La física moderna.
Lograr; Dar a conocer la física moderna.
Dirigidos: A los estudiantes de 8vo semestre de Ciencias de la Educación mención Física de la Universidad de Carabobo.
Metodología del Aprendizaje: Conductismo
Objetivo General:
* Conocer la física moderna.
Objetivos Específicos:
*Reconocer el átomo moderno.
* Conocer sobre el acelerador de partículas.
* Conocer cual es el modelo atómico aceptado actualmente.
* Conocer sobre la visión del átomo considerado por Niels
Bohr, Broglie, y Erwin Schrodinger.
* Reconocer el principio de incertidumbre.
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Contenidos Conceptual |
Contenidos Procedimentales |
Contenidos Actitudinales |
Estrategias |
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Conocer sobre el átomo Reconocer un acelerador de partículas. Conocer cual es el modelo atómico aceptado actualmente. Reconocer la visión del átomo considerado por , . Niels Bohr,Broglie y Erwin Schrodinger. Identifica el principio de incertidumbre |
Observar la explicación del átomo. Observar la explicación del acelerador de partículas. Observar en el video cual es el modelo atómico aceptado actualmente. Observar sobre la visión del átomo considerado por Niels Bohr, Broglie y Erwin Schrodinger. Observar el principio de incertidumbre |
Comprende la explicación del átomo. Atiende la explicación del acelerador de partículas. Asume el modelo atómico actual. Atiende sobre la visión del átomo considerado por Niels Bohr,Broglie y Erwin Schrodinger. Concienciar sobre el principio de incertidumbre |
Realizar una prueba de verdadero o falso. Realizar una prueba de verdadero o falso. Realizar una prueba de verdadero o falso. Realizar una prueba de verdadero o falso. Realizar una prueba de verdadero o falso.
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BIBLIOGRAFÍA
SEARS ZEMANSKY (2005) “Física Universitaria” Volumen 2 Undécima Edición impreso México
ROBERT M. EISBERG (1984) “Fundamentos y Aplicaciones” Volumen 2 1ª Edición McGraw- Hill de México, S.A. De C.V
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_onda_corp%C3%BAsculo"
Categorías: Mecánica ondulatoria | Mecánica cuántica
"http://you to be/El Universo Mecánico/California Intitute of Tecnology &T
EL ORIGEN DE LA TEORÍA CUÁNTICA
¿Qué pretendía explicar, de manera tan poco afortunada, la Ley de Rayleigh-Jeans (1899)? Un fenómeno físico denominado radiación del cuerpo negro, es decir, el proceso que describe la interacción entre la materia y la radiación, el modo en que la materia intercambia energía, emitiéndola o absorbiéndola, con una fuente de radiación. Pero además de la Ley de Rayleigh-Jeans había otra ley, la Ley de Wien (1893), que pretendía también explicar el mismo fenómeno.
La Ley de Wien daba una explicación experimental correcta si la frecuencia de la radiación es alta, pero fallaba para frecuencias bajas. Por su parte, la Ley de Rayleigh-Jeans daba una explicación experimental correcta si la frecuencia de la radiación es baja, pero fallaba para frecuencias altas.

(Nació Fischhausen i Prusia Oriental, 13 de enero de 1864 - Murió Múnich, Alemania, 30 de agosto de 1928)
fue un físico alemán galardonado con el Premio Nobel de Física en 1911.
Ley de Rayleigh-Jeans
John William Strutt, 3er Barón de Rayleigh
Langford Grove, Essex, 12 de noviembre de 1842 - m. Witham, Essex, 30 de junio de 1919) fue un físico y profesor universitari británico galardonado con el Premio Nobel de Física en 1904. Strutt descubrió la existencia de los gases inertes principalmente el Argón y el La ley es derivada de argumentos de la física clásica. Lord Rayleigh obtuvó por primera vez el cuarto grado de la dependencia de la longitud de onda en 1900;
La frecuencia es una de las características que definen la radiación, y en general cualquier fenómeno en el que intervengan ondas. Puede interpretarse la frecuencia como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Toda la gama de posibles frecuencias para una radiación en
En 1900, Max Planck puso la primera piedra del edificio de

