SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 16
TEORIA DEL TOT
  TREBALL DE RECERCA
     4 ESO 2011-12
ÍNDEX
1.   PENSAMENT PRERRACIONAL
2.   PENSAMENT RACIONAL GREC
3.   CIÈNCIA MEDIEVAL
4.   CIÈNCIA RENAIXENTISTA
5.   CIÈNCIA DEL SEGLE XX
6.   TEORIA DE CORDES
7.   ANNEXOS
8.   TEORIA DEL TOT
1. PENSAMENT PRERRACIONAL
1. PENSAMENT PRERRACIONAL
• Les cultures d’abans dels grecs van començar a mostrar un interès en
  conèixer les respostes a algunes preguntes, com els orígens del món.
• Ho explicaven sobretot mitjançant divinitats.
• Les més importants van ser:




                                        XINESOS




                           EGIPCIS
            MAIES                    HINDUS
1. PENSAMENT PRERRACIONAL




Mite de la creació   Mite de la creació
      MAIA                EGIPTE
2. PENSAMENT RACIONAL GREC
• Els grecs van ser la primera cultura que van plantejar un pensament racional
  sobre el món de la física, que potser no tot estava creat pel déus, potser tot
  tenia un perquè.
• Es van investigar, descobrir i plantejar models de física.
• Alguns dels científics més importants foren:

    •   DEMÒCRIT
    •   TOLOMEU
    •   ARISTARC
    •   EUCLIDES
    •   ERATOSTENES
    •   HIPOCRATES
    •   ARQUIMEDES
3. CIÈNCIA MEDEVAL
• L’època medieval no va ser una etapa de massa descobriments.
• La ciència es va dividir en dues grans etapes:
    • ALTA EDAT MITJANA: Dominada pels àrabs.
    • BAIXA EDAT MITJANA: Anglaterra, capdavantera d’Europa
• Els descobridors principals van ser:
    • Jabir Ibn Hayyan, Alhazen (ALTA)
    • Grosseteste i R. Bacon (BAIXA)
• Es van inventar en aquella època algunes coses, no va ser rica en
  descobriments, però si una mica més en invencions.
4. CIÈNCIA RENAIXENTISTA
• Els inventors més rellevants foren:
   • TYCHO BRAHE: Investigacions sobre cometes i estrelles.
   • OLE ROMER: El primer en mesurar la velocitat de la llum.
   • NICOLAU COPERNIC: Teoria heliocèntrica del sistema solar.
   • ISAAC NEWTON: Llei de la gravitació universal.
   • GALILEU GALILEI: Model heliocèntric.
   • ROBERT HOOKE: Descobriment de les cèl·lules.
   • JOHANNES KEPLER: Les tres lleis de Kepler.

