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CIENCIA7: LA MUERTE TÉRMICA DEL UNIVERSO. http://etimologias.dechile.net/?perpetuo

Muerte térmica del universo

Origen: Wikipédia, la enciclopédia libre.

La muerte térmica es un posible estado final del universo, en el cual él "cae" para un estado de ninguna energía libre para sostener movimiento o vida. En haber físicos, él habrá alcanzado entropia máxima. La hipótesis de una muerte térmica universal surgió de las ideas de los años 1850 de William Thomson (Lord Kelvin), que extrapolou la visión de la pérdida de energía mecánica en la naturaleza de la teoría del calor, como las englobadas en las primeras dos leyes de la termodinâmica, a una situación universal.

Índice

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Orígenes de la idea

La idea de muerte térmica advém de la segunda ley de la termodinâmica, la cual establece que la entropia tiende a aumentar en un sistema aislado. Si el universo durar por un tiempo suficiente, él irá assimptoticamente aproximarse de una estado donde toda la energía es uniformente distribuida. En otras palabras, en la naturaleza hay una tendencia para la dissipação (pérdida de energía) de energía mecánica (movimiento); entonces, por extrapolação, existe la visión que el movimiento mecánico del universo decai el tiempo debido a la segunda ley. La idea de muerte térmica fue propuesta en vagos hayamos de entrada en 1851 por William Thomson, que teorizou adicionalmente sobre la visión sobre pérdida de energía mecánica de Sadi Carnot (1824), James Joule (1843), y Rudolf Clausius (1850). Las visiones de Thomson fueron entonces elaboradas más definitivamente en la década siguiente por Hermann von Helmholtz y William Rankine.

Historia

La idea de la muerte térmica del universo deriva de la discusión de la aplicación de las primeras dos leyes de la termodinâmica a los procesos universales. Específicamente, en 1851 William Thomson esbozó la visión, basado en experimentos recientes sobre la teoría dinámica del calor, que “calor no es una substancia, pero uno forma dinámica de efecto mecánico, nosotros percibimos que esta debe ser una equivalência entre trabajo mecánico y calor, como entre causa y efecto.” [1]

William Thomson (Lord Kelvin) - creador de la idea de muerte térmica universal en 1852.

En 1852, Thomson publicó su "Sobre una Tendencia Universal en la Naturaleza para la Dissipação de la Energía Mecánica" (originalmente en inglés “On la Universal Tendency in Nature te lo the Dissipation of Mechanical Energy”) en la cual él esbozó los rudimentos de la segunda ley de la termodinâmica sumarizada por la visión que movimiento mecánico y la energía usada para crear este movimiento irá a tender a disiparse o decair, naturalmente.[2] Las ideas en este artículo, emrelação su aplicaçãoà edad del Sol y la dinámica de la operación universal, atrajeron las atenciones de William Rankine y Hermann von Helmholtz. Los tres disseramteremtrocado ideas sobre este asunto.[3] En 1862, Thomson publicó el artículo "Sobre la edad del calor dosol" (originalmente “On the actúa of the sun’s heat”) noqual él reiteraba sus creencias fundamentales en la indestrutibilidade de la energía (la primera ley de la termodinâmica) y la dissipação universaldo calor(la segunda ley), conduciendo a la difusão del calor, cessação del movimiento,y exaustão de la energía potencial leading te lo diffusion of heat, cessation of motion, and exhaustion of potential energy a través del universo material al esclarecer su punto de vista de las consecuencias para el universo como uno todo. El párrafo llave es:[4]

The result would inevitably be la state of universal rest and death, if the universe were finite and left te lo obey existing laws. But it is impossible te lo conceive la limit te lo the extent of matter in the universe; and therefore science points rather te lo an endless progress, through an endless space, of action involving the transformation of potential energy into palpable motion and hence into heat, than te lo a single finite mechanism, running down like la clock, and stopping sea ever.
El resultado sería inevitablemente un estado de reposo y muerte universal, si el universo fuera finito y dejado a obedecer las leyes existentes. Pero es imposible concebir un límite para la extensión de la materia en el universo*; y consecuentemente la ciencia apunta a un progreso infinito, a través de un espacio infinito, de la acción envolviendo la transformación de la energía potencial en el movimiento palpável en calor, del que a un único mecanismo finito, funcionando decrescentemente como un reloj, y parando para siempre.

Los años que seseguiram tanto los artículos de Thomson en 1852 y 1865, tanto Helmholtz y Rankine creditaram a Thomson la idea, pero lecturas adicionales en sus artículos en las publicaciones establecen Thomson afirmaba que el universo iría a terminar en una "muerte térmica" (Helmholtz) la cual iría a ser el "fin de todos los fenómenos físicos" (Rankine).[3][5]

 

