Introducción Al Universo Mecánico (Universo Mecánico 1)

Ciencias TV
9 Jan 202327:22

Summary

TLDREl trascrito ofrece una aventura intelectual que explora la evolución de la cosmología y la mecánica desde las antiguas civilizaciones hasta la era espacial. Se destaca la influencia de los griegos en las matemáticas y cómo su trabajo impulsó la ciencia. La narrativa sigue a figuras clave como Nicolás Copérnico, quien desafió el sistema ptolemaico con su modelo heliocéntrico, y a Galileo Galilei, cuyos experimentos y descubrimientos, incluido el principio de inercia, cambiaron la comprensión del universo. Johannes Kepler se menciona por sus leyes del movimiento planetario, y la figura de Isaac Newton, con sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, cierra el círculo con su universo mecánico predictible. El texto también aborda las controversias científicas, la importancia del cálculo diferencial y la influencia de la mecánica clásica en la electrónica y la exploración espacial. Finalmente, se reflexiona sobre el lugar del ser humano en el universo y la importancia del aprendizaje y la exploración en la condición humana.

Takeaways

  • 🌌 La cosmología es una rama de la ciencia que estudia el pasado, presente y futuro del universo en su conjunto.
  • 🎲 La mecánica es una disciplina de la física que se ocupa del movimiento y la fuerza, desde partículas hasta galaxias.
  • 🔍 Los griegos fueron los mejores matemáticos de las primeras civilizaciones y su trabajo impulsó la ciencia.
  • 🌟 Nicolás Copérnico revolucionó la visión del universo con su modelo heliocéntrico, poniendo al sol en el centro.
  • 🧐 Galileo Galilei, con su principio de inercia y sus experimentos, desafió las ideas aristotélicas y contribuyó a la ciencia con su imaginación científica.
  • 📜 Johannes Kepler, con sus leyes del movimiento planetario, proporcionó una clave para entender cómo funciona el sistema solar.
  • 🍎 Isaac Newton, con sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, estableció el universo mecánico predictible y bien ordenado.
  • 🚀 Los avances en la electrónica y la mecánica clásica han permitido la era espacial, transformando el cielo en un lugar pasable.
  • ⚖️ La conservación del momento, descubierta por René Descartes, es fundamental en la física y la mecánica.
  • 🎵 La resonancia y las formas de sonido tienen efectos poderosos en el universo mecánico.
  • 🧮 La matemática vectorial es una herramienta clave en la resolución de problemas complejos en la ciencia.

Q & A

  • ¿Qué es la cosmología y qué aspectos del universo abarca?

    -La cosmología es una rama de la ciencia que se relaciona con el pasado, el presente y el futuro del universo como un todo. Abarca cómo comenzó el universo, cómo evolucionó, y cómo seguirá evolucionando.

  • ¿Qué es la mecánica y qué importancia tiene en la física?

    -La mecánica es una rama del campo de la física que se ocupa de cómo todo, desde la más pequeña partícula hasta el más grande racimo de galaxias, se mantiene en movimiento, acelerando, decelerando, cambiando de dirección o marchando recto hacia adelante.

  • ¿Cómo influyeron los griegos en el desarrollo de las matemáticas y la ciencia?

    -Los griegos fueron unos de los mejores matemáticos de las primeras civilizaciones y su trabajo dio un fuerte impulso a toda la ciencia, especialmente en el estudio del círculo, lo que llevó al descubrimiento del número pi.

  • ¿Por qué se considera a Nicolás Copérnico como el primer revolucionario del mundo en cuanto a la comprensión del universo?

    -Nicolás Copérnico es considerado el primer revolucionario del mundo porque propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, no al contrario, lo que cambió la comprensión del sistema solar y comenzó a desafiar el status quo establecido.

  • ¿Qué descubrimientos de Galileo Galilei han tenido un impacto significativo en la ciencia a lo largo de la historia?

    -Los descubrimientos de Galileo incluyen el principio de inercia y la trayectoria parabólica de los proyectiles, que han servido como un ejemplo de imaginación científica y han influido en la comprensión del universo en términos científicos.

  • ¿Cuáles son las leyes de Kepler y cómo han contribuido a la ciencia?

    -Las leyes de Kepler son las leyes de las elipses, la ley de las áreas iguales y la ley del movimiento de los planetas. Estas leyes han proporcionado una clave para entender el movimiento planetario y han sido fundamentales en la astronomía y la física.

  • ¿Cómo Isaac Newton contribuyó a la mecánica y la física con su ley de la gravitación universal?

    -Isaac Newton formuló la ley de la gravitación universal, que explicaba no solo la caída de una manzana sino también por qué la Luna no caía hacia la Tierra. Esto llevó a la creación del modelo del universo mecánico predictible y ordenado.

  • ¿Qué es el momento angular y por qué es importante en el universo mecánico?

