Isaac Newton

Isaac Newton » Inventores y científicos

Sir 
Isaac Newton 
PRS
Retrato de hombre de negro, con el pelo castaño ondulado hasta los hombros, una nariz grande y afilada, y una mirada distraída
Retrato de Newton por Godfrey Kneller

Firma
Es.  Newton
Sir Isaac Newton PRS FRS (25 de diciembre de 1642 - 20 de marzo de 1726/27) fue un matemático inglés, astrónomo, teólogo, autor y físico (descrito en su época como un "filósofo natural") que es ampliamente reconocido como uno de los más científicos influyentes de todos los tiempos, y una figura clave en la revolución científica. Su libro Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ("Principios Matemáticos de la Filosofía Natural"), publicado por primera vez en 1687, sentó las bases de la mecánica clásica. Newton también hizo contribuciones pioneras a la óptica, y comparte el crédito con Gottfried Wilhelm Leibniz por desarrollar el cálculo infinitesimal.
Principia de Newtonformuló las leyes del movimiento y la gravitación universal que dominaron la visión de los científicos del universo físico durante los siguientes tres siglos. Al derivar las leyes del movimiento planetario de Kepler de su descripción matemática de la gravedad, y al usar los mismos principios para explicar las trayectorias de los cometas, las mareas, la precesión de los equinoccios y otros fenómenos, Newton eliminó las últimas dudas sobre la validez del modelo heliocéntrico del Sistema Solar y demostró que el movimiento de los objetos en la Tierra y de los cuerpos celestes podría explicarse por los mismos principios. La predicción teórica de Newton de que la Tierra tiene forma de esferoide achatado fue reivindicada posteriormente por las mediciones geodésicas de Maupertuis, La Condamine y otros,
Newton también construyó el primer telescopio reflector práctico y desarrolló una sofisticada teoría del color basada en la observación de que un prisma descompone la luz blanca en los colores del espectro visible. El trabajo de Newton sobre la luz fue recopilado en su influyente libro Opticks , publicado por primera vez en 1704. También formuló una ley empírica de enfriamiento, realizó el primer cálculo teórico de la velocidad del sonido e introdujo la noción de un fluido newtoniano. Además de su trabajo sobre cálculo, como matemático, Newton contribuyó al estudio de las series de potencias, generalizó el teorema binomial a exponentes no enteros, desarrolló un método para aproximar las raíces de una función y clasificó la mayoría de las curvas del plano cúbico.
Newton era miembro del Trinity College y el segundo profesor Lucasiano de Matemáticas en la Universidad de Cambridge. Era un cristiano devoto pero poco ortodoxo, que rechazó en privado la doctrina de la Trinidad y que, inusualmente para un miembro de la facultad de Cambridge de la época, se negó a recibir las órdenes sagradas en la Iglesia de Inglaterra. Más allá de su trabajo en las ciencias matemáticas, Newton dedicó gran parte de su tiempo al estudio de la alquimia y la cronología bíblica, pero la mayor parte de su trabajo en esas áreas permaneció inédito hasta mucho después de su muerte. Político y personalmente vinculado al partido Whig, Newton sirvió dos términos breves como miembro del Parlamento de la Universidad de Cambridge, en 1689-90 y 1701-02. Fue nombrado caballero por la reina Ana en 1705 y pasó las últimas tres décadas de su vida en Londres,

Contenido

  • Vida
    • Vida temprana
    • Años intermedios
      • Matemáticas
      • Óptica
      • Mecánica y gravitación
    • Clasificación de cubics
    • Vida posterior
    • Muerte
    • Relaciones personales
  • Después de la muerte
    • Fama
    • Conmemoraciones
  • Puntos de vista religiosos
    • Efecto en el pensamiento religioso
    • Oculto
    • Alquimia
  • Filósofos de la Ilustración
  • Incidente de Apple
  • Trabajos
    • Publicado en su vida
    • Publicado póstumamente