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Referencias

  1. Thomson, William. (1951). “On the Dynamical Theory of Heat, with numerical results deduced from Mr Joule’s equivalent of a Thermal Unit, and M. Regnault’s Observations on Steam.” Excerpts. [§§1-14 & §§99-100], Transactions of the Royal Society of Edinburgh, March, 1851; and Philosophical Magazine IV. 1852, [from Mathematical and Physical Papers, vol. i, art. XLVIII, pp. 174]
  2. Thomson, William (1952). “On la Universal Tendency in Nature te lo the Dissipation of Mechanical Energy” Proceedings of the Royal Society of Edinburgh sea April 19, 1852, also Philosophical Magazine, Oct. 1852. [Esta siendo la versión de Mathematical and Physical Papers, vol. i, art. 59, pp. 511.]
  3. 3,0 3,1 Smith, Crosbie & Wise, Matthew Norton. (1989). Energy and Empire: La Biographical Study of Lord Kelvin. (pg. 500). Cambridge University Press.
  4. Thomson, William. (1862). “On the actúa of the sun’s heat”, Macmillan’s Mag., 5, 288-93; PL, 1, 394-68.
  5. Physics Timeline (Helmholtz and Heat Death, 1854)

Ver también

Conexiones externas

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  • Spiral Rotation Model and Modified Set Model; wherein allegedly always ongoing maximizing of entropy generation. [1]
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FILOSOFÍA14: VEÁMOS COMO LA PALABRA "SIEMPRE" SE ASOCIA TAMBIÉN CON "INVARIABLEMENTE"

¿QUÉ FORMA GEOMÉTRICA PODÍA TOMAR ALGO "INVARIABLE"? SE DECÍA QUE CON EL TRIÁNGULO HABÍA PASADO, PRESENTE Y FUTURO, Y QUE RAZONAMOS QUE VENIMOS DEL "COSMOS DESDE SIEMPRE. ESTE TIEMPO QUE PASÓ NO DEBIÓ DE SER TAN EXTENSIVO.

 

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siempre

  • eternamente, perpetuamente, imperecederamente, constantemente, continuamente, invariablemente
    • Antónimos: nunca
  •  


'siempre' también aparece en estas entradas

asiduamente

 

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invariablemente

  • constantemente, asiduamente, frecuentemente



invariablemente.

 

 

1. adv. m. Sin variación.



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variación

  1. f. Modificación, cambio o transformación:
    hizo diversas variaciones sobre el guión original.
  2. Variedad, diversidad:
    su prosa es atractiva por la variación de temas.
  3. mús. Imitación o recreación melódica de un mismo tema o estructura musical:
    los minimalistas usan frecuentemente la variación.


Preguntas en los foros con la(s) palabra(s) 'VARIACIÓN' en el título:


'VARIACIÓN' también aparece en estas entradas

aceleración - acomodación - aerotropismo - alterno - audimetría - audímetro - modulación - cuanto - curvatura - derivado - dilatación - doppler - entero - gradiente - higroscopio - inductancia - ola - permutación - potencial - rango - rata - recorrer - recorrido - rotación - sonido - variación
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variación

  • cambio, alteración, modificación, transformación, mudanza, innovación, mutación
    • Antónimos: continuidad, estabilidad
  •  

'VARIACIÓN' también aparece en estas entradas
¿CÓMO SE VA A MODIFICAR LA ESENCIA? ¿SERÍA CAÓTICO QUE EL ORÍGNE FUESE VARIABLE?
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variar

  1. tr. Modificar, hacer que algo sea diferente de lo que era antes:
    han variado la disposición de los muebles.
  2. Dar variedad:
    procura variar el menú para hacerlo atractivo.
  3. intr. Cambiar, ser diferente:
    es sorprendente cómo varía el paisaje de esta región.
    ♦ Se conj. como vaciar.

Preguntas en los foros con la(s) palabra(s) 'VARIAR' en el título:

'VARIAR' también aparece en estas entradas
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variar

  • modificar, cambiar, transformar, alterar, mudar, reformar, renovar, permutar
    • Antónimos: mantener, uniformar, igualar
  •  

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variar.

(Del lat. variāre).

 

1. tr. Hacer que una cosa sea diferente en algo de lo que antes era.

2. tr. Dar variedad.

3. intr. Dicho de una cosa: Cambiar de forma, propiedad o estado.

4. intr. Dicho de una cosa: Ser diferente de otra.

5. intr. Mar. Dicho de la aguja magnética: Hacer ángulo con la línea meridiana.

MORF. conjug. c. enviar.



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CIENCIA7: ¿SIN MATERIA, HAY TIEMPO?. AQUÍ SE HABLABA DE QUE AL PRINCIPIO HABÍA METAFÍSICA. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En física y filosofía, materia es el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.

Materia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Para otros usos de este término, véase Materia (desambiguación).

Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En física y filosofía, materia es el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.

También se usa el término para designar al tema que compone una obra literaria, científica, política, etc. Esta distinción da lugar a la oposición "materia-forma", considerando que una misma materia, como contenido o tema, puede ser tratado, expuesto, considerado, etc. de diversas formas: de estilo, de expresión, de enfoque o punto de vista. Se usa también para hablar de una asignatura o disciplina en la enseñanza.

Contenido

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Concepto físico

En física, se llama materia a cualquier tipo de entidad física que es parte del universo observable, tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la física.

Clásicamente se consideraba que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa y duración en el tiempo.

