A física no final do século XIX: modelos em crise Roberto de Andrade Martins UNICAMP Instituto de Física “Gleb Wataghin” Grupo de História e Teoria da Ciência http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/
Como era a Física do século XIX? Praticamente tudo o que ensinamos no 2° grau já havia sido descoberto mecânica clássica óptica termologia eletricidade e magnetismo E mais alguma coisa... A Física do século XIX
Mecânica descoberta de planetas piões, giroscópios hidrodinâmica e aerodinâmica mecânica analítica e também aplicações técnicas A Física do século XIX
Os submarinos começaram a ser utilizados nas guerras. Transportes
Os balões dirigíveis pareciam um meio de transporte promissor. Transportes Gaston e Albert Tissandier, 1881
E houve o primeiro vôo bem sucedido de uma asa-delta... Transportes Otto Lilienthal, 1891
Óptica e acústica difração e interferência teoria ondulatória infravermelho e ultravioleta formalismo sofisticado e também aplicações técnicas A Física do século XIX
A fotografia foi desenvolvida por Niepce e Daguerre Fotografia Daguerre, em 1844
Utilizando o princípio de interferência luminosa, Gabriel Lippmann conseguiu produzir fotografias em cores que eram, na verdade, precursoras dos atuais hologramas de luz branca. Fotografia Gabriel Lippmann
Da fotografia surgiu, no final do século XIX, o cinema Cinema Eadward Muybridge
O cinema foi utilizado para diversão e como meio de pesquisa Cinema
Edison, além de ajudar a desenvolver o cinema, inventou o fonógrafo. Fonógrafo Thomas A. Edison
Termologia conversão de trabalho em calor conservação da energia máquinas térmicas 2a. lei da termodinâmica entropia e também aplicações técnicas A Física do século XIX
As máquinas a vapor foram aperfeiçoadas e aplicadas aos transportes, em navios e trens Transportes
Foram também construídos automóveis movidos a vapor Transportes
Eletricidade e magnetismo pilha elétrica efeitos magnéticos da eletricidade efeitos elétricos do magnetismo teoria eletromagnética e também aplicações técnicas A Física do século XIX Alessandro Volta
No final do século XIX, foram construídas grandes usinas para a geração de eletricidade Energia elétrica
As lâmpadas elétricas começaram a substituir a iluminação com lampiões e com gás  (lâmpada construída por Edison, com filamento de carvão) Energia elétrica
Os faróis foram equipados com lâmpadas elétricas, e na Torre Eiffel foram colocados holofotes que iluminavam objetos a 11 quilômetros de distância Energia elétrica
A eletricidade permitiu a comunicação à distância, pelo telégrafo Comunicações
Foram estendidos cabos de telégrafo através do oceano Atlântico, para comunicação internacional Comunicações
No final do século XIX Graham Bell inventou o telefone, e logo se tornou possível fazer ligações interurbanas Comunicações Alexander Graham Bell, 1892
Eletromagnetismo previsão: onda eletromagnética com velocidade igual à da luz produção de ondas Hertzianas luz = ondas eletromagnéticas Séc. XIX: grandes sucessos
Termodinâmica teoria cinética dos gases: temperatura = energia cinética das moléculas mecânica estatística: leis probabilísticas Séc. XIX: grandes sucessos Ludwig Boltzmann
Época de grandes unificações eletricidade e magnetismo eletromagnetismo e óptica mecânica e termodinâmica Séc. XIX: grandes sucessos
Havia um grande otimismo geral com o progresso da humanidade e com o desenvolvimento técnico e científico. Séc. XIX: grandes sucessos
Em 1900 alguns físicos pensavam que a física estava praticamente completa. Lord Kelvin recomendou que os jovens não se dedicassem à física, pois só faltavam alguns detalhes pouco interessantes, como o refinamento de medidas. 1900: O fim da física? Lord Kelvin
Lord Kelvin, no entanto, mencionou que havia “duas pequenas nuvens” no horizonte da física: os resultados negativos do experimento de Michelson e Morley, e a dificuldade em explicar a distribuição de energia na radiação de um corpo negro. 1900: O fim da física? Lord Kelvin
No final do século XIX existiam vários problemas na física, mas muitos físicos não davam importância a eles. Novos fenômenos inexplicados Problemas teóricos e conceituais 1900: O fim da física?
