Isaac Newton

El 25 de diciembre de 1642 en la localidad de Woolsthorpe, condado de Lincolnshire en Reino Unido, nació Isaac Newton, fue un físico y matemático que dejaría huella en la Revolución Científica del siglo XVII, su rol fue fundamental para permitir el avance en los campos de la física, la astronomía, las matemáticas y las ciencias naturales y que al mismo tiempo marcaría la trayectoria de la ciencia durante los próximos tres siglos.

Isaac Newton está vinculado a las conocidas leyes de gravedad, el movimiento y los principios matemáticos, a través de las cuales se formularon las distintas leyes que conocemos en la actualidad. Prácticamente fue quien descubrió la gravedad.

 

Las 3 leyes del movimiento de Isaac Newton

“Ley de la inercia” es la primera ley de Newton, y ésta plantea que “Un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que actúe sobre él una fuerza que lo desequilibre. Un objeto en movimiento continúa en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibradora".

Isaac Newton en su segunda ley establece que la aceleración se produce cuando una fuerza actúa sobre una masa - pues, cuanto mayor es la masa del objeto, mayor es la fuerza requerida para acelerarlo. La tercera y última ley establece que "por cada acción, hay una reacción igual pero opuesta". Ésta puede ser expresada de forma matemática

F = m·a, donde “F” es la fuerza en Newtons, “m” es la masa del cuerpo en kilogramos y “a” es la aceleración en metros por segundo.

En la Tercera Ley de Newton se establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Por lo que, si un cuerpo ejerce una fuerza “F” sobre un segundo cuerpo, el primer cuerpo también experimenta una fuerza de la misma magnitud, pero en la dirección opuesta.

 

La ley de la Gravedad Universal

 

Esta ley establece que cada masa puntual atrae a todas las demás masas puntuales a través de una fuerza que apunta a lo largo de la línea que cruza ambos puntos.

De acuerdo a los cálculos de Isaac Newton, esta fuerza es proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, la cual fue representada a través de la fórmula matemática:

F = G · ((m1 · m2) / r2)

Estos principios servirían para explicar las trayectorias de los cometas, las mareas, la precisión de los equinoccios y otros fenómenos astrofísicos.

De las 4 fuerzas fundamentales del universo la fuerza de la gravedad probablemente sea una de las más enigmáticas. Si bien se ha entendido durante algún tiempo cómo opera esta ley de la física a escala macro que rige nuestro sistema solar, galaxias y supercúmulos, también se sabe actualmente cómo interactúa con las otras tres fuerzas fundamentales a nivel micro, lo cual sigue siendo un misterio.

La compresión de los humanos acerca de la Ley de la Gravedad Universal es un mérito que es necesario resaltar al legado de Newton, pues fue él quien logró descifrar sus propiedades y cómo gobierna todas las cosas grandes y pequeñas.

El origen de esta ley suele ser foco de controversia, ya que se habla de que la idea de la gravitación surgió del conmocionado incidente de una manzana que cayó sobre su cabeza, lo que le había servido de inspiración para comenzar sus estudios sobre la gravitación.

En sus propias palabras, Newton describió el incidente diciendo: “Fuimos al jardín y bebimos té bajo la sombra de unos manzanos; solo él, y yo mismo, en medio de otros discursos, me dijo, estaba simplemente en la misma situación que cuando antes le vino a la mente la noción de gravitación. “¿Por qué debería esa manzana descender siempre perpendicularmente al suelo?”, Pensó para sí; ocasionado por la caída de una manzana".

 

Forma de la Tierra

Newton, también hizo contribuciones para predecir la forma de la tierra, la cual sostenía que tendría una forma "esferoide achatado", es decir, forma de esfera achatada en los polos. Lo cual sería confirmado más adelante por distintas mediciones científicas como la de Maupertuis, o la Condamine, desestimando la teoría de Descartes.

 

Aportes Matemáticos de Isaac Newton

Dentro de sus aportes matemáticos, Newton logro generalizar el teorema del binomio a exponentes no enteros, desarrollando el método de Newton para aproximar las raíces de una función, además clasificó la mayoría de las curvas planas cúbicas.

Al mismo tiempo Newton desarrolló los métodos de cálculo de la mano con Gottfried Leibniz.

Óptica

Newton realizo investigaciones con la refracción de la luz, y logró demostrar que el espectro multicolor que se produce por un prisma podía recomponerse en luz blanca mediante una lente y un segundo prisma.

Esto le permitió concluir que el color es el producto de los objetos que interactúan con la luz ya coloreada en lugar de los objetos que generan el color en sí mismos, esta teoría lleva el nombre de Teoría del color de Newton.

 

Creó el telescopio moderno

 

En el diseño del telescopio incorporado por Isaac Newton se utilizaron lentes refractoras por otras espejadas, además de un espejo cóncavo grande que permitía mostrar la imagen principal y uno más pequeño, plano y reflectante, para mostrar esa imagen al ojo.

El diseño de este “telescopio reflector” de Isaac Newton era más poderoso que las versiones anteriores, mucho más pequeño y práctico.

Este es otro de los grandes legados de Sir Isaac Newton, el diseño de su telescopio todavía se usa tanto por los astrónomos aficionados como por los científicos de la NASA, ESA y otras agencias espaciales.

Al final de su vida, Newton se había convertido en uno de los hombres más famosos de Inglaterra, con su preeminencia en materias científicas indiscutible. Isaac Newton muere el 20 de marzo de 1727, a la edad de ochenta y cinco años. Tras su muerte, la fama y su legado sólo pudo comenzar a crecer hasta convertirse en lo que hoy ha dejado tras su huella.

Los aportes de Newton dentro del mundo científico siguen cobrando relevancia, y es por ello que este icónico científico marcó un antes y un después de su intervención científica, ya que sus descubrimientos no lograron encontrar paralelos en la ciencia de su tiempo

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