En el contexto de la física moderna se entiende por materia cualquier campo, entidad, o discontinuidad traducible a fenómeno perceptible que se propaga a través del espacio-tiempo a una velocidad igual o inferior a la de la luz y a la que se pueda asociar energía. Así todas las formas de materia tienen asociadas una cierta energía pero sólo algunas formas de materia tienen masa.

Materia másica

Los constituyentes básicos de la materia másica conocida son los fermiones como los "quarks" (púrpura) y "leptones" (verde). Los bosones (rojo) son "materia no-másica".
Artículo principal: Materia (física)

La materia másica está jerárquicamente organizada en varios niveles y subniveles. La materia másica puede ser estudiada desde los puntos de vista macroscópico y microscópico. Según el nivel de descripción adoptado debemos adoptar descripciones clásicas o descripciones cuánticas. Una parte de la materia másica, concretamente la que compone los astros subenfriados y las estrellas, está constituida por moléculas, átomos, e iones. Cuando las condiciones de temperatura lo permite la materia se encuentra condensada.

Nivel microscópico

El nivel microscópico de la materia másica puede entenderse como un agregado de moléculas. Éstas a su vez son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel microscópico. A su vez existen niveles microscópicos que permiten descomponer los átomos en constituyentes aún más elementales, que sería el siguiente nivel son:

A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente en los constituyentes últimos de la materia. Así por ejemplo virtualmente los bariones del núcleo (protones y neutrones) se mantienen unidos gracias a un campo escalar formado por piones (bosones de espín cero). E igualmente los protones y neutrones, sabemos que no son partículas elementales, sino que tienen constituyentes de menor nivel que llamamos quarks (que a su vez se mantienen unidos mediante el intercambio de gluones virtuales).

Nivel macroscópico

Macroscópicamente, la materia másica se presenta en las condiciones imperantes en el sistema solar, en uno de cuatro estados de agregación molecular: sólido, líquido, gaseoso y plasma. De acuerdo con la teoría cinética molecular la materia se encuentra formada por moléculas y éstas se encuentran animadas de movimiento, el cual cambia constantemente de dirección y velocidad cuando chocan o bajo el influjo de otras interacciones físicas. Debido a este movimiento presentan energía cinética que tiende a separarlas, pero también tienen una energía potencial que tiende a juntarlas. Por lo tanto el estado físico de una sustancia puede ser:

  • Sólido: si la energía cinética es menor que la potencial.
  • Líquido: si la energía cinética y potencial son aproximadamente iguales.
  • Gaseoso: si la energía cinética es mayor que la potencial.
  • Plasma: si la energía cinética es tal que los electrones tienen una energía total positiva.

Bajo ciertas condiciones puede encontrarse materia másica en otros estados físicos, como el condensado de Bose-Einstein o el condensado fermiónico.

La manera más adecuada de definir materia másica es describiendo sus cualidades:

  • Presenta dimensiones, es decir, ocupa un lugar en un espacio-tiempo determinado.
  • Presenta inercia: la inercia se define como la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento.
  • La materia es la causa de la gravedad o gravitación, que consiste en la atracción que actúa siempre entre objetos materiales aunque estén separados por grandes distancias.

Materia no-másica

Una gran parte de la energía del universo corresponde a formas de materia formada por partículas o campos que no presentan masa, como la luz y la radiación electromagnética, las dos formada por fotones sin masa.

Otro tipo de partículas de las que no sabemos con seguridad si es másica son los neutrinos que inundan todo el universo y son responsables de una parte importante de toda la energía del universo. Junto con estas partículas no másicas, se postula la existencia de otras partículas como el gravitón, el fotino y el gravitino, que serían todas ellas partículas sin masa aunque contribuyen a la energía total del universo.

Distribución de materia en el universo

Según estimaciones recientes, resumidas en este gráfico de la NASA, alrededor del 70% del contenido energético del Universo consiste en energía oscura, cuya presencia se infiere en su efecto sobre la expansión del Universo pero sobre cuya naturaleza última no se sabe casi nada.

Según los modelos físicos actuales, sólo aproximadamente el 5% de nuestro universo está formado por materia másica ordinaria. Se supone que una parte importante de esta masa sería materia bariónica formada por bariones y electrones, que sólo supondrían alrededor de 1/1850 de la masa de la materia bariónica. El resto de nuestro universo se compondría de materia oscura (23%) y energía oscura (72%).

A pesar que la materia bariónica representa un porcentaje tan pequeño, la mitad de ella todavía no se ha encontrado. Todas las estrellas, galaxias y gas observable forman menos de la mitad de los bariones que debería haber. La hipótesis principal sobre el resto de materia bariónica no encontrada es que, como consecuencia del proceso de formación de estructuras posterior al big bang, está distribuida en filamentos gaseosos de baja densidad que forman una red por todo el universo y en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. Recientemente (mayo de 2008) el telescopio XMM-Newton de la agencia espacial europea ha encontrado pruebas de la existencia de dicha red de filamentos.[1]

Propiedades de la materia ordinaria

Propiedades generales

Las presentan los sistemas materiales básicos sin distinción y por tal motivo no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas, pues su valor depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa, el peso, volumen. Otras, las que no dependen de la cantidad de materia sino de la sustancia de que se trate, se llaman intensivas. El ejemplo paradigmático de magnitud intensiva de la materia másica es la densidad.