                               GALILEU
                                                       COPERNIC
      NEWTON
4. CIÈNCIA RENAIXENTISTA
• Els avanços més importats de la qual es van realitzar en el camp de la
  geografia, l'anatomia , la navegació, la impremta, la rellotgeria i els mètodes
  financers.
• Neix el determinisme, afirma que el motor causal dels actes humans són les
  lleis de la naturalesa.
• Pierre Simon de Laplace, va ser el màxim exponent del determinisme.
5. CIÈNCIA DEL SEGLE XX
• La Relativitat d’Einstein, i la Mecànica Quàntica liderada pel Principi
  d’Incertesa de Heisenberg, les dues grans teories del segle XX,
  contradictòries entre sí fins al punt de que són totalment incompatibles.
• Les idees principals de la Relativitat:
    • Res pot superar la velocitat de la llum.
    • A la velocitat de la llum:
         • La longitud és nul·la.
         • La massa és infinita.
         • El temps es para.
• Les idees principals de la Mecànica Quàntica:
    • Les propietats de les partícules dels sistemes atòmics i subatòmics
       difereixen respecte de les propietats dels cossos macroscòpics.
    • És capaç de proporcionar l'explicació correcta del comportament dels
       cossos en moviments a baixes velocitats, quan se les compara amb la
       velocitat de la llum.
6. TEORIA DE CORDES
• És una teoria que té com a finalitat convertir-se en una teoria del Tot, és a dir,
  intenta explicar les quatre forces de l’univers:
    • Gravetat
    • Electromagnetisme
    • Força dèbil
    • Força forta
• Les idees principals són:
    • Cada protó està format per dos quarks.
    • El que ens explica és que totes les partícules estan formades per unes
       partícules més petites anomenades cordes, que, al vibrar, creen
       partícules.
• Però té un inconvenient, és impossible de demostrar.
6. TEORIA DE CORDES
• És una teoria que té com a finalitat convertir-se en una teoria del Tot, és a dir,
  intenta explicar les quatre forces de l’univers:
    • Gravetat
    • Electromagnetisme
    • Força dèbil
    • Força forta
• Les idees principals són:
    • Cada protó està format per dos quarks.
    • El que ens explica és que totes les partícules estan formades per unes
       partícules més petites anomenades cordes, que, al vibrar, creen
       partícules.
• Però té un inconvenient, és impossible de demostrar.
7. TEORIA DEL TOT (CONCLUSIÓ)
La Gravetat Quàntica i la Teoria de Cordes tenen una bona base i una hipòtesi
creïble, i només s’ha d’aconseguir una forma per a poder desenvolupar-les i
demostrar-les matemàticament.
Des del nostre punt de vista, és possible arribar a aquesta teoria, perquè tant
Einstein com els creadors de la Mecànica Quàntica i Teoria de Cordes van estar
molt a prop, cada vegada més. Einstein ho estava més que els seus
antecessors en aquest camp gràcies als seus descobriments. La teoria de
cordes, tot i que no es pot demostrar, estava més a prop que Einstein. I així,
suposem que s’anirà succeint la física en endavant, cada teoria estarà més a
prop que la anterior pels descobriments que s’aniran fent, que permetran arribar
finalment a la Teoria del Tot.
8. ENTREVISTES
• Hem realitzat unes quantes entrevistes a catedràtics de diferents universitats:
   • Santiago de Compostel·la (2)
   • Cantàbria
   • Illes Balears
   • País Vasc
   • Heisenberg (Alemanya)

                             17%          17%




                                                            SI
                                                            NO
                                                            POTSER
                                   67%
8. ENTREVISTES
• Hem seleccionat les millors respostes a casa pregunta:
   • ¿Cree que se podrá llegar algún día a una Teoría del Todo?

    1. (Alberto, Cantabria) Francamente no lo creo. De hecho una de las cosas
       más bonitas de la investigación es que cada respuesta a una pregunta
       abre más preguntas y, cuanto más profundizamos en el conocimiento,
       más se abre el campo de estudio que hay que abordar.

    • Qué cree que se ha de hacer para alcanzarla?

    1. (Matthias, Heisenberg) Encontrar una manera de combinar la Mecánica
       Cuántica con la Relatividad General, cosa que es una tarea realmente
       complicada. Existen dos propuestas, la teoría de cuerdas y la Gravedad
       Cuántica, y los investigadores están trabajando duro para desarrollarlas.

    2. (Alberto, Cantabria) No se trata de llegar a una teoría del todo, sino de
       profundizar más y más en el conocimiento del Universo.
8. ENTREVISTES
• ¿Por qué no se ha llegado aún?

1. (Alberto, Cantabria) Estamos muy lejos de alcanzar un
   conocimiento completo. De hecho sabemos que nuestros
   estudios de lo que llamamos materia ordinaria, vale solo para un
   4% de la materia total del Universo. Algo más de un 20% es lo
   que llamamos "materia oscura", porque no es como la ordinaria y
   desconocemos su composición. Por otra parte hay un 74% de lo
   que llamamos "energía oscura", algo casi totalmente
   desconocido, pero que sería la causante de que el Universo se
   esté expandiendo de forma acelerada.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Teoria del tot

Unitat I.L'Univers. CMC
Unitat I.L'Univers. CMCUnitat I.L'Univers. CMC
Unitat I.L'Univers. CMCRafa Mollà
 
La pregunta pel cosmos
La pregunta pel cosmosLa pregunta pel cosmos
La pregunta pel cosmosrosasabates
 