    -El momento angular es una cantidad física que describe la tendencia de un objeto a mantener su rotación o su movimiento en círculo. Es vital en el universo mecánico porque es la clave detrás del movimiento circular, desde las galaxias hasta los remolinos de agua en una bañera.

  • ¿Cómo se relaciona el movimiento armónico con el movimiento circular en el universo mecánico?

    -El movimiento armónico se relaciona con el movimiento circular en el universo mecánico al ser una forma de movimiento periódico que puede describirse en términos de círculos y que se da en muchos fenómenos naturales, como las vibraciones y las ondas.

  • ¿Por qué la controversia entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz es significativa en la historia de la ciencia?

    -La controversia entre Newton y Leibniz sobre el crédito del cálculo infinitesimal es significativa porque ilustra las rivalidades y emociones que pueden surgir en la comunidad científica, y cómo estas pueden afectar las reputaciones y la salud de los individuos.

  • ¿Cómo la mecánica clásica ha influido en nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo?

    -La mecánica clásica, con sus descubrimientos y leyes, ha cambiado nuestra comprensión del universo de uno con la Tierra en el centro a uno donde estamos en un rincón del cosmos. Esto ha tenido un impacto profundo en nuestra visión de la humanidad y su lugar en la escena cósmica.

Outlines

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🌌 La aventura de la mente y el universo mecánico

Este primer párrafo introduce al espectador en una exploración de la mente y el universo, destacando cómo ciertos lugares se asocian con actividades específicas, como Montecarlo con el póker o Wimbledon con el tenis. Se menciona la cosmología y la mecánica como ramas de la física que estudian el universo en su totalidad y el movimiento de todo en él. Además, se habla de la importancia de las matemáticas en la comprensión del universo mecánico, y cómo los griegos dieron un impulso significativo a la ciencia con su trabajo en matemáticas. Finalmente, se menciona cómo la ciencia evolucionó desde los tiempos de Aristóteles y Ptolomeo hasta el Renacimiento, donde Nicolás Copérnico desafió las ideas establecidas al observar las estrellas con una nueva luz.

05:02

🌟 El sistema solar de Copérnico y la revolución científica

En este párrafo se profundiza en la visión de Copérnico del universo, donde la Tierra orbita alrededor del Sol, y cómo esta idea desafió el status quo y provocó un cambio en la comunidad académica. Se destaca a Galileo Galilei como un pensador revolucionario que, a pesar de las dificultades, defendió y demostró la teoría heliocéntrica. Se explora el conflicto de Galileo con la Iglesia y cómo sus experimentos, como el de la caída de un martillo y una pluma, cambiaron nuestra comprensión de la física. Además, se introduce a Johannes Kepler, quien a pesar de su vida difícil, logró formular las leyes que describen el movimiento planetario, y a Isaac Newton, quien resolvió el misterio de la gravitación, uniendo así la Tierra con el cosmos.

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⚙️ El universo mecánico de Newton y la importancia del cálculo

Este párrafo aborda la creación del modelo del universo mecánico por parte de Isaac Newton, que predecía con precisión el comportamiento del universo y obedecía leyes matemáticas. Se destaca cómo Newton destruyó y luego重塑了 el entendimiento aristotélico del universo y cómo su ley del movimiento y la ley de la gravitación universal transformaron la física. Además, se menciona el giroscopio y el momento angular como conceptos clave en la mecánica, y cómo estos han influido en la precisión del tiempo y en la vida cotidiana. Finalmente, se habla de la controversia entre Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz sobre el crédito del cálculo, y cómo esta discordia emocional puso en riesgo la reputación y la salud de ambos.

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🔬 La naturaleza y el método científico

El cuarto párrafo explora la naturaleza del trabajo de un científico moderno y cómo el entorno científico es racional, a pesar de que los científicos mismos no siempre lo son. Se describe el método científico y cómo a veces comienza con experimentos sencillos que pueden llevar a grandes descubrimientos, como el valor de la carga de un electrón. Se destaca a Henry Cavendish, quien midió la constante de gravedad de Newton y, de facto, el peso de la Tierra. Además, se menciona a René Descartes, quien no solo ideó la conservación del momento angular sino que también descubrió la geometría analítica, cambiando el campo de las matemáticas para siempre.

20:05

🚀 La era de la electrónica y la exploración espacial

Este párrafo habla sobre la energía y cómo está relacionada con la mecánica, la velocidad y la posición. Se discute cómo la electrónica y los dispositivos de seguimiento modernos han influido en la ciencia y cómo la matemática vectorial puede resolver problemas complejos. Se menciona un anuncio de Memorex que ilustra tanto una reproducción de alta calidad como un fenómeno físico de resonancia. Además, se explora cómo los cohetes espaciales y la planificación detallada han permitido a los seres humanos explorar el espacio y descubrir más sobre el universo, transformando al ser humano en pilotos y exploradores del cosmos.