Propiedades extrínsecas o generales

Son las cualidades que nos permiten reconocer a la materia, como la extensión, o la inercia. Son aditivas debido a que dependen de la cantidad de la muestra tomada. Para medirlas definimos magnitudes, como la masa, para medir la inercia, y el volumen, para medir la extensión (no es realmente una propiedad aditiva exacta de la materia en general, sino para cada sustancia en particular, porque si mezclamos por ejemplo 50 ml de agua con 50 ml de etanol obtenemos un volumen de disolución de 96 ml). Hay otras propiedades generales como la interacción, que se mide mediante la fuerza. Todo sistema material interacciona con otros en forma gravitatoria, electromagnética o nuclear. También es una propiedad general de la materia su estructura corpuscular, lo que justifica que la cantidad se mida para ciertos usos en moles.

Propiedades intrínsecas o específicas

Son las cualidades de la materia independientes de la cantidad que se trate, es decir no dependen de la masa. No son aditivas y, por lo general, resultan de la composición de dos propiedades extensivas. El ejemplo perfecto lo proporciona la densidad, que relaciona la masa con el volumen. Es el caso también del punto de fusión, del punto de ebullición, el coeficiente de solubilidad, el índice de refracción, el módulo de Young, etc.

Propiedades químicas

Son aquellas propiedades distintivas de las sustancias que se observan cuando reaccionan, es decir, cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos, formándose con la misma materia sustancias nuevas distintas de las originales. Las propiedades químicas se manifiestan en los procesos químicos (reacciones químicas), mientras que las propiamente llamadas propiedades físicas, se manifiestan en los procesos físicos, como el cambio de estado, la deformación, el desplazamiento, etc.

Ejemplos de propiedades químicas:

Ley de la conservación de la materia

Como hecho científico la idea de que la masa se conserva se remonta al químico Lavoisier, el científico francés considerado padre de la Química moderna que midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a la conclusión de que la materia, medida por la masa, no se crea ni destruye, sino que sólo se transforma en el curso de las reacciones. Sus conclusiones se resumen en el siguiente enunciado: En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El mismo principio fue descubierto antes por Mijaíl Lomonosov, de manera que es a veces citado como ley de Lomonosov-Lavoisier, más o menos en los siguientes términos: La masa de un sistema de sustancias es constante, con independencia de los procesos internos que puedan afectarle, es decir, "La suma de los productos, es igual a la suma de los reactivos, manteniéndose constante la masa". Sin embargo, tanto las telas modernas como el mejoramiento de la precisión de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov-Lavoisier, se cumple sólo aproximadamente.

La equivalencia entre masa y energía descubierta por Einstein obliga a rechazar la afirmación de que la masa convencional se conserva, porque masa y energía son mutuamente convertibles. De esta manera se puede afirmar que la masa relativísta equivalente (el total de masa material y energía) se conserva, pero la masa en reposo puede cambiar, como ocurre en aquellos procesos relativísticos en que una parte de la materia se convierte en fotones. La conversión en reacciones nucleares de una parte de la materia en energía radiante, con disminución de la masa en reposo; se observa por ejemplo en procesos de fisión como la explosión de una bomba atómica, o en procesos de fusión como la emisión constante de energía que realizan las estrellas.

Concepto filosófico

Desde el comienzo de la filosofía, y en casi todas las culturas, se encuentra este concepto vagamente formulado como lo que permanece por debajo de las apariencias cambiantes de las cosas de la naturaleza. Según esa idea, todo lo observable está dado en sus diversas y cambiantes apariencias en un soporte o entidad en la que radica el movimiento y cambio de las cosas: la materia.

Principio único o diversos

Una cuestión filosófica importante fue si toda la materia o sustrato material tenía un principio único o tenía diversas fuentes. Que dicho sustrato sea uno sólo, o varios principios materiales, (aire, fuego, tierra y agua), fue cuestión planteada por los filósofos milesios; los eleatas, en cambio, cuestionaron la realidad del movimiento y, junto con los pitagóricos, fundamentaron el ser en un principio formal del pensamiento, dejando a la materia meramente como algo indeterminado e inconsistente, un no-ser.

El atomismo

Mayor trascendencia histórica ha tenido la teoría atomista de la antigüedad, puesta de nuevo en vigor por el mecanicismo racionalista en el siglo XVII y XVIII, que supuso el soporte teórico básico para el nacimiento de la ciencia física moderna.

Hilemorfismo

Platón y sobre todo Aristóteles elaboraron el concepto de forma, correlativo y en contraposición a la materia, dándole a ésta el carácter metafísico y problemático que ha tenido a lo largo de la historia del pensamiento, al mismo tiempo que ha servido como concepto que se aplica en otros contextos.

Es Aristóteles quien elaboró el concepto de materia de manera más completa, si bien el aspecto metafísico quedó relegado a la escolástica.

Para Aristóteles, siguiendo la tradición de los milesios y de Platón, la característica fundamental de la materia es la receptividad de la forma. La materia puede ser todo aquello capaz de recibir una forma. Por eso ante todo la materia es potencia de ser algo, siendo el algo lo determinado por la forma.

