lunes, 15 de noviembre de 2010

Rutherford, el núcleo atómico

RUTHERFORD:


1. El  hecho de que los investigadores científicos formen a los futuros estudiantes me parece una idea magnifica ya que así los futuros científicos que son instruidos por los investigadores en cuestión, aprenderán todo lo que dicho investigador ha llegado a descubrir y  los errores que ha cometido para que el futuro científico no los vuelva a cometer.
2. Las diferencias entre la física y la química son que la física es una ciencia que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía así como sus interacciones. Sin embargo la química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas.
“He cambiado muchas veces en mi vida pero nunca de manera tan brusca como en ésta metamorfosis de físico a químico”  ésta frase del científico neozelandés Ernest Rutherford se debe a que para él la química estaba un punto por debajo de la física, sin embargo al recibir el premio nobel de química lo único que se permitió comentar fué ésto.
“Toda ciencia, o es Física, o es coleccionismo de sellos” ésta otra frase de Ernest Rutherford en la que él mismo se contradice ya que según él detectar y contar alfas individualmente se parece más al coleccionismo de sellos que a la física, y ésto es lo que continuamente les decía a sus alumnos. Y para colmo ese mismo año le otorgaron el premio Nobel de química.
En el año 1908 le entregan a Ernest Rutherford el premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre la desintegración de los elementos y la química de las sustancias radiactivas. Sin embargo su descubrimiento más importante no fué ese. Como solía suceder en la historia de la física del siglo XX el experimento más importante de Ernest Rutherford ocurrió tras ser galardonado con el premio Nobel, el chorro de partículas alfa lanzado contra una finísima lámina de oro, lo que le pemitió llegar á un nuevo modelo atómico.
3. Nikola Tesla nació en Croacia el 10 de julio de 1856 y murió en Nueva York en el año 1943. Fue un inventor, Ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la electricidad comercial. Se lo conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Tras su demostración de comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de América. Gran parte de su trabajo inicial fue pionero en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus descubrimientos fueron de suma importancia.

Entre sus inventos más importantes están la radio, las bobinas para el generador eléctrico de corriente alterna, el motor de inducción (eléctrico), las bujías, el alternador, el control remoto... Pocos de estos ingenios son reconocidos como suyos por el público general.

Edison contrató a Tesla con el fin de que mejorara los diseños de sus generadores de corriente continua. Tesla se dedicó a esta tarea durante casi un año mientras que en el proceso proporcionaba a Edison diversas y lucrativas nuevas patentes. Pero cuando Tesla alcanzó sus objetivos Edison se negó a pagarle la recompensa prometida de 50.000 dólares lo que hizo que Tesla dimitiera disgustado y decepcionado por el que hasta entonces había sido su héroe.

En 1909 el italiano Marconi gana el premio Nobel por su aparato de radio que sin embargo utilizaba hasta 17 patentes tecnológicas propiedad de Tesla para transmitir la primera señal de radio que cruzó el Océano Atlático en 1901. No fue hasta 1943, una vez muerto Tesla, cuando la Corte Suprema reconoció la prioridad de Tesla sobre la patente de la radio.



4.
A) La fosforescencia y la fluorescencia son dos tipos de fenómenos naturales denominados luminiscencia. Provienen de dos clases de minerales o incluso de distintos tipos de sustancias orgánicas.
Las sustancias fluorescentes son aquellas que emiten una extraña luz azulada al ser estimulada por radiación externa (ultravioleta, rayos x) la cual es invisible para el ojo humano. En cambio las fosforescentes son aquellas otras que emiten una luz verdosa incluso cuando ya no están siendo estimuladas por ninguna luz externa, es decir aquellas en las que la luz persiste, ya que han absorbido y almacenado energía la cual la expulsan posteriormente.

En este video nos viene muy bien explicado la diferencia entre fluorescencia y luminiscencia: http://www.youtube.com/watch?v=d5ugY9zZIIs

B) Los rayos x son unas radiaciones electromagnéticas invisibles que poseen la cualidad de poder atravesar ciertas sustancias como la piel, tejidos, hojas de aluminio o papel. Fueron descubiertos por el cientifico Röntgen en el año 1895.