Vida

Vida temprana

Isaac Newton nació (según el calendario juliano, en uso en Inglaterra en ese momento) el día de Navidad, 25 de diciembre de 1642 (NS 4 de enero de 1643) "una o dos horas después de la medianoche", en Woolsthorpe Manor en Woolsthorpe-by-Colsterworth. , una aldea en el condado de Lincolnshire. Su padre, también llamado Isaac Newton, había muerto tres meses antes. Nacido prematuramente, Newton era un niño pequeño; Según los informes, su madre Hannah Ayscough dijo que podría haber cabido dentro de una taza de cuarto de galón. Cuando Newton tenía tres años, su madre se volvió a casar y se fue a vivir con su nuevo marido, el reverendo Barnabas Smith, dejando a su hijo al cuidado de su abuela materna, Margery Ayscough. Al joven Isaac le disgustaba su padrastro y mantenía cierta enemistad hacia su madre por casarse con él, como lo revela esta entrada en una lista de pecados cometidos hasta la edad de 19 años: "
Desde los doce años hasta los diecisiete años, Newton fue educado en The King's School, Grantham, que enseñó latín y griego y probablemente impartió una base significativa de las matemáticas. Lo sacaron de la escuela y, en octubre de 1659, lo encontraron en Woolsthorpe-by-Colsterworth, donde su madre, viuda por segunda vez, intentó convertirlo en un granjero. Newton odiaba la agricultura. Henry Stokes, maestro en la Escuela del Rey, persuadió a su madre para que lo enviara a la escuela para que completara su educación. Motivado en parte por un deseo de venganza contra un matón del patio de la escuela, se convirtió en el estudiante mejor clasificado, distinguiéndose principalmente construyendo relojes de sol y modelos de molinos de viento.
En junio de 1661, fue admitido en el Trinity College de Cambridge, por recomendación de su tío Rev William Ayscough, que había estudiado allí. Comenzó como subsizar, pagando a su manera mediante la realización de tareas de valet, hasta que se le otorgó una beca en 1664, lo que le garantizó cuatro años más hasta que pudo obtener su MA. En ese momento, las enseñanzas de la universidad se basaban en las de Aristóteles, a quien Newton complementó con filósofos modernos como Descartes y astrónomos como Galileo y Thomas Street, a través de los cuales se enteró del trabajo de Kepler. Él puso en su cuaderno una serie de " Quaestiones ""sobre la filosofía mecánica tal como lo encontró. En 1665, descubrió el teorema binomial generalizado y comenzó a desarrollar una teoría matemática que más tarde se convirtió en cálculo. Poco después de que Newton obtuviera su licenciatura en agosto de 1665, la universidad cerró temporalmente como precaución contra La Gran Peste. Aunque no había sido distinguido como estudiante de Cambridge, los estudios privados de Newton en su casa de Woolsthorpe durante los dos años posteriores vieron el desarrollo de sus teorías sobre cálculo, óptica y la ley de la gravedad.
En abril de 1667, regresó a Cambridge y en octubre fue elegido como miembro de Trinity. Se requería que los feligreses fueran sacerdotes ordenados, aunque esto no se aplicó en los años de la restauración y bastaba una afirmación de conformidad con la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, hacia 1675 el problema no pudo evitarse y para entonces sus puntos de vista no convencionales se interpusieron en el camino. Sin embargo, Newton logró evitarlo por medio de un permiso especial de Carlos II (ver la sección de "Edad Media" a continuación).
Sus estudios impresionaron al profesor Lucasian Isaac Barrow, quien estaba más ansioso por desarrollar su propio potencial religioso y administrativo (se convirtió en maestro de Trinity dos años después); en 1669 Newton lo sucedió, solo un año después de recibir su MA. Fue elegido miembro de la Royal Society (FRS) en 1672.