En función de este concepto hay tantas clases de materias como clases de formas capaces de determinar a un ser. Puesto que el movimiento consiste en un cambio de forma de la sustancia, el movimiento se explica en función de la materia como potencia y el acto como forma de determinación de la sustancia.

La materia, en tanto que sustancia y sujeto, es la posibilidad misma del movimiento. Hay tantas clases de materia cuantas posibles determinaciones de la sustancia en sus predicados.

Cuando las determinaciones son accidentales la materia viene dada por la situación de la sustancia en potencia respecto a recepción de una nueva forma. Así el estar sentando en acto es materia en potencia para estar de pie; el movimiento consiste en pasar de estar de pie en potencia, a estar de pie en acto.

El problema es la explicación del cambio sustancial que se produce en la generación y corrupción de la sustancia. Aparece aquí el concepto metafísico de materia prima, pura potencia de ser que no es nada, puesto que no tiene ninguna forma de determinación.

La tradicional fórmula escolástica por la que se suele definir la materia prima da idea de que realmente es difícil concebir una realidad que se corresponda con dicho concepto: No es un qué (sustancia), ni una cualidad, ni una cantidad ni ninguna otra cosa por las cuales se determina el ser. Una definición meramente negativa que incumple las leyes mismas de la definición. Pura posibilidad de ser que no es nada.

Sin embargo el concepto aristotélico de materia ha tenido aplicaciones en diversos sentidos.

 

Errores comunes al estudiar la materia

Diferencia nominativa de magnitudes cuantificables

Sabemos que dentro de la clasificación de propiedades y magnitudes cuantificables existe el criterio: propiedades físicas y químicas. En el caso de las propiedades físicas, estas se subdividen en escalares, vectoriales y tensoriales. Dentro de las propiedades físicas tenemos la masa y dentro de las propiedades vectoriales está el peso. Ahora bien, por la tergiversación de los conceptos mismos y por el mal uso cotidiano de las propiedades de la materia, se nomina la masa como peso, siendo estas dos propiedades diametralmente opuestas. Una es la cantidad de materia que hay en un sistema que ocupe algún volumen en el espacio y la segunda es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa misma.

Otro error muy común es la asignación de nombre a señaléticas (los cuales en muchos casos no corresponde). Cuando en una carretera se asigna un letrero que dice: "Disminuir la velocidad al entrar a la ciudad" o "Velocidad máxima: 120 km/h"; todos estos son erróneos, puesto que la velocidad es una magnitud vectorial y contempla en ella no solo el valor (módulo) al que se desplace el móvil, sino que a la dirección, sentido, punto de aplicación y punto de origen de este. En esos casos, deberíaa decir: Rapidez máxima. Y por esto mismo, el instrumento de medición de los vehículos se llama en realidad rapidímetro u oggmetro, pero jamás Velocímetro (esto es una nominación y uso incorrecto del concepto en su correcta acepción). Si vemos como un todo en el universo se puede comprender este concepto.

Miscelánea

  • El kilogramo es una unidad de la cantidad de materia, corresponde a la masa de un dm³ (1 litro) de agua pura a 4 °C de temperatura. A partir de esta medida, se creó un bloque de platino e iridio de la misma masa que se denominó kilogramo patrón. Éste se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres (Francia).
  • La cantidad de materia también puede ser estimada por la energía contenida en una cierta región del espacio, tal como sugiere la fórmula E = m.c² que da la equivalencia entre masa y energía establecida por la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
  • "Tabla de densidades" en [kg/m3]: Osmio 22300, Oro 19300 - Hierro 7960 - Cemento 3000 - Agua 1000 - Hielo 920 - Madera 600 a 900 - Aire 1,29.
  • La temperatura es una magnitud que indica el grado de agitación térmica de una sustancia. Asimismo, cuando dos sustancias que están en contacto tienen distintas temperaturas se produce una transferencia de energía térmica (en forma de calor) hasta igualar ambas temperaturas. En el momento en que se igualan las temperaturas se dice que estas dos sustancias están en equilibrio térmico.
  • Los tres elementos químicos más abundantes en el universo son H, He y C; algunas de sus propiedades más importantes son:
    • Hidrógeno (H2): Densidad = 0,0899 kg/m³ Teb = -252,9 °C, Tf =-259,1 °C.
    • Helio (He): Densidad = 0,179 kg/m³ Teb = -268,9 °C, Tf = -272,2 °C.
    • Carbono (C): Densidad = 2267 kg/m³ Teb = 4027 °C, Tf = 3527 °C.

Véase también

Referencias

Enlaces externos

HISTORIA15: FELIZ AÑO NUEVO 2011. 2011 (MMXI) es el año actual. Es un año normal comenzado en sábado en el calendario gregoriano.

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2011 (MMXI) es el año actual. Es un año normal comenzado en sábado en el calendario gregoriano. Fue designado como:

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Efemérides

Acontecimientos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

  • Se celebra el 22º jamboree mundial, que tendrá lugar en Rinkeby, Suecia. Con el tema de simplemete escultismo.