25:08

🌍 Nuestra posición en el universo y la importancia de la mecánica clásica

El sexto y último párrafo reflexiona sobre cómo la visión que teníamos del universo, heredada de los antiguos griegos, ha cambiado radicalmente gracias a la mecánica clásica y los descubrimientos de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Se destaca que la Tierra no es el centro del universo, y que somos parte de una vastedad mayor. Se argumenta que la mecánica clásica es parte del descubrimiento más importante en la historia de la humanidad y que, a pesar de que la condición humana es esencialmente la misma que hace 2000 años, nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo ha cambiado para siempre. Se concluye con la importancia de entender estos descubrimientos y cómo fueron realizados.

Mindmap

Keywords

💡Cosmología

La cosmología es una rama de la ciencia que estudia el universo en su conjunto, desde su origen hasta su evolución y futuro. En el video, se menciona como una de las disciplinas clave para entender el universo mecánico, destacando su importancia en la comprensión del pasado, presente y futuro del cosmos.

💡Mecánica

La mecánica es una disciplina dentro de la física que se ocupa del movimiento de objetos y la fuerza que los mueve. En el contexto del video, la mecánica se relaciona con la comprensión de cómo funciona el universo desde una perspectiva más detallada y menos filosófica, abarcando desde partículas subatómicas hasta galaxias enteras.

💡Nicolás Copérnico

Nicolás Copérnico fue un astrónomo y matemático polaco que revolucionó la cosmología con su modelo heliocéntrico. En el video, se destaca cómo su visión del universo, en la que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue un punto de inflexión en la historia de la ciencia y considerado un comienzo para la revolución científica.

💡Galileo Galilei

Galileo Galilei fue un científico italiano que desafió las creencias establecidas de la época y contribuyó significativamente al desarrollo de la física y la astronomía. En el video, se resalta su papel en la promoción del sistema heliocéntrico y su contribución al principio de la inercia, que desafía la percepción común de la caída de objetos.

💡Johannes Kepler

Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán conocido por sus leyes del movimiento planetario. En el video, se menciona cómo sus leyes, que describen el movimiento de los planetas en órbitas elípticas, fueron fundamentales para la comprensión del sistema solar y el universo mecánico en su conjunto.

💡Isaac Newton

Isaac Newton, un científico inglés, es famoso por sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. En el video, se destaca cómo su trabajo fue crucial para el desarrollo del universo mecánico predictible y su capacidad para explicar fenómenos desde la caída de una manzana hasta el movimiento de la Luna.

💡Momento angular

El momento angular, también conocido como momento de inercia, es una propiedad de un objeto que describe su tendencia a mantener su rotación. En el video, se explica su importancia en el universo mecánico, desde la estabilidad de una rueda de bicicleta hasta los movimientos de galaxias lejanas.

💡Movimiento armónico

El movimiento armónico se refiere a un tipo de振动 (oscilación) que ocurre de manera periódica y es descrito por una función sinusoidal. En el video, se discute cómo este tipo de movimiento es fundamental para entender ciertos aspectos del universo mecánico, como las vibraciones y las ondas.

💡Cálculo diferencial

El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que estudia cambios en funciones y cómo estas se comportan localmente. En el video, se sugiere que el cálculo diferencial es una herramienta clave para entender y calcular movimientos complejos en el universo mecánico.

💡Vectores

Los vectores son objetos que tienen tanto magnitud como dirección y son fundamentales en la física para describir fuerzas y movimientos en diferentes direcciones. En el video, se menciona cómo la matemática vectorial puede ser utilizada para resolver problemas en la ciencia, ilustrando su importancia en el análisis de situaciones complejas.

💡Conservación del momento

La conservación del momento, o conservación del angular momentum, es una ley fundamental en la física que afirma que el momento angular de un sistema cerrado permanece constante a menos que se aplique una torque externo. En el video, se destaca cómo este principio es esencial para entender ciertos fenómenos del universo mecánico, como las rotaciones de los cuerpos celestes.

Highlights

La cosmología es una rama de la ciencia que estudia el pasado, el presente y el futuro del universo como un todo.

La mecánica es una disciplina de la física que se ocupa de cómo todo, desde partículas hasta galaxias, se mantiene en movimiento.

Las matemáticas son clave para entender el universo mecánico, con los griegos siendo reconocidos como excelentes matemáticos.

La combinación de la mecánica de Aristóteles y las ideas de Ptolomeo resultó en un modelo del universo que duró más de 1.500 años.

Nicolás Copérnico, con su visión del universo, fue considerado el primer revolucionario del mundo al desafiar el modelo ptolemaico.

Galileo Galilei, con su principio de inercia y sus experimentos, desafió las creencias de su tiempo y contribuyó a la ciencia con su imaginación científica.

Las leyes de Kepler sobre las elipses, áreas iguales y el movimiento planetario cambiaron la comprensión del sistema solar.

Isaac Newton, con sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, creó un universo mecánico predictible y bien ordenado.

El giroscopio es un instrumento clave en la navegación y en la comprensión del movimiento angular en el universo mecánico.