Max Karl Ernest Ludwig Planck
Nació 23 de abril de 1858 Kiel, Alemania
Murió 4 de octubre de 1947
Conocido por Inventar las bases de la teoría Cuántica de la materia, e introducir la constante de Planck Destacado por su Premio Nobel de Física en 1918 Premio Nobel de Física en 1918
Qué aportaba la ley de Planck que no se hallase ya implícito en las leyes de Wien y de Rayleigh-Jeans? Un ingrediente tan importante como novedoso. Tanto que es el responsable de la primera gran crisis provocada por la Teoría Cuántica sobre el marco conceptual de la Física Clásica. Ésta suponía que el intercambio de energía entre la radiación y la materia ocurría a través de un proceso continuo, es decir, una radiación de frecuencia f podía ceder cualquier cantidad de energía al ser absorbida por la materia. Lo que postuló Planck al introducir su ley es que la única manera de obtener una fórmula experimentalmente correcta exigía la novedosa y atrevida suposición de que dicho intercambio de energía debía suceder de una manera discontinua, es decir, a través de la emisión y absorción de cantidades discretas de energía, que hoy denominamos “quantums” de radiación. La cantidad de energía E propia de un quantum de radiación de frecuencia f se obtiene mediante la relación de Planck: E = h x f, siendo h la constante universal de Planck = 6'62 x 10 (expo-34) (unidades de “acción”).
Puede entenderse la relación de Planck diciendo que cualquier radiación de frecuencia f se comporta como una corriente de partículas, los quantums, cada una de ellas transportando una energía E = h x f, que pueden ser emitidas o absorbidas por la materia.
La hipótesis de Planck otorga un carácter corpuscular, material, a un fenómeno tradicionalmente ondulatorio, como la radiación. Pero lo que será más importante, supone el paso de una concepción continuista de la Naturaleza a una discontinuista, que se pone especialmente de manifiesto en el estudio de la estructura de los átomos, en los que los electrones sólo pueden tener un conjunto discreto y discontinuo de valores de energía.
La hipótesis de Planck quedó confirmada experimentalmente, no sólo en el proceso de radiación del cuerpo negro, a raíz de cuya explicación surgió, sino también en las explicaciones del
efecto fotoeléctrico, debida a Einstein (1905), y del efecto Compton, debida a Arthur Compton (1923).
Max Karl Ernest Ludwig Planck
Murió 4 de octubre de 1947
Conocido por Inventar las bases de la teoría Cuántica de la materia, e introducir la constante de Planck Destacado por su Premio Nobel de Física en 1918 Premio Nobel de Física en 1918
Qué aportaba la ley de Planck que no se hallase ya implícito en las leyes de Wien y de Rayleigh-Jeans? Un ingrediente tan importante como novedoso. Tanto que es el responsable de la primera gran crisis provocada por
Puede entenderse la relación de Planck diciendo que cualquier radiación de frecuencia f se comporta como una corriente de partículas, los quantums, cada una de ellas transportando una energía E = h x f, que pueden ser emitidas o absorbidas por la materia.
La hipótesis de Planck otorga un carácter corpuscular, material, a un fenómeno tradicionalmente ondulatorio, como la radiación. Pero lo que será más importante, supone el paso de una concepción continuista de
La hipótesis de Planck quedó confirmada experimentalmente, no sólo en el proceso de radiación del cuerpo negro, a raíz de cuya explicación surgió, sino también en las explicaciones del

Efecto Fotoeléctrico
Einstein en 1921 Nacimiento 14 de marzo de 1879
Ulm, Württemberg Muerte 18 de abril de 1955

En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894) descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje
Efecto Fotoeléctrico
Ulm, Württemberg Muerte 18 de abril de 1955

En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894) descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje