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

  • 31 de diciembre: Guerra de Iraq: se cumple el plazo establecido por el Acuerdo sobre el Estatus de Fuerzas entre Estados Unidos e Iraq para la retirada de todas las fuerzas norteamericanas del territorio iraquí.[6]

Arte y literatura

Ciencia y tecnología

Deporte

Atletismo

Automovilismo

Ciclismo

Fútbol

Campeonatos por selecciones

Campeonatos internacionales

Campeonatos nacionales

Golf

Motociclismo

Natación

Campeonato del Mundo en Shanghái

Tenis

Grand Slam

Rugby

Séptima Copa Mundial de Rugby, en Nueva Zelanda, del 9 de septiembre al 23 de octubre.

Cine

Artículo principal: Anexo:Cine en 2011

Televisión

Artículo principal: Anexo:Televisión en 2011

Música

Artículo principal: Anexo:Música en 2011

Festival de la Canción de Eurovisión 2011, Düsseldorf, Alemania.

Videojuegos

Referencias

Enlaces externos

FILOSOFÍA14: ¿SE ASOCIA EL PELO CON LA ESPIRITUALIDAD?

Pelo

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Este artículo trata sobre el pelo humano, o cabello. Para otro tipo de pelo ver: pelo (desambiguación).

Cabello humano ampliado 200 veces.


El pelo es una continuación de la piel cornificada , formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.

El pelo se distribuye en toda la superficie corporal excepto en las superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo.

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[editar] Generalidades del pelo

  • El pelo es una estructura epidérmica con forma de filamento flexible, constituida por células queratinizadas, que emerge de forma oblicua hacia el exterior de la piel.
  • El pelo se distribuye por toda la superficie corporal excepto en la palma de las manos, la palma de los pies, el ombligo, los pezones, la mucosa oral y genital y la tercera falange de los dedos.
  • En un adulto el número aproximado de pelos es de cinco millones, repartiéndose de forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo.
  • El color del pelo viene determinado genéticamente por la presencia del pigmento denominado melanina.
  • Los tipos de pelo. Se diferencian tres tipos de pelo en función de la longitud que pueden alcanzar y su flexibilidad:
  1. Pelos largos y flexibles: el cabello, la barba, el bigote, el vello de las axilas, y del pubis.
  2. Pelos cortos y rígidos: las cejas, las pestañas, los pelos de la nariz y los pelos de las orejas.
  3. Pelos de longitud y flexibilidad variable.

[editar] Anatomía del pelo

Glándula sebácea y folículo piloso.

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de pelo, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glandulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del pecho, en el pubis y en la axilas

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío. .

En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada persona.

El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células queratinizadas, laxamente unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de aire. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la corteza o cortex es la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento. Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando escamas.

La cutícula es la parte más externa y está fuertemente adherida al córtex, rodeándolo. Está formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina , que se disponen unas con otras .

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.

[editar] Fases de crecimiento

El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al que se le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente de los que haya a su alrededor.

  • Fase anágena o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente.
  • Fase catágena o Catagen: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila, cesando la actividad de las células de la matriz, incluido los melanocitos.El bulbo toma un aspecto cilíndrico.
  • Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo
Tipo de peloDuración de la fase anágena
cabello3-5 años (1095-1825 días)
barba1 año (365 días)
vello corporal13-15 semanas (91-105 días)
cejas1 mes (30 días)
bigote4-14 semanas (28-98 días)

Cada 2 días y 9 horas ½ , el Cabello crece al menos un milímetro más.

[editar] Funciones del pelo en humanos

El pelo tiene dos funciones:

Función de protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. Las cejas y las pestañas protegen los ojos del sudor que pudiera caer de la frente, los pelos de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de polvo, partículas que pueda contener el aire. También sirve para la amortiguación de golpes y rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y mejora el control de la temperatura corporal mediante disipación.

Función estética: En toda las culturas el pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y adornado.. hasta su total afeitado. La mucha o poca presencia de vello ha sido un símbolo estético de múltiples significados: fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad, libertad, esclavitud, moda, religión, poder adquisitivo, estamento social, ideología político-filosófica..

[editar] Tipos de pelo

En sentido unitario (es decir, en lo que respecta a cada pelo), puede haber de ellos distintos tipos:

  • Pelo de cubierta, guardia o jarra: es el pelo más largo y recto, con una terminación en punta; este tipo de pelo impide que escape el calor.
  • Bajo piel o borra: sirve para el aislamiento térmico, ya que es muy denso; permite el intercambio térmico hacia el exterior, o bien lo impide.
  • Sensorial o vibrisas: está provisto de senos vasculares y fibras nerviosas que envuelven la base del folículo piloso, por lo que tienen una función sensorial.

[editar] Tipos de cabello

[editar] En función de su estructura

El cabello en conjunto (es decir, la cabellera) puede ser, según su estructura y apariencia física:

  • Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
  • Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.
  • Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es te quieronn coger asi paralela a la superficie de la piel.


En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.

[editar] En función de su emulsión epicutánea

El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea que presenta en:

  • Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave y aterciopelado.
  • Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es áspero y quebradizo.
  • Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es brillante y pegajoso.

[editar] Propiedades de cabello

Las propiedades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina. Son: elasticidad, resistencia, propiedades eléctricas y permeabilidad.