La ley de conservación del momento es fundamental en la mecánica clásica y fue descubierta por René Descartes.

La controversia entre Newton y Leibniz sobre el crédito del cálculo diferencial muestra las paradojas humanas en la ciencia.

La velocidad de la luz es una constante fundamental en la naturaleza y ha sido difícil de entender por su inmutabilidad.

Henry Cavendish midió la constante de gravedad de Newton, pesando el imperio británico y el planeta.

La energía no se pierde, como lo demuestra la ley de conservación de la energía, y está relacionada con la velocidad y la posición.

La electrónica y los dispositivos de seguimiento modernos son posibles gracias a la mecánica clásica y el análisis vectorial.

La resonancia y el fenómeno físico de resonancia tienen múltiples formas y efectos en el universo mecánico.

La misión de los pilotos espaciales y científicos es explorar más allá del mundo cotidiano, usando la mecánica clásica para alcanzar el espacio.

La mecánica clásica es parte del descubrimiento más importante en la historia de la humanidad, cambiando nuestra visión del universo y nuestro lugar en él.

Transcripts

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Bienvenidos a una aventura de la mente

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que comienza por mirar hacia adelante a

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la visión y al sonido de El universo

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mecánico

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hay algunas actividades del hombre que

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la mente asocia con un determinado lugar

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por considerarlo como el lugar ideal

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para tal actividad

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Por ejemplo yo no soy aficionado al

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juego pero si fuera jugador no me

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metería en un oscuro cuarto trastero a

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jugar al póker mi ideal sería irme a

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Montecarlo y allí en su magnífico casino

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jugar a la Ruleta

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de la misma forma si pienso en el tenis

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pienso en wimbledon si en carreras de

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caballos en taquio derby si en ópera

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pienso en la escala y si pienso en

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física si quiero estudiar física el

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lugar más indicado es

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y por eso estamos aquí en el Instituto

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Tecnológico de California

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hay una rama de la ciencia llamada

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cosmología que tiene que ver con el

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pasado el presente y el futuro del

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universo como un todo

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Cómo comenzó el universo Cómo evolucionó

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cómo seguirá evolucionando

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y en la ciencia hay también otra rama en

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el campo de la física para ser más

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exactos que se llama mecánica

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la mecánica se ocupa de algo que tal vez

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tenga poco que ver con la filosofía Pero

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no por eso es menos profunda

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Cómo empezó la mecánica y hacia dónde va

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cómo funciona

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[Música]

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desde la más pequeña partícula hasta el

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más grande racimo de galaxias qué es lo

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que mantiene a todo en movimiento

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acelerando decelerando cambiando de

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dirección o marchando recto hacia

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adelante por qué el comportamiento de

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las cosas es como es

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tanto si se trata de un sólido como de

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un líquido o de un gas O de una

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invisible y enigmática fuerza

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exactamente cómo influyen entre sí Y por

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qué todas estas preguntas desde la más

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simple a la más complicada No han

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surgido recientemente existían ya desde

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que hubo hombres para poder

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plantearselas

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incluso los seres humanos más primitivos

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de este planeta han debido mirar al

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cielo y han dado por la tierra

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preguntándose pero todo esto cómo

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funciona

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Aunque ellos mismos ni siquiera fueran

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conscientes de que se lo estaban

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preguntando esos hombres fueron los

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primeros en intentar descubrir y

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comprender el universo mecánico

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si Existe alguna clave para poder

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entender el universo mecánico se

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encuentra en el campo de las Matemáticas

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y en las primeras civilizaciones los

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mejores matemáticos que hubo fueron los

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griegos su trabajo dio un fuerte impulso

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a toda la ciencia en el estudio del

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círculo por ejemplo trabajaron hasta

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quedar exhaustos y eso fue precisamente

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lo que dio lugar al número

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a pesar o Mejor aún debido a tantos

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descubrimientos geniales los griegos se

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quedaron retrasados una vez superada la

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edad de oro concedieron menos

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importancia las preguntas que a las

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respuestas Así que el mundo

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preguntándose demasiado poco conjugó la

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mecánica de Aristóteles con las ideas de

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Platón y finalmente la sabiduría

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tradicional acabó aceptando el sistema

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solar de ptolomeo según el cual los

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planetas giraban uniformemente alrededor

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de la tierra exactamente en círculos

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eran respuestas en vez de preguntas que

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no se discutieron hasta el renacimiento

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la orientación intelectual de la

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civilización de occidente acabó

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alineándose al inacabable argumento

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circular del ideal platónico la pregunta

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no es exactamente Por qué a no ser que

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sea porque estropear la perfección La

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pregunta es cómo cómo 1.500 años después

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de ptolomeo pudo romperse el círculo que

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era perfecto y en qué puede parecer una

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contradicción lógica como pudo

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reformarse un nuevo orden del mundo en

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El Crisol de la revolución científica

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todo esto dio comienzo cuando un monje

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polaco extremadamente curioso Nicolás

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Copérnico miró las estrellas Y vio las