C) La radiactividad es la emisión de energia por la desintegración de núcleos de
átomos inestables. La energía emitida son partículas con carga eléctrica u ondas electromagnéticas, que ionizan el medio que atraviesan. Una excepción lo constituye el neutrón, que no posee carga, pero ioniza la materia en forma indirecta. En las desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación: alfa, beta, gamma y neutrones.

Fue descubierta por Becquerel en el año 1896.
Varias generaciones de la familia de este científico llevaban estudiando las emisiones de luz (fluorescencia) de algunas sustancias cuando se exponían a la luz del sol.
D)  Las aportaciones del matrimonio Curie y las de Rutherford fueron muy importantes para el trabajo de Becquerel.
Hasta que ellos no aclararon que era la radiactividad Becquerel no se percató de la importancia del descubrimiento que había realizado.
Marie Curie continuo con sus estudios y fue la que sugirió el nombre de radiactividad a la emisión espontanea de partículas y radiaciones por parte de compuestos como el radio o el uranio. Murió en Francia por anemia aplásica, probablemente consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos, el 4 de julio de 1934.
Rutherford estudio las radiaciones emitidas y descubrió que había tres tipos: los rayos o partículas α (alfa), β (beta) y γ (gamma).

E)
  • Rayos o partículas α (alfa): Son núcleos completamente ionizados de helio.
  • Su núcleo está formado por dos protones y dos neutrones, por lo que la carga de este es positiva.
  • Los rayos o partículas β (beta): Son electrones emitidos a grandes velocidades.
  • Los rayos γ (gamma): Son radiaciones electromagnéticas con mucho poder de penetración.


Si los ordenamos energéticamente los mayores serían los rayos gamma que son capaces de atravesar el cuerpo humano.
Después los rayos beta que atraviesan la piel y por último los alfa que difícilmente pueden atravesar una hoja de papel.

F)  La ley de desintegración atómica consiste en la destrucción de los núcleos de los átomos de una muestra radiactiva con el paso del tiempo. Es muy utilizada como método de datación geológica ya que se puede medir el ritmo de desintegración de un núcleo, lo cual produce que la sustancia se convierta en otra nueva, y con ello determinar cuántos años de vida tiene tal sustancia.

Existe un método de datación utilizando el carbono-14. Este es un isotopo en el que está presente en todos los materiales orgánicos. Su núcleo contiene 6 protones y 8 neutrones y tiene un periodo de desintegración de 5730 años,  por esa razón es muy utilizado en la datación de materiales orgánicos.

G)

Un contador Geiger es un instrumento que permite medir la radiactividad de un objeto o lugar.
Está formado, normalmente, por un tubo con un fino hilo metálico a lo largo de su centro. El espacio entre ellos está aislado y relleno de un gas, y con el hilo a unos 1000 V relativos con el tubo.




5. El modelo atómico de Rutherford se apoyó del de Thompson, el cual mantenía el planteamiento de que los átomos están formados por electrones, pero la explicación de Rutherford decía que todo átomos está formado por un núcleo atómico y la corteza.
Ernest Rutherford calculó que el radio de un átomo era diez mil veces mayor que su propio núcleo, de lo que se podía deducir que hay un gran espacio vacío en su interior.http://www.youtube.com/watch?v=bSEOOMs5VNU&feature=related
El experimento consistió en echar con un haz de partículas alfa una fina lámina de oro y observar como influían las láminas de distintos metales en la trayectoria de las partículas alfa. Estas se obtenían de la desintegración del polonio.
  
El polonio se colocó en una caja de plomo para así obtener un fino haz, y, a continuación, el plomo detiene todas las partículas exceptuando a las que salen de un orificio de la caja.
Para detener la trayectoria de las partículas, se utilizó una pantalla con sulfuro de zinc, la cual produce pequeños destellos cada vez que una partícula choca contra la pantalla.