O estudo de descargas elétricas em gases rarefeitos levou à descoberta dos raios catódicos Descobertas experimentais
Os raios catódicos levaram à descoberta dos raios X, que eram úteis mas misteriosos. Descobertas experimentais
J. J. Thomson, estudando os raios catódicos, descobriu o elétron. Mas que relação os elétrons tinham com os átomos da matéria? Descobertas experimentais
Os estudos de Henri Becquerel e do casal Curie levaram à descoberta da radioatividade e de estranhos elementos que emitiam energia de origem desconhecida. Descobertas experimentais
Os raios X e a luz ultravioleta podiam descarregar eletroscópios, e em alguns casos a luz visível também, mas o fenômeno não era compreendido: por que alguns tipos de luz não conseguem produzir o efeito fotoelétrico? Descobertas experimentais
O espectro da luz do Sol, quando analisado com um espectrógrafo, mostra linhas escuras (linhas de Fraunhofer). Descobertas experimentais
Descobriu-se que cada elemento químico emitia (ou absorvia) luz com um espectro descontínuo de raias.  A espectroscopia se tornou um importante método de identificação de elementos.  Mas qual era a causa dessas raias? Descobertas experimentais carbono hélio
No final do século XIX, não se compreendia a estrutura da matéria. O único estado da matéria que havia sido explicado era o gasoso. Era incompreensível como os átomos podiam formar corpos sólidos. Problemas da física - 1900
Os átomos imaginados pelos químicos eram simples “bolinhas” sem estrutura. Como eles se unem? De todo tipo de matéria saem elétrons. Como eles se relacionavam com os átomos da matéria? Problemas da física - 1900
O que eram os raios X?  Um tipo de onda eletromagnética?  Ou um tipo de partícula, como o elétron? Problemas da física - 1900
O que eram as radiações emitidas pelos corpos radioativos?  De onde saia sua energia, que parecia inesgotável? Problemas da física - 1900
Nos gases, a energia cinética média das moléculas depende apenas da temperatura. Numa mistura de gases, a energia se distribui por todos os tipos de moléculas. Moléculas de menor massa (como hidrogênio) têm maior velocidade média do que as de maior massa. Problemas da física - 1900
A teoria previa uma “equipartição de energia” por todos os tipos de partículas e de movimentos possíveis. Ela previa bem o calor específico dos gases, supondo que as moléculas eram simples “bolinhas”. Problemas da física - 1900
Problemas da física - 1900 Mas havia problemas: No caso de sólidos, o calor específico medido era menor do que o previsto. Em vários casos, parecia que nem todas as partículas recebiam energia.