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cosas con una luz diferente

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en el sistema solar de Copérnico es la

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tierra la que gira alrededor del sol y

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no al contrario Por qué vio Copérnico el

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universo de esa forma Y por qué desde un

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punto de vista científico su opinión

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hizo que Copérnico fuera el primer

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revolucionario del mundo

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un puente intelectual que había

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resistido miles de años comenzó a

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tambalearse con Los vientos de los

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nuevos cambios

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Los pilares de una comunidad académica

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de la antigüedad estaban amenazados por

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preguntas peligrosas

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y nadie mejor preparado para llenar

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aquel vacío intelectual que Galileo

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Galilei Aunque el pensamiento

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aristotélico aún era regla para el mundo

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del renacimiento italiano Galileo

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Galilei fue la excepción a la regla

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pensaba como Copérnico y además tenía la

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fuerza de sus convicciones En otras

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palabras tenía la idea correcta pero en

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un tiempo incorrecto sus comprobaciones

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y sus críticas se elevaron en defensa

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del status quo

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si la tierra gira efectivamente Por qué

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cuando cae una pelota desde una torre la

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depisa por ejemplo cae rectilínea y no

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cae en la ciudad próxima

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las respuestas comenzaron a ser más

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arriesgadas que las preguntas

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la iglesia que le consideró tanto una

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amenaza para Roma como una afrenta al

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sentido común le aconsejó que dejara que

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las cosas siguieran como estaban pero

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Galileo tanto en la teoría como en la

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práctica explicaba sus hallazgos cuando

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ya todo estaba dicho y hecho y

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demostraba así lo que parecía ser

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imposible

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bien

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Aquí tengo una pluma y un martillo los

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dejaré caer aquí mismo es de suponer que

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los dos golpeen en el suelo a la vez

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qué les ha parecido por lo visto el

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señor Galileo tenía razón

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los descubrimientos de Galileo han

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servido a lo largo de la historia como

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un admirable ejemplo de imaginación

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científica en el trabajo

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con la mente puesta en el intento de

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aclarar el universo en términos

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científicos los experimentos de Galileo

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le condujeron a un descubrimiento

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llamado el principio de inercia con una

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extraña perspicacia científica previó

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con exactitud la trayectoria parabólica

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de los proyectiles así como la caída de

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los muertos incluso ahora en nuestros

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días si se piensa en ello todas las

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cuestiones que se plantean después de

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esos experimentos son tan retadoras como

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las de hace tres siglos cómo pudo

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Galileo calcular la trayectoria de un

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proyectil Y al hacerlo cómo pudo

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impulsar las matemáticas hacia el futuro

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En aquellos tiempos en que para creer

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algo era necesario demostrarlo cómo pudo

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refutar lo que se percibía como obvio

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sobre la caída de los objetos Cómo podía

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llegar al suelo un martillo y una pluma

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al mismo tiempo

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cuando en 1633 Galileo cayó en desgracia

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Por qué todo el asunto del universo se

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había convertido en una gran

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preocupación para todos en la misma

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época cada día era una preocupación para

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el asombrado matemático Johannes Kepler

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un hombre en una constante huida de su

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propia vida

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una vida de soledad y pobreza

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falto de amor y persiguiendo brujas y

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espíritus inferiores asociados a ellas

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su propia existencia era una especie de

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desafío seguramente ningún otro hombre

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habrá hecho tanto sacrificios para

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captar la verdad científica como Kepler

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Pero por otra parte ningún

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descubrimiento humano pudo demostrar

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tanto su verdad como las leyes de Kepler

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las leyes de las elipses

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la ley de las áreas iguales y la tercera

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ley de Kepler la ley del movimiento de

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los planetas la ley de la armonía

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Kepler se introdujo en la cámara secreta

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del Cosmos con sus leyes del movimiento

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Planetario como llave sin embargo Al

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haber explicado más bien el Cómo que el

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Por qué funciona el sistema solar tuvo

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que quedar relegado a permanecer en el

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umbral del universo mecánico había

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llegado el momento en el que algún otro

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diese El Paso final

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Isaac Newton siguió este mismo camino

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que llevaba directamente a considerar la

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luna a causa de las decisivas preguntas

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de su hijo Por qué cae una manzana si

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una manzana cae Por qué no cae la luna

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si la manzana y la Luna caen por una

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misma razón porque no cae la luna

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estrellándose contra la Tierra

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ante estas preguntas auténticas

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cuestiones para toda una vida Newton se

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sentó con mucha calma y empieza por

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pieza fue destruyendo más que reparando

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toda la maquinaria del universo

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aristotélico de la antigüedad

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Y entonces con sus respuestas Igualmente

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asombrosas creó algo para sustituirlo el

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universo mecánico

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un universo mecánico predictiblemente

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bien ordenado que obedecía con precisión

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a las leyes matemáticas y con las leyes

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del movimiento y la capacidad para poder

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asumir casi todos los retos de la física