Powerpoint galileo galilei( primer)
Powerpoint  galileo galilei( primer)Powerpoint  galileo galilei( primer)
Powerpoint galileo galilei( primer)jclua1234
 
L’origen i la constitució de l’univers i la
L’origen i la constitució de l’univers i laL’origen i la constitució de l’univers i la
L’origen i la constitució de l’univers i laxavifargui
 
L’origen i la constitució de l’Univers i la Terra
L’origen i la constitució de l’Univers i la TerraL’origen i la constitució de l’Univers i la Terra
L’origen i la constitució de l’Univers i la Terramorenamiaa
 
Presentació Immanuel Kant
Presentació Immanuel KantPresentació Immanuel Kant
Presentació Immanuel KantGuidacardona
 
=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]
=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]
=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]Celsa Cortijo
 
Presentació filosofia de la ciència.
Presentació filosofia de la ciència.Presentació filosofia de la ciència.
Presentació filosofia de la ciència.Ferran Mistelera
 
Química computacional - Treball de recerca- Pau Bosch Cabot
Química computacional - Treball de recerca- Pau Bosch CabotQuímica computacional - Treball de recerca- Pau Bosch Cabot
Química computacional - Treball de recerca- Pau Bosch CabotPau Bosch Cabot
 
Bloc 1 el nostre lloc en univers
Bloc 1 el nostre lloc en universBloc 1 el nostre lloc en univers
Bloc 1 el nostre lloc en universgomb
 
Per què es diu que l'univers és infinit
Per què es diu que l'univers és infinit Per què es diu que l'univers és infinit
Per què es diu que l'univers és infinit adaura
 
Les cosmovisons científiques
Les cosmovisons científiquesLes cosmovisons científiques
Les cosmovisons científiquesAlfonso Delgado
 
Teories de l univers
Teories de l universTeories de l univers
Teories de l universNATURALMENT1
 
L’origen i constitució de l’univers i la terra slide
L’origen i constitució de l’univers i la terra slideL’origen i constitució de l’univers i la terra slide
L’origen i constitució de l’univers i la terra slideEscola Montagut
 

Semelhante a Teoria del tot (20)

Ud5
Ud5Ud5
Ud5
 
UNIVERS. CMC
UNIVERS. CMCUNIVERS. CMC
UNIVERS. CMC
 
Unitat I.L'Univers. CMC
Unitat I.L'Univers. CMCUnitat I.L'Univers. CMC
Unitat I.L'Univers. CMC
 
La pregunta pel cosmos
La pregunta pel cosmosLa pregunta pel cosmos
La pregunta pel cosmos
 
Powerpoint galileo galilei( primer)
Powerpoint  galileo galilei( primer)Powerpoint  galileo galilei( primer)
Powerpoint galileo galilei( primer)
 
Materialisme i espiritualisme.
Materialisme i espiritualisme.Materialisme i espiritualisme.
Materialisme i espiritualisme.
 
L’origen i la constitució de l’univers i la
L’origen i la constitució de l’univers i laL’origen i la constitució de l’univers i la
L’origen i la constitució de l’univers i la
 
L’origen i la constitució de l’Univers i la Terra
L’origen i la constitució de l’Univers i la TerraL’origen i la constitució de l’Univers i la Terra
L’origen i la constitució de l’Univers i la Terra
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Presentació Immanuel Kant
Presentació Immanuel KantPresentació Immanuel Kant
Presentació Immanuel Kant
 
=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]
=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]
=%3 Fiso 8859 1%3 Fq%3 F Presentaci=F3 Cap=2 Eppt%3 F=[1]
 
Presentació filosofia de la ciència.
Presentació filosofia de la ciència.Presentació filosofia de la ciència.
Presentació filosofia de la ciència.
 