Dentro de um recipiente com gás aquecido também existe radiação eletromagnética (térmica), e a energia deveria se distribuir entre as moléculas e as ondas luminosas. A teoria parecia indicar que iriam sendo criadas ondas luminosas, e que elas ficariam com toda a energia.  Problemas da física - 1900
Um dos grandes problemas teóricos no final do século XIX era compreender a interação entre matéria e radiação. Como funcionam os materiais luminescentes? Matéria e radiação
Por que os sólidos emitem um espectro luminoso contínuo, e os gases emitem espectros descontínuos? Matéria e radiação
Se a luz é uma onda eletromagnética, existem cargas elétricas vibrando nos gases, para produzir a luz emitida? Por que essas vibrações possuem apenas certas freqüências, diferentes de um elemento químico para outro? Matéria e radiação
Uma cavidade quente (“corpo negro”) emite radiação contínua.  A teoria previa que ela deveria emitir mais radiação de pequenos comprimento de onda do que de grande comprimento de onda. Mas não era isso o que se observava.   Matéria e radiação
No efeito fotoelétrico, a radiação arranca elétrons dos metais.  Esse efeito deveria depender da intensidade da luz (energia), e não da cor ou freqüência. Matéria e radiação
No final do século XIX, o estudo de alguns desses problemas e as tentativas de continuar a unificar a física a mecânica com o eletromagnetismo  a termodinâmica com o eletromagnetismo levaram a problemas teóricos complicados, desencadeando a criação da teoria da relatividade e da teoria quântica. As tentativas de unificação
A teoria quântica surgiu da tentativa de compreender os problemas de interação da radiação com a matéria e solucionar alguns desses problemas. O primeiro passo no desenvolvimento da teoria quântica foi dado por Max Planck, há cem anos. O surgimento dos quanta
Nos primeiros anos do século XX, a teoria quântica começou a resolver diversos problemas: radiação do corpo negro - Planck efeito fotoelétrico - Einstein calor específico de sólidos - Einstein espectro atômico descontínuo - Bohr O surgimento dos quanta
Apenas na década de 1920 a teoria quântica se transformou na Mecânica Quântica, com uma compreensão mais profunda da dualidade onda-partícula, graças a De Broglie, Schrödinger, Heisemberg, Bohr e outros.   O surgimento dos quanta
A teoria quântica nos permitiu compreender muitos fenômenos importantes: O surgimento dos quanta estrutura de átomos e moléculas estrutura de sólidos e suas propriedades emissão e absorção de radiações
As próximas palestras desta Oficina vão apresentar: A seguir: Os primeiros passos da teoria quântica Alguns experimentos com efeitos quânticos Os passos que levaram à mecânica quântica
FIM
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História da física

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    A física nofinal do século XIX: modelos em crise Roberto de Andrade Martins UNICAMP Instituto de Física “Gleb Wataghin” Grupo de História e Teoria da Ciência http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/
  • 2.
    Como era aFísica do século XIX? Praticamente tudo o que ensinamos no 2° grau já havia sido descoberto mecânica clássica óptica termologia eletricidade e magnetismo E mais alguma coisa... A Física do século XIX
  • 3.
    Mecânica descoberta deplanetas piões, giroscópios hidrodinâmica e aerodinâmica mecânica analítica e também aplicações técnicas A Física do século XIX
  • 4.
    Os submarinos começarama ser utilizados nas guerras. Transportes
  • 5.
    Os balões dirigíveispareciam um meio de transporte promissor. Transportes Gaston e Albert Tissandier, 1881
  • 6.
    E houve oprimeiro vôo bem sucedido de uma asa-delta... Transportes Otto Lilienthal, 1891
  • 7.
    Óptica e acústicadifração e interferência teoria ondulatória infravermelho e ultravioleta formalismo sofisticado e também aplicações técnicas A Física do século XIX
  • 8.
    A fotografia foidesenvolvida por Niepce e Daguerre Fotografia Daguerre, em 1844
  • 9.
    Utilizando o princípiode interferência luminosa, Gabriel Lippmann conseguiu produzir fotografias em cores que eram, na verdade, precursoras dos atuais hologramas de luz branca. Fotografia Gabriel Lippmann
  • 10.
    Da fotografia surgiu,no final do século XIX, o cinema Cinema Eadward Muybridge
  • 11.
    O cinema foiutilizado para diversão e como meio de pesquisa Cinema
  • 12.
    Edison, além deajudar a desenvolver o cinema, inventou o fonógrafo. Fonógrafo Thomas A. Edison
  • 13.
    Termologia conversão detrabalho em calor conservação da energia máquinas térmicas 2a. lei da termodinâmica entropia e também aplicações técnicas A Física do século XIX
  • 14.
    As máquinas avapor foram aperfeiçoadas e aplicadas aos transportes, em navios e trens Transportes
  • 15.
    Foram também construídosautomóveis movidos a vapor Transportes
  • 16.
    Eletricidade e magnetismopilha elétrica efeitos magnéticos da eletricidade efeitos elétricos do magnetismo teoria eletromagnética e também aplicações técnicas A Física do século XIX Alessandro Volta
  • 17.
    No final doséculo XIX, foram construídas grandes usinas para a geração de eletricidade Energia elétrica
  • 18.