[editar] Elasticidad

Si se estira la fibra del cabello moderadamente, tanto húmeda como seca, y se deja después en reposo, recupera su longitud original. Esta propiedad se mantiene siempre y cuando el grado de estiramiento no supere el 30%, a partir del cual se provoca una deformación permanente de la fibra. En los procedimientos de peluquería nunca se deben realizar estiramientos superiores al 25%.

[editar] Resistencia

El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí, con una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas al córtex.

El cabello es resistente a:

A) La rotura. Un cabello sano puede soportar una carga de 50-100 g. Puede verse alterada por algunos agentes químicos.

B) El calor. Un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco; cuando está mojado resiste hasta 200 °C.

C) La putrefacción. La estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen el cabello muy resistente.

D) Los cambios de PH. Cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas extremas o alcalinas extremas se debilita.

[editar] Propiedades eléctricas

El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad y presentan una alta resistencia eléctrica. cuando se aplica peinado o cepillado los cabello acumulan electricidad estática y se repelen entre sí. Para evitar esto se aconseja:

  • No usar peines de material plástico.
  • Humedecer ligeramente el cabello.
  • Utilizar acondicionadores que recubran el cabello.
  • Tener un protector a la mano para cada ocasion.
  • No cepillarte el cabello cuando has andado en el sol ya que acumula mas electricidad.

[editar] Permeabilidad

Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20% en el diámetro y solo un 0.5-1% en su longitud.

El pelo mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso.

La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pH del medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar.

Un consejo: no debes de amarrarte el cabello cuando esta mojado ya que perjudica muy seriamente al cabello y pierde proteinas.

[editar] Color del pelo

Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que son producidas por los melanocitos de la matriz. La melanina se acumula dentro de estas células en unos orgánulos esféricos, delimitados por una membrana lipídica, y denominados melanosomas. La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose durante la fase anágena.

Los pigmentos que intervienen en el color del pelo se clasifican a su vez en:

La canicie es la pérdida de coloración de los cabellos que forma parte del proceso fisiológico del envejecimiento.

[editar] Otros datos

Las variaciones más importantes en la apariencia física de la cabeza son:

[editar] Alteraciones capilares

  • Alopecia. Es una alteración capilar producida por la caída del cabello:
  • Calvicie tóxica. Puede aparecer como consecuencia de una grave enfermedad con fiebre elevada.
  • Alopecia areata. Es una enfermedad en la cual se pierde pelo de improviso en una zona concreta, normalmente en el cuero cabelludo o barba.
  • Alopecia androgénica. Esta calvicie es de orden hereditario y comúnmente la padecen los hombres. Se presenta generalmente en la nuca, frontal, o coronilla, aunque por ser su patrón genético no tiene zonas especificas.
  • Moniletrix. Es un trastorno constituido por una variación regular del espesor del tallo piloso, dándole al pelo un aspecto de rosario con tendencia a romperse prematuramente en los puntos donde es más delgado. Presenta un patrón hereditario autosómico dominante.
  • Tricoptilosis. Es una alteración conocida por «puntas abiertas» (llamadas coloquialmente «horquetillas»), el pelo se ve opaco y deslucido y esa división impide tanto peinarlos como que los peinados queden en su sitio una vez logrados.
  • Tricorrexis invaginada. Conocida como pelo de bambú.Consiste en unas deformaciones técnicas y cóncavas del tallo que recuerda al bambú.Pueden ocurrir de forma traumática sobre pelos normales o ser congénita.Podría deberse a un efecto pasajero de la queratinización.Este tipo de pelo característico del síndrome de Netherton.

[editar] Véase también

[editar] Bibliografía

  • Anatomía y fisiología humanas básicas. Company González, M. T.; Gómez-Escalonilla Martin-Caro, I.. Ed: Akal (2008)

[editar] Referencias

FILOSOFÍA14: COGITO ERGO SUM. PIENSO LUEGO EXISTO, LOCUCIÓN LATINA DEL FILOSOFO RENÉ DESCARTES. La locución latina cogito ergo sum, que en castellano se traduce frecuentemente como pienso, luego existo, siendo más precisa la traducción literal del latín Pienso, por lo tanto existo, es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. «Cogito ergo sum» es una traducción del planteamiento original de Descartes en francés: «Je pense, donc je suis», encontrado en su famoso Discurso del método (1637).

Cogito ergo sum

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La locución latina cogito ergo sum, que en castellano se traduce frecuentemente como pienso, luego existo, siendo más precisa la traducción literal del latín Pienso, por lo tanto existo, es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. «Cogito ergo sum» es una traducción del planteamiento original de Descartes en francés: «Je pense, donc je suis», encontrado en su famoso Discurso del método (1637).

La frase completa en su contexto es:

Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulois ainsi penser que tout étoit faux, il falloit nécessairement que moi qui le pensois fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité: je pense, donc je suis, étoit si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étoient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchois.Pero en seguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad: yo pienso, luego soy era tan firme y cierta, que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando.