Química computacional - Treball de recerca- Pau Bosch Cabot
Química computacional - Treball de recerca- Pau Bosch CabotQuímica computacional - Treball de recerca- Pau Bosch Cabot
Química computacional - Treball de recerca- Pau Bosch Cabot
 
Història de la ciència
Història de la ciènciaHistòria de la ciència
Història de la ciència
 
Bloc 1 el nostre lloc en univers
Bloc 1 el nostre lloc en universBloc 1 el nostre lloc en univers
Bloc 1 el nostre lloc en univers
 
Per què es diu que l'univers és infinit
Per què es diu que l'univers és infinit Per què es diu que l'univers és infinit
Per què es diu que l'univers és infinit
 
Les cosmovisons científiques
Les cosmovisons científiquesLes cosmovisons científiques
Les cosmovisons científiques
 
Teories de l univers
Teories de l universTeories de l univers
Teories de l univers
 
Teoria quàntica
Teoria quànticaTeoria quàntica
Teoria quàntica
 
L’origen i constitució de l’univers i la terra slide
L’origen i constitució de l’univers i la terra slideL’origen i constitució de l’univers i la terra slide
L’origen i constitució de l’univers i la terra slide
 

Teoria del tot

  • 1. TEORIA DEL TOT TREBALL DE RECERCA 4 ESO 2011-12
  • 2. ÍNDEX 1. PENSAMENT PRERRACIONAL 2. PENSAMENT RACIONAL GREC 3. CIÈNCIA MEDIEVAL 4. CIÈNCIA RENAIXENTISTA 5. CIÈNCIA DEL SEGLE XX 6. TEORIA DE CORDES 7. ANNEXOS 8. TEORIA DEL TOT
  • 4. 1. PENSAMENT PRERRACIONAL • Les cultures d’abans dels grecs van començar a mostrar un interès en conèixer les respostes a algunes preguntes, com els orígens del món. • Ho explicaven sobretot mitjançant divinitats. • Les més importants van ser: XINESOS EGIPCIS MAIES HINDUS
  • 5. 1. PENSAMENT PRERRACIONAL Mite de la creació Mite de la creació MAIA EGIPTE
  • 6. 2. PENSAMENT RACIONAL GREC • Els grecs van ser la primera cultura que van plantejar un pensament racional sobre el món de la física, que potser no tot estava creat pel déus, potser tot tenia un perquè. • Es van investigar, descobrir i plantejar models de física. • Alguns dels científics més importants foren: • DEMÒCRIT • TOLOMEU • ARISTARC • EUCLIDES • ERATOSTENES • HIPOCRATES • ARQUIMEDES
  • 7. 3. CIÈNCIA MEDEVAL • L’època medieval no va ser una etapa de massa descobriments. • La ciència es va dividir en dues grans etapes: • ALTA EDAT MITJANA: Dominada pels àrabs. • BAIXA EDAT MITJANA: Anglaterra, capdavantera d’Europa • Els descobridors principals van ser: • Jabir Ibn Hayyan, Alhazen (ALTA) • Grosseteste i R. Bacon (BAIXA) • Es van inventar en aquella època algunes coses, no va ser rica en descobriments, però si una mica més en invencions.
  • 8. 4. CIÈNCIA RENAIXENTISTA • Els inventors més rellevants foren: • TYCHO BRAHE: Investigacions sobre cometes i estrelles. • OLE ROMER: El primer en mesurar la velocitat de la llum. • NICOLAU COPERNIC: Teoria heliocèntrica del sistema solar. • ISAAC NEWTON: Llei de la gravitació universal. • GALILEU GALILEI: Model heliocèntric. • ROBERT HOOKE: Descobriment de les cèl·lules. • JOHANNES KEPLER: Les tres lleis de Kepler. GALILEU COPERNIC NEWTON
  • 9. 4. CIÈNCIA RENAIXENTISTA • Els avanços més importats de la qual es van realitzar en el camp de la geografia, l'anatomia , la navegació, la impremta, la rellotgeria i els mètodes financers. • Neix el determinisme, afirma que el motor causal dels actes humans són les lleis de la naturalesa. • Pierre Simon de Laplace, va ser el màxim exponent del determinisme.
  • 10. 5. CIÈNCIA DEL SEGLE XX • La Relativitat d’Einstein, i la Mecànica Quàntica liderada pel Principi d’Incertesa de Heisenberg, les dues grans teories del segle XX, contradictòries entre sí fins al punt de que són totalment incompatibles. • Les idees principals de la Relativitat: • Res pot superar la velocitat de la llum. • A la velocitat de la llum: • La longitud és nul·la. • La massa és infinita. • El temps es para. • Les idees principals de la Mecànica Quàntica: • Les propietats de les partícules dels sistemes atòmics i subatòmics difereixen respecte de les propietats dels cossos macroscòpics. • És capaç de proporcionar l'explicació correcta del comportament dels cossos en moviments a baixes velocitats, quan se les compara amb la velocitat de la llum.
