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As transformações de Lorentz: as relações que garantem leis iguais para todos os observadores. 4 месяца назад


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As transformações de Lorentz: as relações que garantem leis iguais para todos os observadores.

No início do século 20, o eletromagnetismo já era uma teoria consolidada. Ela era descrita pelas equações de Maxwell que ainda eram consideradas válidas apenas num referencial estático, o "éter luminífero". Mas nessa época, a relatividade do movimento já requeria a teoria que incorporasse o princípio da relatividade e pudesse então ser aplicada a qualquer tipo de experimento. Foi nesse contexto que as transformações de Lorentz foram introduzidas (por Voigt, Larmor e Lorentz). Essas transformações são relações matemáticas que nos garantem que as leis do eletromagnetismo sejam as mesmas para todos os observadores inerciais, independentemente de seu movimento relativo. Nesse vídeo, vou apresentar o passo crucial para o desenvolvimento matemático da teoria da relatividade. Foi esse passo que tornou a teoria eletromagnética compatível com o princípio da relatividade. • Acompanhe a Verve Científica nas mídias: instagram.com/Verve.Cientifica facebook.com/VerveCientifica e-mail: [email protected] O projeto Verve Científica é apoiado pela Universidade Federal de São Paulo (ICT-UNIFESP) através de seu programa de extensão universitária. Siga o canal da UNIFESP:    / canalunifesp   * Este conteúdo teve a contribuição técnica e científica da Prof. Dra. Thaciana Malaspina (CV lattes.cnpq.br/2600060786895700) * Link para meu Curriculum Lattes (Eudes Fileti): http://lattes.cnpq.br/5294929829300325 REFERÊNCIAS BÁSICAS [1] Bertrand Russell; ABC da relatividade, Publicado originalmente em 1925, o livro foi revisado por Felix Pirani (professor emérito da Universidade de Londres) nas edições de 1958 e 1969, sob a supervisão de Russell. Pirani também coordenou a edição de 1985, depois da morte do autor. Foi esta ultima versão revisada que foi usada nessa série. [2] Bernard Schutz; Gravity from the Ground Up: An Introductory Guide to Gravity and General Relativity, Cambridge University Press; 200. [3] Domenico Giulini; Special Relativity: A First Encounter - 100 Years since Einstein, Oxford University Press, 2005. [4] Martin Gardner; Relativity Simply Explained, edição da Dover, publicada pela primeira vez em 1997. Esta edição traz novas atualizações sobre o status das confirmações experimentais da teoria. [5] Albert Einstein; Relativity: The Special and General Theory, Dover, re-edição de 2010. [6] Richard Wolfson; Simply Einstein - Relativity Demystified, Editora Norton & Company; Reprint edition, 2003. [7] Roberto De Andrade Martins; A Origem Histórica da Relatividade Especial, Livraria da Física; 2015. [8] University Physics: with modern physics. 13th ed., Freedman, Young, Sears and Zemansky, Addison Wesley. [9] The Feynman Lectures on Physics, Feynman, Leighton and Sands. Basic Books. [10] Curso de Física Básica: Mecânica (Volume 1), Nussenzveig. Blucher. [11] Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 10th ed., Serway and Jewett, Jr., Cengage Learning. [12] Physics. 5th ed., Walker., Pearson. [13] Physics. 9th ed., Cutnell and Johnson, Wiley & Sons. [14] Physics for scientists and engineers: a strategic approach with modern physics, 4th ed., Knight, Pearson. [15] Conceptual Physics, 10th ed., Hewitt, Pearson. [16] Modern Physics, 6th ed., Tipler and Llewellyn, W. H. Freeman and Company. [17] Concepts of Modern Physics, 6th ed., Arthur Beiser, McGraw-Hill. [18] Artigo que aprimora a qualidade do Experimento de Michelson-Morley; journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.90.060402 Algumas imagens e clips foram retiradas dos bancos Pexels e Pixabay. www.pixabay.com www.pexels.com

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