    As lâmpadas elétricascomeçaram a substituir a iluminação com lampiões e com gás (lâmpada construída por Edison, com filamento de carvão) Energia elétrica
  • 19.
    Os faróis foramequipados com lâmpadas elétricas, e na Torre Eiffel foram colocados holofotes que iluminavam objetos a 11 quilômetros de distância Energia elétrica
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    A eletricidade permitiua comunicação à distância, pelo telégrafo Comunicações
  • 21.
    Foram estendidos cabosde telégrafo através do oceano Atlântico, para comunicação internacional Comunicações
  • 22.
    No final doséculo XIX Graham Bell inventou o telefone, e logo se tornou possível fazer ligações interurbanas Comunicações Alexander Graham Bell, 1892
  • 23.
    Eletromagnetismo previsão: ondaeletromagnética com velocidade igual à da luz produção de ondas Hertzianas luz = ondas eletromagnéticas Séc. XIX: grandes sucessos
  • 24.
    Termodinâmica teoria cinéticados gases: temperatura = energia cinética das moléculas mecânica estatística: leis probabilísticas Séc. XIX: grandes sucessos Ludwig Boltzmann
  • 25.
    Época de grandesunificações eletricidade e magnetismo eletromagnetismo e óptica mecânica e termodinâmica Séc. XIX: grandes sucessos
  • 26.
    Havia um grandeotimismo geral com o progresso da humanidade e com o desenvolvimento técnico e científico. Séc. XIX: grandes sucessos
  • 27.
    Em 1900 algunsfísicos pensavam que a física estava praticamente completa. Lord Kelvin recomendou que os jovens não se dedicassem à física, pois só faltavam alguns detalhes pouco interessantes, como o refinamento de medidas. 1900: O fim da física? Lord Kelvin
  • 28.
    Lord Kelvin, noentanto, mencionou que havia “duas pequenas nuvens” no horizonte da física: os resultados negativos do experimento de Michelson e Morley, e a dificuldade em explicar a distribuição de energia na radiação de um corpo negro. 1900: O fim da física? Lord Kelvin
  • 29.
    No final doséculo XIX existiam vários problemas na física, mas muitos físicos não davam importância a eles. Novos fenômenos inexplicados Problemas teóricos e conceituais 1900: O fim da física?
  • 30.
    O estudo dedescargas elétricas em gases rarefeitos levou à descoberta dos raios catódicos Descobertas experimentais
  • 31.
    Os raios catódicoslevaram à descoberta dos raios X, que eram úteis mas misteriosos. Descobertas experimentais
  • 32.
    J. J. Thomson,estudando os raios catódicos, descobriu o elétron. Mas que relação os elétrons tinham com os átomos da matéria? Descobertas experimentais
  • 33.
    Os estudos deHenri Becquerel e do casal Curie levaram à descoberta da radioatividade e de estranhos elementos que emitiam energia de origem desconhecida. Descobertas experimentais
  • 34.
    Os raios Xe a luz ultravioleta podiam descarregar eletroscópios, e em alguns casos a luz visível também, mas o fenômeno não era compreendido: por que alguns tipos de luz não conseguem produzir o efeito fotoelétrico? Descobertas experimentais
  • 35.
    O espectro daluz do Sol, quando analisado com um espectrógrafo, mostra linhas escuras (linhas de Fraunhofer). Descobertas experimentais
  • 36.
    Descobriu-se que cadaelemento químico emitia (ou absorvia) luz com um espectro descontínuo de raias. A espectroscopia se tornou um importante método de identificação de elementos. Mas qual era a causa dessas raias? Descobertas experimentais carbono hélio
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    No final doséculo XIX, não se compreendia a estrutura da matéria. O único estado da matéria que havia sido explicado era o gasoso. Era incompreensível como os átomos podiam formar corpos sólidos. Problemas da física - 1900
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    Os átomos imaginadospelos químicos eram simples “bolinhas” sem estrutura. Como eles se unem? De todo tipo de matéria saem elétrons. Como eles se relacionavam com os átomos da matéria? Problemas da física - 1900
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    O que eramos raios X? Um tipo de onda eletromagnética? Ou um tipo de partícula, como o elétron? Problemas da física - 1900
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    O que eramas radiações emitidas pelos corpos radioativos? De onde saia sua energia, que parecia inesgotável? Problemas da física - 1900
  • 41.