Años intermedios

Matemáticas


Isaac Newton ( Bolton, Sarah K. Famosos hombres de ciencia. NY: Thomas Y. Crowell & Co., 1889 )
Se ha dicho que el trabajo de Newton "avanza claramente en cada rama de las matemáticas estudiadas". Su trabajo sobre el tema generalmente conocido como fluxions o cálculo, visto en un manuscrito de octubre de 1666, ahora se publica entre los documentos matemáticos de Newton. El autor del manuscrito De analysi per aequationes numero terminorum infinitas , enviado por Isaac Barrow a John Collins en junio de 1669, fue identificado por Barrow en una carta enviada a Collins en agosto de ese año como:
Sr. Newton, un compañero de nuestro Colegio, y muy joven ... pero de un extraordinario genio y competencia en estas cosas.
Newton se involucró más tarde en una disputa con Leibniz sobre la prioridad en el desarrollo del cálculo (la controversia del cálculo Leibniz-Newton). La mayoría de los historiadores modernos creen que Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo de forma independiente, aunque con anotaciones muy diferentes. Ocasionalmente se ha sugerido que Newton no publicó casi nada hasta 1693, y no dio una versión completa hasta 1704, mientras que Leibniz comenzó a publicar un informe completo de sus métodos en 1684. (La notación de Leibniz y el "Método diferencial", hoy reconocido como notaciones mucho más convenientes, fueron adoptadas por los matemáticos europeos continentales, y después de 1820 más o menos, también por los matemáticos británicos.) Pero tal sugerencia no explica el contenido del cálculo en el Libro 1 de los Principia de Newton.sí mismo (publicado 1687) y en sus manuscritos del precursor, tales como De motu corporum in gyrum ("Sobre el movimiento de cuerpos en la órbita") de 1684; este contenido ha sido señalado por críticos tanto del tiempo de Newton como de los tiempos modernos. Los Principia no están escritos en el lenguaje del cálculo ni como lo conocemos ni como lo escribiría la notación de 'punto' de Newton (más tarde). Su trabajo utiliza extensamente el cálculo en forma geométrica basado en valores límite de las proporciones de pequeñas cantidades que desaparecen: en el Principia mismo, Newton dio una demostración de esto bajo el nombre de "el método de las relaciones primera y última" y explicó por qué expuso sus exposiciones. en esta forma, señalando también que 'por este medio se realiza lo mismo que por el método de los indivisibles'.
Debido a esto, el Principia ha sido llamado "un libro denso, con la teoría y la aplicación del cálculo infinitesimal" en los tiempos modernos y "lequel est presque tout de ce calcul" ( 'casi todo es de este cálculo') en Newton hora. Su uso de métodos que implican "una o más órdenes de lo infinitesimalmente pequeño" está presente en su De motu corporum in gyrum de 1684 y en sus documentos sobre el movimiento "durante las dos décadas anteriores a 1684".