El experimento mejoraba cuanto más fino fuese el producto que se utilizaba. La mica, al ser tan gruesa, dificultó el experimento. Pero todo mejoró cuando se usó el pan de oro, un producto cuyo grosor es mucho menor que el de la mica. Gracias a que el pan de oro es mucho más fino, las partículas alfa pudieron atravesar a este. Pero aún se podía mejorar más empleando un pan de platino el cual es más fino y por tanto las partículas alfa pueden atravesarle con relativa facilidad.
    "Es como si se disparara un obús naval de buen calibre sobre una hoja de papel y rebotara"
La intención de Rutherford era realizar una comparación en la cual se relacionaba dicha frase con la forma en la que la partícula alfa, la cual asemejaba ser muy potente, rebotaba contra la fina lámina de platino.


6. Como hemos dicho anteriormente, el átomo está formado por un núcleo atómico y la corteza. El núcleo, formado por protones, tenía la carga positiva y ocupaba un pequeño lugar en el átomo; y la corteza ocupaba mayor espacio en el átomo y estaba formada por electrones de carga negativa. De todas estas definiciones se podía deducir que el átomo tiene un gran espacio vacío.
Bien, pues en el modelo atómico de Rutherford había un problema, y es que los protones se repelen entre ellos mismos, por lo que no podían estar todos juntos, pero Rutherford halló la solución. Determinó que en el núcleo atómico hay otras partículas cuya carga es neutra y las denominó neutrones.
De este modo, podemos decir que Rutherford es el padre de la interacción nuclear puesto que gracias a su modelo atómico surgieron nuevas preguntas gracias a las cuales se descubrieron dos fuerzas dentro del átomo.

Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza son las fuerzas principales en 


Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza son las fuerzas principales en que se rige el universo. Dichas fuerzas son la gravedad, la interacción nuclear débil, el electromagnetismo y la interacción nuclear fuerte.
  • La gravedad, descubierta por Newton, consiste en la atracción producida por cada cuerpo y que varía dependiendo de la masa de cada uno de los cuerpos.
  • La interacción nuclear débil ocurre dentro de las subunidades del átomo. Su nombre proviene de que tiene un campo de fuerza menor a la de la interacción nuclear fuerte.
  • El electromagnetismo es la interacción que ocurre entre partículas con carga eléctrica. Si poseen la misma carga se repelen, y si tienen una carga diferente ambos cuerpos, entonces se juntan.
  • La interacción nuclear fuerte es la fuerza que mantiene unidos los protones con los neutrones.


martes, 12 de octubre de 2010

De Arquímedes a Einstein

De Arquímedes a Einstein
Cap.8 Robert Millikan

La hipótesis de Symmer dice que dos fluidos muy tenues: el uno positivo o vítreo y el otro negativo o resinoso, de propiedades antagonistas se neutralizan al combinarse. Esto quiere decir que todos los cuerpos de la naturaleza tienen dos fluidos que se hallan neutralizados por la otra molécula constituyendo un fluido natural en cuyo estado, los cuerpos no dan señales de electricidad, pero al contrario, si por alguna causa se rompe ese equilibrio los fluidos se separan y se sitúan en puntos distantes de dicho cuerpo obrando por repulsión.
Podemos decir que la electrostática estudia los fenómenos producidos por distribuciones de cargas eléctricas como bien podemos ver en éste vídeo.

Un tubo de descarga es un tubo de rayos catódicos, que son chorros de partículas muy ligeras cargadas eléctricamente de manera muy intensa y negativa que van del cátodo al ánodopor lo que se llamaban rayos catódicos. Sin embargo, la única manera de desviar los rayos catódicos fué la que descubrió Thomson, él extrajo la máxima cantidad de gas de un tubo de rayos catódicos haciendo en su interior el más alto vacío alcanzado en aquella época. Así pues, Thomson llegó a un punto en que los rayos catódicos se veían desviados por los campos eléctrico y magnético. Con lo que se sacan unas conclusiones expectaculares. Primero: los átomos y el gas no tenían nada que ver en el asunto; segundo: los rayos eran chorros de corpúsculos cargados negativamente y tercero: las desviaciones predichas por las fórmulas se peroducían bien si se aplicaban bien las leyes conocidas.