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con su ley del movimiento nada diferente

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al encuentro de David con el gigante

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Goliat Isaac Newton aprovechó todas las

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posibilidades de la mecánica armado de

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una aguda superioridad de fuerzas y un

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conocimiento muy preciso de las

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trayectorias

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y la ley de la gravitación universal

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[Música]

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Newton llegó a ser un experto más que

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cualquier otro ser humano antes que él

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por ello atrajo gran atención y una

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considerable fanfarria

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no obstante para la ciencia la respuesta

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son solo una parte del pasado Mientras

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que el futuro pertenece a las cuestiones

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que vayan surgiendo lo cual quiere decir

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que incluso las leyes de Newton solo

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fueron un comienzo en la dirección

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correcta por ejemplo en los tiempos

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actuales se puede dirigir un proyectil

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con precisión matemática Cómo se hace

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eso

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parte de la respuesta es un instrumento

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llamado

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giroscopo y cómo funciona y en el

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conjunto del universo mecánico porque

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una rueda de bicicleta incluso es una

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especie de giroscopio

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el momento angular es la clave de la

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respuesta Pero qué es el momento angular

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Por qué es de Vital importancia en el

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universo

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desde el borde cortante de la más lejana

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galaxia a los remolinos de agua que

play12:22

vemos en la bañera familiar el momento

play12:25

angular mueve todo en círculos

play12:28

entre otras cosas Ese movimiento en

play12:31

círculos nos sirve para ir bien de hora

play12:33

y pocas cosas nos gobiernan hoy en día

play12:36

con tanta regularidad como la mecánica

play12:39

del tiempo pero desde que el hombre lo

play12:42

tiene en sus manos su preocupación por

play12:44

él apenas es un fenómeno reciente

play12:48

lo que en comparación Sí es muy reciente

play12:51

es el fenómeno de la exactitud en el

play12:54

tiempo se fue aproximando poco a poco

play12:57

día a día durante 4000 años Hasta que

play13:01

por fin se llegó al entendimiento del

play13:03

movimiento armónico

play13:06

Qué es el movimiento armónico y cuando

play13:10

llega abajo y arriba cómo funciona

play13:12

exactamente

play13:21

y yendo al círculo completo del universo

play13:23

mecánico Cómo se relaciona con el

play13:26

movimiento circular

play13:27

la respuesta no es tan Misteriosa como a

play13:30

simple vista puede aparecer y no hay

play13:33

razón para acercarse a ella dando un

play13:34

rodeo Sin embargo a veces ayuda

play13:39

todo lo que hay que hacer es un pequeño

play13:42

cálculo diferencial mientras los

play13:44

cálculos de Newton se extendieron por

play13:46

todo el universo mecánico el alcance de

play13:49

su generosidad fue mucho más estrecho

play13:52

el varón virgen godffred lightnich llenó

play13:57

el paisaje europeo de una gran confianza

play13:59

y había buenas razones para ello

play14:03

como diplomático alemán y matemático

play14:05

lightnich tuvo tanto éxito que voltearle

play14:08

caracterizó como el compendio del

play14:11

optimismo

play14:12

mundialmente todo un compañero con las

play14:15

mujeres lightnich nada tenía en común

play14:18

con Newton excepto el descubrimiento del

play14:20

cálculo

play14:22

y con Newton había que ser un poco

play14:24

amable ya que a fin de cuentas había

play14:26

creado las leyes del movimiento la ley

play14:29

de la gravitación universal el

play14:32

telescopio de reflexión e incluso dio

play14:35

una explicación teórica sobre la luz y

play14:36

el color la lista de sus incomparables

play14:39

talentos era mucho más extensa

play14:45

y sin embargo a pesar de tanta

play14:48

inteligencia Newton permitió si no es

play14:52

que llegó a provocarla una amarga

play14:54

controversia con la inicie

play14:56

este episodio uno solo de los dramas

play14:59

emocionales del universo mecánico puso

play15:02

en peligro la buena reputación de un

play15:04

hombre y la salud de otro

play15:08

ilustrará una de las curiosas paradojas

play15:11

que se esconden en el corazón humano de

play15:13

la ciencia por ejemplo así como el

play15:16

científico no siempre es racional el

play15:19

entorno científico casi siempre lo es y

play15:21

de hecho es en un laboratorio de física

play15:23

donde la naturaleza se revela en los

play15:26

términos más racionales

play15:29

qué es lo que hace exactamente un

play15:30

científico moderno

play15:32

Más allá de su definición en un libro de

play15:35

texto Cuál es el método de la ciencia

play15:39

y en el mundo real cómo funciona

play15:41

exactamente el método científico

play15:46

a veces se comienza con una cubeta de

play15:49

aceite un robusto puchero de hierro

play15:53

un toque de disciplina

play15:55

un poco de creatividad

play15:59

Y quizá un toque de genialidad y en

play16:02

algunas ocasiones Aunque muy raramente

play16:04

el resultado es tan insignificante como

play16:06

el valor de la carga de un electrón

play16:12

[Música]