    Nos gases, aenergia cinética média das moléculas depende apenas da temperatura. Numa mistura de gases, a energia se distribui por todos os tipos de moléculas. Moléculas de menor massa (como hidrogênio) têm maior velocidade média do que as de maior massa. Problemas da física - 1900
  • 42.
    A teoria previauma “equipartição de energia” por todos os tipos de partículas e de movimentos possíveis. Ela previa bem o calor específico dos gases, supondo que as moléculas eram simples “bolinhas”. Problemas da física - 1900
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    Problemas da física- 1900 Mas havia problemas: No caso de sólidos, o calor específico medido era menor do que o previsto. Em vários casos, parecia que nem todas as partículas recebiam energia.
  • 44.
    Dentro de umrecipiente com gás aquecido também existe radiação eletromagnética (térmica), e a energia deveria se distribuir entre as moléculas e as ondas luminosas. A teoria parecia indicar que iriam sendo criadas ondas luminosas, e que elas ficariam com toda a energia. Problemas da física - 1900
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    Um dos grandesproblemas teóricos no final do século XIX era compreender a interação entre matéria e radiação. Como funcionam os materiais luminescentes? Matéria e radiação
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    Por que ossólidos emitem um espectro luminoso contínuo, e os gases emitem espectros descontínuos? Matéria e radiação
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    Se a luzé uma onda eletromagnética, existem cargas elétricas vibrando nos gases, para produzir a luz emitida? Por que essas vibrações possuem apenas certas freqüências, diferentes de um elemento químico para outro? Matéria e radiação
  • 48.
    Uma cavidade quente(“corpo negro”) emite radiação contínua. A teoria previa que ela deveria emitir mais radiação de pequenos comprimento de onda do que de grande comprimento de onda. Mas não era isso o que se observava. Matéria e radiação
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    No efeito fotoelétrico,a radiação arranca elétrons dos metais. Esse efeito deveria depender da intensidade da luz (energia), e não da cor ou freqüência. Matéria e radiação
  • 50.
    No final doséculo XIX, o estudo de alguns desses problemas e as tentativas de continuar a unificar a física a mecânica com o eletromagnetismo a termodinâmica com o eletromagnetismo levaram a problemas teóricos complicados, desencadeando a criação da teoria da relatividade e da teoria quântica. As tentativas de unificação
  • 51.
    A teoria quânticasurgiu da tentativa de compreender os problemas de interação da radiação com a matéria e solucionar alguns desses problemas. O primeiro passo no desenvolvimento da teoria quântica foi dado por Max Planck, há cem anos. O surgimento dos quanta
  • 52.
    Nos primeiros anosdo século XX, a teoria quântica começou a resolver diversos problemas: radiação do corpo negro - Planck efeito fotoelétrico - Einstein calor específico de sólidos - Einstein espectro atômico descontínuo - Bohr O surgimento dos quanta
  • 53.
    Apenas na décadade 1920 a teoria quântica se transformou na Mecânica Quântica, com uma compreensão mais profunda da dualidade onda-partícula, graças a De Broglie, Schrödinger, Heisemberg, Bohr e outros. O surgimento dos quanta
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    A teoria quânticanos permitiu compreender muitos fenômenos importantes: O surgimento dos quanta estrutura de átomos e moléculas estrutura de sólidos e suas propriedades emissão e absorção de radiações
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    As próximas palestrasdesta Oficina vão apresentar: A seguir: Os primeiros passos da teoria quântica Alguns experimentos com efeitos quânticos Os passos que levaram à mecânica quântica
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    Esta apresentação PowerPoint estará disponível na Internet, para os interessados, no seguinte endereço: http://ghtc.ifi.unicamp.br/oficina.htm