  • 11. 6. TEORIA DE CORDES • És una teoria que té com a finalitat convertir-se en una teoria del Tot, és a dir, intenta explicar les quatre forces de l’univers: • Gravetat • Electromagnetisme • Força dèbil • Força forta • Les idees principals són: • Cada protó està format per dos quarks. • El que ens explica és que totes les partícules estan formades per unes partícules més petites anomenades cordes, que, al vibrar, creen partícules. • Però té un inconvenient, és impossible de demostrar.
  • 12. 6. TEORIA DE CORDES • És una teoria que té com a finalitat convertir-se en una teoria del Tot, és a dir, intenta explicar les quatre forces de l’univers: • Gravetat • Electromagnetisme • Força dèbil • Força forta • Les idees principals són: • Cada protó està format per dos quarks. • El que ens explica és que totes les partícules estan formades per unes partícules més petites anomenades cordes, que, al vibrar, creen partícules. • Però té un inconvenient, és impossible de demostrar.
  • 13. 7. TEORIA DEL TOT (CONCLUSIÓ) La Gravetat Quàntica i la Teoria de Cordes tenen una bona base i una hipòtesi creïble, i només s’ha d’aconseguir una forma per a poder desenvolupar-les i demostrar-les matemàticament. Des del nostre punt de vista, és possible arribar a aquesta teoria, perquè tant Einstein com els creadors de la Mecànica Quàntica i Teoria de Cordes van estar molt a prop, cada vegada més. Einstein ho estava més que els seus antecessors en aquest camp gràcies als seus descobriments. La teoria de cordes, tot i que no es pot demostrar, estava més a prop que Einstein. I així, suposem que s’anirà succeint la física en endavant, cada teoria estarà més a prop que la anterior pels descobriments que s’aniran fent, que permetran arribar finalment a la Teoria del Tot.
  • 14. 8. ENTREVISTES • Hem realitzat unes quantes entrevistes a catedràtics de diferents universitats: • Santiago de Compostel·la (2) • Cantàbria • Illes Balears • País Vasc • Heisenberg (Alemanya) 17% 17% SI NO POTSER 67%
  • 15. 8. ENTREVISTES • Hem seleccionat les millors respostes a casa pregunta: • ¿Cree que se podrá llegar algún día a una Teoría del Todo? 1. (Alberto, Cantabria) Francamente no lo creo. De hecho una de las cosas más bonitas de la investigación es que cada respuesta a una pregunta abre más preguntas y, cuanto más profundizamos en el conocimiento, más se abre el campo de estudio que hay que abordar. • Qué cree que se ha de hacer para alcanzarla? 1. (Matthias, Heisenberg) Encontrar una manera de combinar la Mecánica Cuántica con la Relatividad General, cosa que es una tarea realmente complicada. Existen dos propuestas, la teoría de cuerdas y la Gravedad Cuántica, y los investigadores están trabajando duro para desarrollarlas. 2. (Alberto, Cantabria) No se trata de llegar a una teoría del todo, sino de profundizar más y más en el conocimiento del Universo.
  • 16. 8. ENTREVISTES • ¿Por qué no se ha llegado aún? 1. (Alberto, Cantabria) Estamos muy lejos de alcanzar un conocimiento completo. De hecho sabemos que nuestros estudios de lo que llamamos materia ordinaria, vale solo para un 4% de la materia total del Universo. Algo más de un 20% es lo que llamamos "materia oscura", porque no es como la ordinaria y desconocemos su composición. Por otra parte hay un 74% de lo que llamamos "energía oscura", algo casi totalmente desconocido, pero que sería la causante de que el Universo se esté expandiendo de forma acelerada.