play16:17

Quién fue este físico y de qué medio se

play16:20

pudo servir para llegar a ser uno de los

play16:22

hombres más famosos de la historia de la

play16:24

ciencia en el pasado

play16:27

presente y futuro los físicos están

play16:31

siempre fascinados por los misterios de

play16:33

la naturaleza por ejemplo por la

play16:36

naturaleza Misteriosa de la luz

play16:38

luz solo poder captar esa idea ha sido

play16:42

algo tan difícil como entender la casa

play16:44

incomprensible Inmensidad del universo

play16:48

la velocidad de la luz ha sido aún más

play16:50

difícil de entender por qué tiene un

play16:53

valor específico Por qué se le llama

play16:55

constante fundamental y exactamente Qué

play16:58

es una constante fundamental en la

play17:00

naturaleza

play17:03

Henry kendrix conoció la respuesta al

play17:06

medir la constante Universal de la

play17:08

gravitación de Newton para medirla no

play17:12

solo pesó el extenso imperio británico

play17:14

el pesó todo el planeta

play17:17

cómo pudo hacer eso sin duda alguna no

play17:21

fue jugando al billar

play17:32

estos hombres viven de unas leyes que

play17:35

aunque no siempre estén dentro de la

play17:37

legalidad están sin embargo de acuerdo

play17:40

con las leyes de la mecánica clásica

play17:43

por supuesto No todos los hombres aquí

play17:46

aprecian ese hecho

play17:48

la mayoría de ellos van solo a jugar un

play17:51

poco al billar o aprovecharse de la

play17:53

experiencia por otros medios pero las

play17:57

posibilidades aumentarían si se

play17:59

aplicaran correctamente ciertas leyes

play18:02

físicas

play18:03

y todo se alegrarían de los resultados

play18:12

los efectos dependen de la ley de

play18:15

conservación del momento que al igual

play18:17

que el juego de billar tuvo su origen en

play18:19

Francia a principios del siglo XVII

play18:23

renédecar crecía en su amor por las

play18:26

matemáticas considerandolas una criatura

play18:28

de Dios como filósofo buscó una

play18:31

explicación a todos los fenómenos en el

play18:33

mundo

play18:34

en ese proceso de car no solo concibió

play18:38

la conservación del momento sino que

play18:40

además descubrió la geometría analítica

play18:42

y con tal descubrimiento cambió para

play18:45

siempre el campo de la matemática

play18:50

Y cómo pueden los grandes investigadores

play18:52

científicos

play18:54

acercarse a un terreno desconocido

play18:58

[Música]