El modelo de Thomsom es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Joseph John Thomson, que descubrió el electrón en el año 1897, mucho antes que le descubrimiento del protón o el neutrón. Thomson aseguraba que los átomos estaban compuestos de electrones de carga negativa, dentro de un átomo positivo (como una magdalena con trocitos de chocolate por encima).  Sin embargo, ésta propuesta fué denegada por el modelo atómico de Rutherford, que sostenía que los átomos poseían un núcleo central pequeño con una carga eléctrica positiva sobre el que los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. Para afirmar que el modelo de Thomson no era correcto, Rutherford diseñó un experimento que consistía en lanzar a una fina lámina de oro partículas alfa. La mayoría de éstas no sufrieron desviación alguna y simplemente atravesaron la lámina de oro, pero un pequeño número de ellas eran desviadas a veces incluso en ángulos mayores de 90º. Estas desviaciones no podrían haber sucedido si el modelo de Thomson fuese correcto ya que las partículas no tendrían que haber sufrido ninguna desviación en la lámina de oro. Sin embargo, ésto no queda así, ya que posteriormente nuevos modelos atómicos son descubiertos. Como el modelo atómico de Bohr o el más reciente, el modelo cuántico o modelo de la nube de carga.

Albert Michelson, profesor de Millikan en la Universidad de Chicago, fue famoso por demostrar experimentalmente que el éter no existía y que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Este último descubrimiento le sirvió a Einstein para formular unos años depues la teoría de la Relatividad.
El éter es una hipotética sustancia extremadamente ligera que se creía que ocupaba todos los espacios vacíos como un fluido. En un intento de probar la existencia del éter y la velocidad de la traslación de la Tierra con respecto a éste Albert Michelson y Edward Morley diseñaron un experimento capaz de medir la velocidad de la luz en dos direcciones perpendiculares entre sí y con diferente velocidad lineal relativa al éter.
El modelo atómico de Niels Bohr intentaba explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Bohr intentaba realizar un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, y girando a su alrededor un electrón.
El modelo atómico de Bohr partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford y de las incipientes ideas sobre cuantización que habían surgido unos años antes con las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein. Debido a su simplicidad el modelo de Bohr es todavía utilizado frecuentemente como una simplificación de la estructura de la materia.
Los rayos X son una radiación ionizante( aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo) porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones).
En esta imagen podemos observar la ionización de las gotas de aceite por los rayos X.

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno físico que consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación electromagnética. En la actualidad, el efecto fotoeléctrico se utiliza en diversas cosas como por ejemplo en el funcionamiento de los sensores utilizados en las cámaras digitales o en las grandes centrales termoeléctricas, en las que el efecto fotoeléctrico se utiliza para la fabricación de células en los detectores de llama.
Efecto fotoeléctrico

Me parece interesante que los científicos pasen un determinado tiempo en otro lugar al que suelen ir porque se aprende aún más de lo que ya se sabe. Por ejemplo, en el caso de Millikan, el se encontraba en América del Norte y era el único que sabía física y entonces le trasladaron a Berlín y Gotinga donde se encontraban las auténticas catedrales de la física. Gracias a que se trasladó a Europa, pudo aprender mucho más y, en consecuencia, gracias a ello, es un gran científico con un Premio Nobel.
Es recomendable leer libros de divulgación científica para informar a la población y difundir los conocimientos científicos de una persona al mundo de la física. Es importante leer ese tipo de libros en el que te enseñan procedimientos los cuales se encuentran alrededor de nuestro cuerpo.

En esta imagen se observa como en el pan se encuentran semillas que se relacionan con los electrones en el átomo. Las semillas son de carga negativa mientras que la distribución del pan es de carga positiva, lo que significa que es un átomo neutro.


Trabajo realizado por:

Paula Escusol, Julin Valentin y Eduardo Yunquera.

lunes, 27 de septiembre de 2010

DE ARQUÍMEDES A EINSTEIN


Los diez experimentos más bellos de la Física.


Los experimentos fueron elegidos de esa manera porque Robert Crease, un historiador de la ciencia, tuvo la idea de hacer una encuesta sobre los experimentos más bellos de la física. Para ello utilizó una revista de gran difusión en los Estados Unidos, la revista Physics World. El resultado de dicha encuesta se extendió por distintos períodicos nacionales, como por ejemplo el The New York Times, e incluso por los períodicos internacionales, como El País.