Aunque la idea expresada en «cogito ergo sum» se atribuye a Descartes, muchos predecesores ofrecieron argumentos similares, particularmente Agustín de Hipona en De Civitate Dei (libros XI, 26), el cual se anticipa a modernos contrapuntos sobre el concepto. (véase Principios de filosofía 1, §7: «Ac proinde haec cognitio, ego cogito, ergo sum, est omnium prima & certissima, quae cuilibet ordine philosophanti occurrat.»).

También se puede notar en Avicena, en su argumento del Hombre Volante para demostrar la substancialidad del alma, un paso previo al cogito cartesiano. Pienso porque existo. Se ha de saber que el mismo Descartes tradujo mal la frase del latín dando como resultado la famosa frase «pienso, luego existo».

La frase de Descartes expresa uno de los principios filosóficos fundamentales de la filosofía moderna: que mi pensamiento, y por lo tanto mi propia existencia, es indudable, algo absolutamente cierto y a partir de lo cual puedo establecer nuevas certezas.

[editar] Véase también

[editar] Enlaces externos

MATEMÁTICAS4: ES NECESARIA UNA RELACIÓN, UNA ARMONÍA. LA PALABRA RELACIÓN IMPLICA "ENUMERACIÓN", ORDEN POR TANTO. El concepto de relación implica la idea de enumeración, de algunos de los elementos, de los conjuntos que forman tuplas.

Relación matemática

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Una relación R_{ }^{ }, de los conjuntos  A_1, A_2, ldots , A_n es un subconjunto del producto cartesiano

Rsubseteq A_1 times A_2 times ldots times A_n

Una Relación binaria es una relación entre dos conjuntos.

El concepto de relación implica la idea de enumeración, de algunos de los elementos, de los conjuntos que forman tuplas.

 R(a_1,a_2, ldots ,a_n) qquad mbox{o bien} qquad (a_1,a_2, ldots ,a_n) in R

Un caso particular es cuando todos los conjuntos de la relación son iguales:  A_1 = A_2 = ldots = A_n en este caso se representa  A times A times ldots times A como  A^n , , pudiéndose decir que la relación pertenece a A a la n.

Rsubseteq A^n

[editar] Tipos de relaciones

En las relaciones se diferencian los tipos según el número de conjuntos en el producto cartesiano, que es el número de términos de la relación:

Relación unaria: un solo conjunto  R  subseteq A , ; R(a)Relación binaria: con dos conjuntos  R  subseteq A_1 times A_2 , ; R(a_1,a_2)Relación ternaria: con tres conjuntos  R  subseteq A_1 times A_2  times A_3 , ; R(a_1,a_2,a_3)Relación cuaternaria: con cuatro conjuntos  R  subseteq A_1 times A_2 times A_3 times A_4 , ; R(a_1,a_2,a_3,a_4)...Relación n-aria: caso general con n conjuntos  R  subseteq A_1 times A_2 ldots times A_n , ; R(a_1,a_2,ldots,a_n)

[editar] Véase también

MATEMÁTICAS4: IMAGINESE QUE TODO PUDIESE VARIAR INCLUSO NUESTRO ORÍGEN, NUESTRA ESENCIA, ¿NO SERÍA CAÓTICO? ¿PERDERIAMOS ARMONÍA? ¿IRIAMOS ADOPTANDO FORMAS NUEVAS O CAMBIANDO SIN RELACIÓN ENTRE TODOS? ¿CÓMO SERÍA ESTO? PARA MI EL PROBLEMA DE LA MATEMATICA YA QUEDARÍA RESUELTO AL HABER UNA RAÍZ, O UN ORÍGEN NÚMERICO DEL QUE SE DERIVA LA POSTERIOR POTENCIALIDAD, QUE EXPLICARÍA EL POSTERIOR DESARROLLO DE LA MATEMATICA. PERO SI EL ORIGEN NO FUESE INVARIABLE, NO SERÍA CAOTICO, SI LA ESENCIA NO FUESE INVARIABLE, NO PODRÍA CAMBIAR TODO SIN ARMONÍA Y SIN UNAS LEYES?

Invariante

De Wikipedia, la enciclopedia libre
TAL VEZ PODRÍA ESTUDIARSE EN MÚSICA

En matemáticas, invariante es algo que no cambia al aplicarle un conjunto de transformaciones. Más formalmente una entidad se considera invariante bajo un conjunto de transformaciones si la imagen transformada de la entidad es indistinguible de la entidad original. La propiedad de ser invariante se conoce como invarianza o invariancia.

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[editar] Invariancia en física

Una noción física fundamental es la de observador. En todas las teorías físicas se presupone la existencia de algún tipo de realidad objetiva y un número potencialmente infinito de observadores diferentes capaces de observar y medir dicha realidad. Todas las teorías físicas incluyen el axioma o principio de objetividad según el cual aunque diferentes observadores pueden llegar a medidas diferentes de la misma realidad objetiva, todas ellas son relacionables mediante reglas generales, es decir, la objetividad del mundo material se refleja en la intersubjetividad de las medidas físicas.

Puede demostrarse que la existencia de intersubjetividad de las medidas conduce a que pueden formarse ciertas expresiones matemáticas que relacionan las medidas que son invariantes en forma o forminvariantes para todos los observadores.

[editar] Invariancia en matemáticas

[editar] Invariancia en programación

[editar] Enlaces externos