Newton en un retrato de 1702 por Godfrey Kneller
Newton se había mostrado reacio a publicar su cálculo porque temía controversias y críticas. Era cercano al matemático suizo Nicolas Fatio de Duillier. En 1691, Duillier comenzó a escribir una nueva versión de los Principia de Newton , y se correspondió con Leibniz. En 1693, la relación entre Duillier y Newton se deterioró y el libro nunca se completó.
A partir de 1699, otros miembros de la Royal Society (de la cual Newton era miembro) acusaron a Leibniz de plagio. La disputa estalló con fuerza en 1711 cuando la Royal Society proclamó en un estudio que Newton era el verdadero descubridor y etiquetó a Leibniz como un fraude. Este estudio se puso en duda cuando se descubrió más tarde que el propio Newton escribió los comentarios finales del estudio sobre Leibniz. Así comenzó la amarga controversia que empañó las vidas de Newton y Leibniz hasta la muerte de este último en 1716.
A Newton generalmente se le atribuye el teorema binomial generalizado, válido para cualquier exponente. Descubrió las identidades de Newton, el método de Newton, clasificó las curvas del plano cúbico (polinomios de grado tres en dos variables), hizo contribuciones sustanciales a la teoría de las diferencias finitas y fue el primero en usar índices fraccionarios y emplear la geometría coordinada para derivar soluciones a Diophantine ecuaciones. Aproximó sumas parciales de la serie armónica por logaritmos (un precursor de la fórmula de suma de Euler) y fue el primero en usar series de potencia con confianza y para revertir series de potencias. El trabajo de Newton en series infinitas fue inspirado por los decimales de Simon Stevin.
Cuando Newton recibió su maestría y se convirtió en miembro del "Colegio de la Trinidad Santa e indivisible" en 1667, se comprometió a que "estableceré la teología como el objeto de mis estudios y tomaré las órdenes sagradas cuando el tiempo prescrito por estos estatutos [7 años] llegan, o renunciaré a la universidad ". Hasta este momento no había pensado mucho sobre la religión y había firmado dos veces su acuerdo con los treinta y nueve artículos, la base de la doctrina de la Iglesia de Inglaterra.
Fue nombrado profesor Lucasiano de Matemáticas en 1669 por recomendación de Barrow. Durante ese tiempo, a cualquier miembro de una universidad de Cambridge u Oxford se le exigió que tomara las órdenes sagradas y se convirtiera en un sacerdote anglicano ordenado. Sin embargo, los términos de la cátedra Lucasian requirieron que el titular no esté activo en la iglesia (presumiblemente para tener más tiempo para la ciencia). Newton argumentó que esto debería eximirlo del requisito de ordenación, y Carlos II, cuyo permiso era necesario, aceptó este argumento. Por lo tanto, se evitó un conflicto entre los puntos de vista religiosos de Newton y la ortodoxia anglicana.

Óptica


Réplica del segundo telescopio reflector de Newton, que presentó a la Royal Society en 1672
En 1666, Newton observó que el espectro de colores que sale de un prisma en la posición de desviación mínima es oblongo, incluso cuando el rayo de luz que entra al prisma es circular, lo que quiere decir que el prisma refracta diferentes colores con diferentes ángulos. Esto lo llevó a concluir que el color es una propiedad intrínseca a la luz, un punto que se debatió en años anteriores.
Desde 1670 hasta 1672, Newton dio una conferencia sobre óptica. Durante este período investigó la refracción de la luz, demostrando que el espectro multicolor producido por un prisma podría recomponerse en luz blanca mediante una lente y un segundo prisma. La erudición moderna ha revelado que el análisis y la resíntesis de Newton de la luz blanca deben una deuda a la alquimia corpuscular.
Mostró que la luz coloreada no cambia sus propiedades separando un haz de color y brillan sobre varios objetos, y que independientemente de si se refleja, dispersa o transmite, la luz permanece del mismo color. Por lo tanto, observó que el color es el resultado de objetos que interactúan con la luz ya coloreada en lugar de objetos que generan el color ellos mismos. Esto se conoce como la teoría del color de Newton.