play19:03

y cuando algo ha sido ya descubierto

play19:06

Cómo puede alguien entrometerse y

play19:09

reclamar el mérito

play19:11

en el campo de la ciencia

play19:14

desde la electricidad

play19:16

a la mecánica muchas veces se ha dado el

play19:20

mérito no al primero que hizo un gran

play19:22

descubrimiento sino al último

play19:25

probablemente algo así le ocurrió a

play19:28

James prescott que no fue el primero en

play19:31

investigar en el campo de la

play19:33

conservación de la energía

play19:34

pudo muy bien haber sido el noveno

play19:37

científico que llegó a la ley de la

play19:40

conservación de la energía

play19:41

pero fue Yule como Cristóbal Colón quien

play19:45

obtuvo la fama por qué

play19:48

en el gran conjunto de cosas eso que

play19:52

importa el gran almacén del Cosmos tiene

play19:55

hoy en día en sus estanterías tanta

play19:57

energía como el primer día en que las

play19:59

ventanillas del universo Se abrieron

play20:01

para empezar a despachar sus asuntos

play20:04

Por otra parte si nunca se pierde la

play20:07

energía porque se cansan los músculos Y

play20:10

por qué caen las masas la energía

play20:13

mecánica así como todo ejercicio en

play20:15

general tiene mucho que ver con

play20:17

velocidad y posición

play20:24

para una perspectiva diferente de cambio

play20:26

en las posiciones fíjense en el cambio

play20:28

de rumbo del buque

play20:32

un desafío si es que ha habido alguno

play20:35

para el universo mecánico la electrónica

play20:38

sofisticada los espléndidos dispositivos

play20:41

de seguimiento personal sin comparación

play20:43

posible estos son los recursos de un

play20:46

guardacostas de los Estados Unidos

play20:48

y entre bastidores hay dos análisis

play20:50

vectoriales en una situación de peligro

play20:53

o en una clase Cómo puede la matemática

play20:55

vectorial sacarnos de la dificultad

play21:09

en el serio mundo de la ciencia la

play21:11

matemática vectorial puede hacer

play21:13

Milagros Así es que la pregunta no sería

play21:16

si puede sacarnos de una dificultad sino

play21:18

si tiene que hacerlo por otra parte es

play21:22

esto música

play21:24

o se trata de una grabación en cinta

play21:26

memorex un anuncio comercial ilustra

play21:30

tanto una reproducción excelente como un

play21:32

fenómeno físico de resonancia Pero qué

play21:35

es la resonancia Y cómo son sus muchas

play21:37

formas oídas por todo el universo

play21:39

mecánico Cómo puede una simple voz

play21:42

humana aunque sea tan potente como la de

play21:44

él a fisheral producir tan demoledores

play21:47

efectos

play21:52

y en la inmensa atmósfera del universo

play21:54

mecánico Cuáles son otras formas de

play21:57

sonido y de violencia

play22:00

estos tres hombres emprendieron un viaje

play22:03

que superó al de cualquier explorador de

play22:05

la Tierra desde que se iniciaron los

play22:07

primeros pasos hacia lo desconocido pero

play22:10

su destino había sido previamente

play22:12

determinado por ingenieros científicos

play22:15

técnicos visionarios investigadores y

play22:18

pilotos de prueba y estaban dotados de

play22:21

magníficos planos y del mejor equipo

play22:22

pero como el cohete mismo surgía una

play22:25

pregunta inminente cómo es posible ir

play22:28

desde aquí hasta aquí

play22:31

históricamente hablando los cohetes

play22:34

espaciales no van a ninguna parte si

play22:35

detrás de ellos no hay un estudiado plan

play22:37

e incluso en nuestros días no pueden ir

play22:40

muy lejos Si no es con la ayuda de la

play22:42

mecánica clásica Quiénes son estos

play22:44

pilotos espaciales que buscan Más allá

play22:46

del mundo cotidiano Y qué es lo que

play22:48

descubren a veces de modo sorprendente

play22:53

desde Johannes Kepler en adelante Los

play22:56

mecánicos celestes pudieron calcular los

play22:58

movimientos del sistema solar pero el

play23:00

milagro de la era espacial ha conseguido

play23:02

que el cielo sea pasable a la vez que

play23:05

posible y eso sería seguramente lo que

play23:09

el padre de la mecánica clásica soñó eso

play23:11

es lo que ahora hacen los pilotos

play23:13

espaciales en una ciencia todos los

play23:16

científicos son pilotos y exploradores

play23:18

el destino del hombre siempre ha sido la

play23:20

búsqueda y su estrategia siempre tuvo

play23:24

algo que ver con aprender y enseñar con

play23:26

imaginación y lógica con ensayos y

play23:29

errores

play23:31

con arriesgarse e ir hasta el límite no

play23:34

solo la estrategia que se quiera emplear

play23:36

sino el propio universo pueden llegar a

play23:39

convertirse en una especie de juego

play23:41

cósmico

play23:49

a lo largo de los años ha habido una

play23:52

larga lista de grandes jugadores

play23:54

algunos de ellos jugando según las

play23:57

reglas y otros por libre pero todos

play24:00

ellos compartiendo una necesidad común

play24:02

Ellos tenían que jugar en serio

play24:05

se ha jugado durante mucho tiempo y en

play24:09

cierto sentido este juego nunca acabará

play24:12

En mi opinión nuestra asignatura la

play24:15

mecánica clásica

play24:16

forma parte del más importante

play24:18

descubrimiento en la historia de la

play24:20

humanidad

play24:21

antes la visión que nosotros teníamos

play24:23

del universo era la misma que habíamos

play24:26

heredado de los antiguos griegos

play24:27

especialmente de Platón y Aristóteles

play24:32

las esferas de cristal de los cielos

play24:34

eran inmutables serenas eternas y

play24:39

perfectas y solo aquí abajo en este

play24:42

mundo inferior había confusión

play24:45

decadencia desorden y muerte

play24:50

era una visión destinada a ponernos en

play24:53

nuestro sitio

play24:54

la tierra era el centro del universo y

play24:57

nosotros fácilmente pudimos imaginarnos

play25:00

Que éramos el objetivo de la creación

play25:04

pero llegaron Copérnico y Kepler y

play25:08

Galileo y Newton Y entonces Nos

play25:11

encontramos con que estábamos viviendo

play25:12

en una mota de polvo en un rincón

play25:14

perdido del universo

play25:16

ni por lo más remoto hubieran pensado

play25:19

Platón y Aristóteles ni tan siquiera en

play25:23

sueños en hacernos una cosa así

play25:26

la vida Hoy no es muy diferente a lo que

play25:29

era hace 2000 años en lo esencial la

play25:33

condición humana no ha cambiado

play25:35

considerablemente pero sí cambió algo de

play25:38

modo definitivo hemos descubierto

play25:41

nuestro lugar en el universo

play25:44

por eso Este descubrimiento es tan

play25:46

importante ahora nuestra tarea consiste

play25:49

en conocer que se descubrió exactamente

play25:52

cómo se llegó a ello y quién lo hizo

play25:55

comenzaremos por uno de los más

play25:57

importantes hallazgos de Galileo Galilei

play26:00

ese será nuestro próximo tema

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