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  Matérias :: Física :: Material didático

  Autoria: Caroline Macedo


 


 

Isaac Newton

 

(introdução)
Esse ancião grisalho, Isaac Newton, era reverenciado na Inglaterra do século XVIII como o maior dos cientistas. Para seus contemporâneos, representava o gênio que codificara as leis do movimento da matéria e explicara como e por que se movem os astros ou as pedras. Uma lenda viva, recoberto de honras e glórias, traduzido e reverenciado em toda a Europa, apontado como exemplo da grandeza "moderna" contraposta à grandeza "antiga" que Aristóteles representava. Ainda hoje, seus princípios constituem um monumento da história do pensamento, só comparável às obras de Galileu e Einstein.


ISAAC NEWTON:

Isaac Newton, um dos cientistas mais famosos do mundo, nasceu em Lincolnshire, Inglaterra, em Mansão de Woolsthorpe. Era 25 de dezembro de 1642, dia de Natal. A família de Newton morava numa mansão, mas não era propriamente rica. Seu pai, um fazendeiro também chamado Newton, morreu alguns meses antes de o filho nascer. O choque pela perda do marido e o nascimento do novo bebê deixaram Hannah Newton doente. O próprio Isaac, nascido prematuro, era pequeno e fraco. Apesar da saúde frágil, o jovem Isaac sobreviveu. Quando tinha dois anos, sua mãe casou-se novamente com um eclesiástico rico, Barnabas Smith. E, no ano seguinte o casal foi morar numa aldeia próxima e Newton ficou sob os cuidados da avó. Só quando tinha dez anos é que sua mãe voltou, viúva mais uma vez, com os três filhos do segundo casamento. Isaac alfabetizou-se na escola local. Até os doze anos de idade, o menino freqüentou a escola de Grantham, aldeia próxima a Woolsthorpe. Por volta dos 16 anos, Newton foi chama
do de volta à casa materna, para administrar o patrimônio familiar, que se ampliara. Mas ele decepcionou como fazendeiro. Em junho de 1661, ele saiu de casa e foi estudar no Trinity College, que integrava a Universidade de Cambridge e formou-se em 1665. A cidade de Cambrigde seria seu principal lar nos 35 anos seguintes. Recebido o diploma de bacharel, Newton habilitou-se para poder ficar mais quatro anos no Trinity College, dedicando-se a pesquisa e ao estudo. Mas a permanência aí terminou abruptamente no verão de 1665, quando a Peste chegou a Cambridge, a terrível e mortífera Grande Peste de 1665 matou 70.000 pessoas, apenas em Londres. As autoridades fecharam importantes centros de estudo, como a Universidade de Cambridge, e muitos estudantes e professores foram dispensados. Newton voltou para Woolsthorpe em agosto, onde prosseguiu com as suas pesquisas. Até 1667, durante o longo período de ociosidade forçada, Newton concebeu seus mais importantes princípios, entre eles a
lei da gravitação, a decomposição da luz solar no espectro e os anéis coloridos das lâminas delgadas. Embora só tenham se tornadas conhecidas, anos depois, as descobertas dessa fase inauguraram uma nova era, a da ciência moderna, e suas profundas conseqüências se estenderam a todas as áreas do conhecimento humano. Ao formular, por exemplo, o princípio da gravitação universal, Newton eliminou a dependência da ação divina e influiu decisivamente em todo o pensamento filosófico do século XVIII, além de fundar a mecânica clássica. Ao retornar a Cambridge, em 1667, não relatou imediatamente suas descobertas, mas apresentou a seu mestre Isaac Barro cinco memórias sobre o cálculo infinitesimal, que chamou de método matemático dos fluxos, e tornou-se membro da congregação do Trinity College.E dois anos mais tarde tornou-se professor de Matemática daquela universidade. Posteriormente se mudou para Londres e, de 1703 até sua morte, foi presidente da Real Sociedade. A estada de Newton
em Lincolnshire foi muito produtiva, mas só em 1968 o material sobre o qual trabalhou enquanto estava lá foi publicado sob a forma de livro. O título, traduzido do original em latim, era Princípios Matemáticos da Ciência Física. Publicou várias obras de grande importância tanto no campo da física como na matemática. Suas idéias foram contestadas na época por vários cientistas, mas pelo fato de ser uma pessoa retraída, ele preferia evitar polêmicas. Sua timidez dificultava até mesmo a divulgação de suas idéias. Não gostava de jogos, preferia ler livros e construir coisas. Newton viveu numa época em que muitas mudanças estavam ocorrendo na ciência. Os ensinamentos tradicionais dos antigos gregos, como Platão (429-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), já não eram mais aceitos sem questionamentos. Os últimos anos de verdadeira gloria que viveu, Newton, na Inglaterra ocupou-se exclusivamente a complexos estudos teológicos. Faleceu no dia 20 de março de 1727 em Kensington, Midd
lesex e foi sepultado na abadia de Westminster, onde lhe foi erguido o maior dos monumentos ali existentes.