Si tiene un hilo conductor porque, al hablar sobre los diez experimentos más bellos de la física, el libro conduce a los lectores hacia la física, te conduce a experimentar sobre la física y la química.


El libro puede motivarnos a tener mucho más interés en la asignatura, más interés en hacer estos experimentos. Pero no solo en la química, este libro nos dará mucha información acerca de la física, acerca de cosas que daremos a lo largo de la asignatura. Será importante saber sobre la historia de la ciencia, ya que a través de ella sabremos quien hizo esa teoría, como llegó a esa conclusión, quién pudo actuar sobre esa teoría para sacar una nueva o modificarla, etc.


Había oído hablar sobre un par de experimentos, el descubrimiento del núcleo atómico y la caída de los cuerpos en planos inclinados, pero lo cierto es que nunca he profundizado más en esos experimentos.


Ya conocía a unos cuantos científicos como por ejemplo Arquímedes, con la ley de la hidrostática; Einstein, con la teoría de la relatividad; Galileo, la caída libre de los cuerpos; Newton, por la ley de la gravedad; Rutherford, a quien se le consideraba el padre de la física, ya que demostró la existencia del núcleo atómico, entre otras cosas.; y Bohr, que publicó su modelo atómico en 1913.


Leer este libro va a ser un experiencia diferente, voy a leer un libro que me servirá para el futuro, para tener más conocimientos matemáticos, físicos y químicos.


ANÁLISIS DE LA ILUSTRACIÓN.


En la ilustración de la portada se ve a Albert Einstein haciendo su famoso gesto de sacar la lengua. Se ve a Einstein en una bañera en la que se sale el agua como le ocurrió a Arquímedes en su experimento de la hidrostática. Arquímedes estableció que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido en un fluido será empujado verticalmente.

La finalidad que tiene el autor es dar a los lectores una buena sensación antes de empezar a leer el libro, y esa sensación, relacionando el experimento de la hidrostática con Einstein y este sacando su famosa pose de la lengua, se relaciona con el humor.


ACERCA DEL AUTOR.


Manuel Lozano Leyva es un físico nuclear, escritor y divulgador científico. Es un apasionado de la escritura, por lo que ha escrito gandes novelas históricas del siglo ambientadas en el siglo XVIII.

También ha tenido éxitos científicos como por ejemplo el cosmos en la palma de la mano o De Arquímedes a Einstein.


De Arquímedes a Einstein.

De Arquímedes a Einstein

TITULO DEL LIBRO:

Los experimentos fueron elegidos porque a Robert Crease, un historiador de ciencia, se le ocurrió hacer una encuesta sobre los experimentos más bellos de la física, utilizando para ello una revista estadounidense de gran difusión, la revista Physics World. La noticia no sólo destacó en periódicos nacionales, sino también en periódicos de otros países.
El libro tiene un hilo conductor ya que el autor observó que los experimentos estaban ordenados de una manera casi perfecta respecto a la cronología de estos. Además, todos buscaban dilucidar la naturaleza o el carácter de la luz.
Este libro puede resultar útil en la asignatura ya que vamos a descubrir nuevos experimentos relacionados con la física. Además, aprenderemos de una manera diferente la asignatura. Es importante conocer la historia de la ciencia ya que a través de ella podemos saber quién formuló una teoría, quién la contradijo, quién la reestructuró y quién la usó para formular otra.
Conocemos algunos de los experimentos de los  experimentos que vienen en el libro, como por ejemplo el de la descomposición de la luz del sol por un prisma.
También conocemos a algunos de los científicos que aparecen como por ejemplo Arquímedes, Galileo o Newton
Pienso que esta experiencia nos va a enseñar mucho y nos va a ayudar a conocer mejor y de un modo mas entretenido la asignatura de física.

ANÁLISIS DE LA ILUSTRACIÓN:

En esta imagen podemos observar como el autor del libro quería mezclar el humor con la física, ya que ha puesto una imagen de  Albert Einstein sacando la lengua en la "bañera"de Arquímedes, que fue donde probó su teoría, elaborando así una ley que dijese que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, será empujado con una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho cuerpo. Esta ley también es conocida como ley de la hidrostática.




BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ACERCA DEL AUTOR:

Manuel Luis Lozano Leyva nació ensevillaen 1949. Es un físico nuclear, escritor y divulgador científico. Desde 1994 es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla y ha dirigido doce tesis doctorales además de ser autor de más ochenta publicaciones científicas.
Ha escrito novelas históricas como El enviado del Rey o El Galeón de Manila; o novelas científicas como De Arquímedes a Einstein.


TíTULO DEL LIBRO:

Los experimentos que aparecen en el libro fueron elegidos por Robert Crease, a quién se le ocurrió ahcer una encuesta en la revista Phisics World, que cuenta con una gran difusión en Estados Unidos. Esta noticia, no solo apareció en esta revista, sino que posteriormene se extendió por el mundo entero, y no solamente ne los artúculos de ciencia, por ejemplo aqui en España apareció en el País (http://www.elpais.com/articulo/futuro/experimento/bello/fisica/elpepifut/20021023elpepifut_1/Tes) en el día 23 de octubre de 2oo2.
El libro que vamos a leer tiene un hilo conductor, ya que Manuel Lozano Leyva (el autor de este libro), se dió cuenta de dos fenómenos con respecto a éstos experimentos. El primero de ellos, que dichos experimentos seguian un oden cronológico perfecto, y el segundo, y más interesante, era que os autores de dichosexperimentos habian sperseguido el carácter de la luz.
En mi poinión, con éste libro, aprenderemos de una forma más didáctica los experimentos científicos que han cambiado el mundo en le que vivimos.
Es importante conocer la historia de la ciencia ya que conociéndola podremos saber a quién se le ocurrió una simple idea, que posteriormente más tarde alguien la convirtió en un avance científco muy importante para aquella época.
Antes de leer el libro, habiendo sólo leído la introducción y averiguando qué experimentos van a aparecer en este libro, puedo identificar simplemente: La caída libre de los cuerpos, sin embargo sí que conocemos algunos científicos de los que vamos a leer en él como por ejemplo: Arquímedes (reconocido por sus avances en física y por la creación del principio de la palanca), Galileo (sus logros incluyen la primera ley del movimiento y sus avances en el telescopio), Newton (descubrió la ley de la gravitación universal) Rutherford ( se considera padre de la física nuclear), Einstein (teoría de la relatividad) y Bohr (que basándose en las teorías de Rutherford publicó su modelo atómico en 1913).
La experiencia de leer este libro me parece muy atractiva, ya que al acabar este trabajo y después de habernos leído el libro, tendremos muchísimos más conocimientos acerca de la física, datos matemáticos así como datos históricos pero al mismo tiempo igual de importantes para poder conocer mejor la historia de la física.

ANÁLISIS DE LA ILUSTRACIÓN:

En la portada de este libro aparece Einstein metido en una bañera, la misma bañera que utilizó Arquímedes en su experimento de la hidrostática. Este averiguó que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido en un fluido será empujado verticalmente. Haciendo éste "collage" con los 2 físicos más importantes, el autor quiere darle a la portada del libro un toque humorístico, para que le sea más atractivo al lector.







INFORMACIÓN ACERCA DEL AUTOR:






Manuel Lozano Leyva es un físico nuclear, escritor y divulgador científico. Desde 1994 es catedrático en la universidad de Sevilla, ha realizado 12 tesis doctorales y ha escrito más de 80 publicaciones científicas. Sin embargo, además de ésto Manuel Lozano es un apasionado de la escritura, con lo cual también ha escrito novelas históricas ambientadas en el siglo XVIII como por ejemplo: El enviado del Rey, Conspiración en Filipinas o El Galeón de Manila. Así como diversos éxitos de la divulgación científica como: El cosmos en la palma de la mano, Los hilos de Ariadna o De Arquímedes a Einstein (los 10 experimentos mas bellos de la física).
Si deseas obtener más información acerca de Manuel Lozano Leyva, visita la siguiente página web: http://www.manuellozanoleyva.com/