacional en la posición       de Mercurio). Ese concepto era el del llamado &lt;i&gt;observador inercial&lt;/i&gt;,       es decir, el del observador sobre el cual &lt;i&gt;no actúa ninguna fuerza&lt;/i&gt;.       Pero, pensó, ¿puede existir realmente un observador sobre el que no actúe       ninguna fuerza? En el universo hay muchísimos astros (planetas, estrellas,       galaxias...) y además la fuerza de la gravedad tiene radio de acción infinito,       o sea, aunque la distancia se haga muy grande, siempre vale algo (F&lt;b&gt;&lt;img src="http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/varios/signo.gif" align="absbottom" height="13" width="15" /&gt;&lt;/b&gt;d&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;).       La fuerza sólo se hace estrictamente cero cuando la distancia es infinita.       Por tanto, la definición de observador inercial es &lt;i&gt;irrealizable&lt;/i&gt; en       la práctica. Pero lo malo para Einstein era que esto resultaba un serio       problema tanto para la teoría de Newton como para la suya de la relatividad       especial, donde los observadores inerciales son el punto de partida. El       dilema se complicaba       más aún, pero Einstein encontró una salida ingeniosa a estos problemas       con su teoría de la relatividad general.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1431008250838136849-1309862560251074945?l=gravitacioneinstein.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/feeds/1309862560251074945/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1431008250838136849&amp;postID=1309862560251074945' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/1309862560251074945'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/1309862560251074945'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/2008/08/observador-inercial.html' title='Observador inercial'/><author><name>Fisica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00814875567260043498</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1431008250838136849.post-456323221495786463</id><published>2008-07-17T18:56:00.000-07:00</published><updated>2008-12-08T19:26:33.638-08:00</updated><title type='text'>Límite de velocidad en la transmisión de información</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_WrhOZyVfS1A/RvQn6m9KjqI/AAAAAAAACSw/5jkH9L1pK20/s400/rxj1242_still4.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_WrhOZyVfS1A/RvQn6m9KjqI/AAAAAAAACSw/5jkH9L1pK20/s400/rxj1242_still4.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;span style=";font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:85%;"  &gt;Para     seguir la línea de razonamiento de Einstein,     primero tenemos que recordar que su teoría de la relatividad especial     parte de que &lt;i&gt;nada puede propagarse más rápido que la luz&lt;/i&gt;. Y,     segundo, haremos un "experimento mental" de los que tanto     le gustaban a Einstein (él se imaginaba, pensando, un experimento y     reflexionaba sobre sus consecuencias). El experimento mental que haremos     será el de la "desaparición instantánea     del Sol". Sabemos que el Sol nos envía luz y que esta luz viaja     a 300.000 km/s, así que tarda unos 8 minutos en recorrer los 150 millones     de km que separan el Sol de la Tierra: la luz nos llega 8 minutos después     de salir de nuestra estrella. Imaginemos ahora que el Sol desaparece     de repente, que     instantáneamente se volatiliza. Si así fuera, aún tendríamos 8 minutos     de luz en la Tierra antes de que empezara la oscuridad. Ocho minutos     no es mucho,     pero es algo: cojan un reloj y cuenten 8 minutos, e imaginen que durante     todo ese tiempo el Sol ya no existe: aunque vemos su luz y su imagen     en el cielo, el Sol ya no está ahí. Einstein ya sabía todo esto, no     le preocupaba ese retraso de 8 minutos en la luz. Lo que le preocupó,     y mucho, fue darse cuenta que, si el Sol ya no estaba ahí, entonces &lt;i&gt;tampoco       atraería       a la Tierra&lt;/i&gt; (ni a los demás planetas). O sea, la Tierra ya no sufriría     la atracción gravitatoria del Sol, ya no giraría en torno a él; se     iría por     la tangente de su órbita, igual que sale disparada una piedra de una     honda cuando soltamos de repente la cuerda. Y lo importante es que     esta salida     de órbita de la Tierra, si es correcta la teoría de Newton de que la     gravedad es instantánea, ocurriría &lt;i&gt;inmediatamente&lt;/i&gt;, sin ningún     retraso, ni de 8 minutos ni de nada. Esto chocaba frontalmente con     la relatividad de Einstein:     era un contrasentido. Una información -la luz- viajaría a 300.000 km/s,     mientras que otra información -la gravitacional- viajaría con velocidad     infinita, y ambas informaciones estarían originadas por el mismo fenómeno,     la desaparición     instantánea del Sol. O bien su teoría de la relatividad especial no     era correcta (y había cosas que sí podían ir más rápido que la luz,     con velocidad infinita, de hecho) o bien la teoría de Newton de fuerza     instantánea no era correcta.     He ahí su dilema. Einstein se puso a revisar su teoría y empezó replanteándose     el concepto de observador       inercial.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1431008250838136849-456323221495786463?l=gravitacioneinstein.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/feeds/456323221495786463/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1431008250838136849&amp;postID=456323221495786463' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/456323221495786463'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/456323221495786463'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/2008/08/lmite-de-velocidad-en-la-transmisin-de.html' title='Límite de velocidad en la transmisión de información'/><author><name>Fisica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00814875567260043498</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_WrhOZyVfS1A/RvQn6m9KjqI/AAAAAAAACSw/5jkH9L1pK20/s72-c/rxj1242_still4.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1431008250838136849.post-6935553935736087081</id><published>2008-07-12T16:45:00.000-07:00</published><updated>2008-08-11T18:32:31.933-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Albert Einstein'/><title type='text'>¿Quien fue Albert Einstein?</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;Albert Einstein&lt;/b&gt; (14 de marzo de 1879 - 18 de abril de &lt;span style="color: rgb(0, 0, 0);"&gt;1955&lt;/span&gt;), nacido en Alemania y nacionalizado en Estados Unidos en 1940, es el científico más conocido e importante del siglo XX. En 1905, siendo un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de Berna (Suiza), publicó su Teoría de la Relatividad Especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple y con base en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados anteriormente por Henri Poincaré y Hendrik Lorentz. Probablemente, la ecuación de la física más conocida a nivel popular es la expresión matemática de la equivalencia masa - energía, &lt;span class="mw-redirect"&gt;E=mc²&lt;/span&gt;, deducida por Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. Ese mismo año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica.&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"&gt;En 1915 presentó la Teoría General de la Relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología. Muy poco después, Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia alcanzando fama mundial, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"&gt;Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, y no por la Relatividad, pues en esa época era aún considerada un tanto controvertida por parte de muchos científicos.&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1431008250838136849-6935553935736087081?l=gravitacioneinstein.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/feeds/6935553935736087081/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1431008250838136849&amp;postID=6935553935736087081' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/6935553935736087081'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1431008250838136849/posts/default/6935553935736087081'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gravitacioneinstein.blogspot.com/2008/07/quien-fue-albert-einstein.html' title='¿Quien fue Albert Einstein?'/><author><name>Fisica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00814875567260043498</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