DESCOBERTAS E TEORIAS:

Matemático e físico inglês (4/1/1642-31/3/1727), um dos cientistas mais importantes de todos os tempos.
Fundador da física moderna, pelas descobertas sobre as leis do movimento e a Teoria da Gravidade. Sua formulação do cálculo infinitesimal ainda fornece as bases da física ótica moderna.
1666 - O inglês Isaac Newton descobre que a luz é composta de várias "luzes" diferentes, que são as cores. Ele faz um raio de sol passar por um prisma e observa que a luz, ao penetrar no vidro, é branca, mas, quando sai do outro lado, divide-se em raios de várias cores, como um arco-íris. Depois, colocando outro prisma na frente dos raios coloridos, vê que eles voltam a formar um único feixe branco e desenvolve o primeiro telescópio de reflexão.
1669 - O físico inglês Isaac Newton inventa o cálculo diferencial e integral. Com ele, torna-se possível calcular a área ou o volume de qualquer figura geométrica, não importa sua forma. Até então, para cada figura era preciso criar uma fórmula diferente. Os cálculos diferenciais e integrais, que Newton desenvolve ao mesmo tempo em que o alemão Wilheim Leibniz (1646-1716), revoluciona a matemática. Para saber a área de um círculo, utilizando a nova ferramenta, basta dividir esse círculo em quadrados iguais, bem pequenos. Em seguida, calcula-se a área de um quadrado e multiplica-se pelo número total de quadrados. Com isso, acha-se a área (ou o volume, se for o caso) de qualquer figura. Os quadrados têm de ser infinitamente pequenos para encher toda a borda do círculo, e o número de quadrados precisa ser infinito. Portanto, a área total será uma soma de infinitos termos, tipo de soma que os gregos já sabiam fazer havia mais de dois mil anos, neste ano cria a teoria gravitacional, Para transformar a relação de proporcionalidade em uma igualdade, introduziu uma constante de proporcionalidade, representada por G, chegando a:
F = GmM / r²
1672- O físico inglês Isaac Newton apresentou uma teoria conhecida como modelo corpuscular da luz. Nesta teoria, a luz era considerada como um feixe de partículas emitidas por uma fonte de luz que atingia o olho estimulando a visão.Esta teoria conseguia explicar muito bem, alguns fenômenos de propagação da luz.Newton descobriu também que a luz poderia se dividir em muitas cores através de um prisma, fenômeno da dispersão da luz, e usou esse conceito experimental para analisar a luz.
1678 - O holandês Christian Huygens (1629-1695) defende a idéia de que a luz se propaga como onda. Mas não consegue demonstrar, na prática, o que afirma. Abre-se, assim, uma polêmica com Isaac Newton, que, também sem prova conclusiva, defende que os raios luminosos são feitos de partículas, ou átomos, de luz.
1684- Isaac Newton propôs relações entre força e movimento, enunciadas como “Axiomas ou Leis do movimento”, que permanecem até hoje como sendo base da mecânica e biomecânica. A análise dessas leis no homem torna possível estudar seus aspectos anátomo-funcionais, sob uma perspectiva mecânica. Por isso, é essencial aos profissionais da saúde que lidam com movimento humano saber identificar as leis do movimento no homem e suas implicações, para melhor utilizá-las, terapeuticamente. Dessa forma, foi realizado o presente estudo bibliográfico, onde se verificou a existência de inúmeras possibilidades de aplicações das leis na biomecânica. A 1ª lei de Newton evidencia-se quando uma pessoa é transportada numa cadeira de rodas e esta é subitamente parada. Se a pessoa não estiver presa ao equipamento, o corpo continua para frente até ser parado por outra força. A 2ª lei é exemplificada no movimento dos segmentos do corpo em resposta à contração muscular. Finalmente, a 3ª lei ocorre quando músculo flexiona osso, e este reage com força igual e oposta, conforme afirma o princípio da ação-reação. Sendo assim, constata-se que as leis de Newton, de fato, explicam todas características do movimento humano, pois afetam o estado de repouso ou deslocamento em que ele se encontra. Suas aplicações clínicas são inúmeras e diversificadas, e permeiam toda e qualquer situação de vida do homem. Então, para se realizar a completa análise do movimento humano não são suficientes apenas conhecimentos funcionais de princípios fisiológicos. Os princípios físicos correlacionados à biomecânica precisam ser compreendidos também.
1687 - Isaac Newton publica o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, no qual apresenta as três leis que se tornam, daí para frente, os mandamentos da física. Na prática, elas ainda estão em vigor. Só precisam ser corrigidas, segundo os postulados da Teoria da Relatividade, quando se lida com velocidades muito elevadas, da ordem de 1.000.000 km/h. No mesmo livro, Newton afirma que todos os corpos atraem uns aos outros pela força da gravidade, que é gerada pela massa dos próprios corpos. O Sol e os planetas se mantêm juntos sob a ação dessa força, que Newton ensina a calcular.
As leis fundamentais - As leis fundamentais de Newton continuam sendo um alicerce indispensável em todos os ramos da ciência atual. A primeira diz que todo corpo sempre tende a ficar parado ou a manter a velocidade que já tem. A segunda define que, se a velocidade muda, é porque há uma força em ação. Essa força é igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração (que indica como a velocidade está crescendo ou decrescendo com o tempo). A terceira lei afirma que, se um corpo faz força sobre outro, como numa colisão, ele também sofre uma força igual à primeira, em sentido contrário.



A MAÇA:


Época em que se formou, uma epidemia de peste que assolava Londres, o que o fez retirar-se para a fazenda da mãe. Foi ali que fez sua observação mais famosa: viu uma maça cair de uma árvore. Esse fenômeno corriqueiro o levou a pensar que haveria uma força puxando a fruta para a Terra e que essa mesma força poderia também estar puxando a Lua, impedindo-a de escapar de sua órbita, espaço afora. (Só bem mais tarde, levando em conta os estudos de Galileu e Kepler, além de suas próprias experiências e cálculos, Newton formularia essa idéia no seguinte princípio: "A velocidade da queda é proporcional à força da gravidade, e inversamente proporcional ao quadrado da distância até o centro da Terra".) Essa teria sido a primeira vez em que se cogitava que uma mesma lei física (a atração dos corpos) pudesse se aplicar tanto a objetos terrestres quanto a corpos celestes. Até então, seguindo o raciocínio de Aristóteles, achava-se que esses dois mundos - Terra e Céu - tivessem naturezas completamente diferentes, sendo cada um regido por um conjunto específico de leis.

 

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