Ilustración de un prisma dispersivo que descompone la luz blanca en los colores del espectro, como descubrió Newton
A partir de este trabajo, concluyó que la lente de cualquier telescopio de refracción sufriría la dispersión de la luz en colores (aberración cromática). Como una prueba del concepto, construyó un telescopio utilizando espejos reflectantes en lugar de lentes como objetivo para eludir ese problema. La construcción del diseño, el primer telescopio reflector funcional conocido, hoy conocido como telescopio newtoniano, implicó resolver el problema de un material de espejo adecuado y una técnica de modelado. Newton molió sus propios espejos a partir de una composición personalizada de espéculo metálico altamente reflectante, utilizando los anillos de Newton para juzgar la calidad de la óptica de sus telescopios. A fines de 1668, pudo producir este primer telescopio reflector. Tenía unas ocho pulgadas de largo y daba una imagen más clara y más grande. En 1671, la Royal Society solicitó una demostración de su telescopio reflector. Su interés lo animó a publicar sus notas,De colores, que más tarde se expandió a la obra Opticks . Cuando Robert Hooke criticó algunas de las ideas de Newton, Newton se ofendió tanto que se retiró del debate público. Newton y Hooke tuvieron intercambios breves en 1679-80, cuando Hooke, designado para administrar la correspondencia de la Royal Society, abrió una correspondencia destinada a obtener contribuciones de Newton a las transacciones de la Royal Society, lo que tuvo el efecto de estimular a Newton para que probara que la forma elíptica de las órbitas planetarias sería el resultado de una fuerza centrípeta inversamente proporcional al cuadrado del vector de radio (ver la ley de Newton de la gravedad universal - Historia y De motu corporum in gyrum ). Pero los dos hombres permanecieron generalmente en malas condiciones hasta la muerte de Hooke.

Facsímil de una carta de 1682 de Isaac Newton al Dr. William Briggs, comentando sobre "Una nueva teoría de la visión" de Briggs
Newton argumentó que la luz está compuesta de partículas o corpúsculos, que se refractaban acelerando en un medio más denso. Llegó a las ondas sonoras para explicar el patrón repetido de reflexión y transmisión mediante películas delgadas (Opticks Bk.II, Props. 12), pero aún conservaba su teoría de "ajustes" que eliminaban los corpúsculos para ser reflejados o transmitidos (Props.13) . Sin embargo, los físicos posteriores prefirieron una explicación puramente ondulatoria de la luz para explicar los patrones de interferencia y el fenómeno general de la difracción. La mecánica cuántica de hoy en día, los fotones y la idea de la dualidad onda-partícula tienen solo un pequeño parecido con la comprensión de Newton de la luz.
En su Hipótesis de la luz de 1675, Newton postuló la existencia del éter para transmitir fuerzas entre partículas. El contacto con el teósofo Henry More reavivó su interés en la alquimia. Reemplazó el éter con fuerzas ocultas basadas en ideas herméticas de atracción y repulsión entre partículas. John Maynard Keynes, quien adquirió muchos de los escritos de Newton sobre alquimia, declaró que "Newton no fue el primero en la edad de la razón: fue el último de los magos". El interés de Newton en la alquimia no puede aislarse de sus contribuciones a la ciencia. Esto fue en un momento en que no había una distinción clara entre la alquimia y la ciencia. Si él no hubiera confiado en la idea oculta de la acción a distancia, a través del vacío, podría no haber desarrollado su teoría de la gravedad. (Ver también Isaac Newton '
En 1704, Newton publicó Opticks , en el que expuso su teoría corpuscular de la luz. Consideraba que la luz estaba compuesta de corpúsculos extremadamente sutiles, que la materia ordinaria estaba compuesta de corpúsculos más gruesos y especuló que a través de una especie de transmutación alquímica "¿No son los Cuerpos gruesos y la Luz convertibles el uno en el otro, ... y es posible que los cuerpos no reciban mucho de su Actividad de las Partículas de Luz que entran en su Composición? " Newton también construyó una forma primitiva de un generador electrostático por fricción, usando un globo de vidrio.
En un artículo titulado "Newton, prismas y el 'opticks' de los láseres sintonizables" se indica que Newton en su libro Opticks fue el primero en mostrar un diagrama utilizando un prisma como un expansor de haz. En el mismo libro, describe, a través de diagramas, el uso de matrices de prismas múltiples. Unos 278 años después de la discusión de Newton, los expansores de haz de prisma múltiple se volvieron fundamentales para el desarrollo de láseres sintonizables de ancho de línea estrecho. Además, el uso de estos expansores de haz prismáticos condujo a la teoría de la dispersión de prismas múltiples.
Después de Newton, mucho se ha modificado. Young y Fresnel combinaron la teoría de partículas de Newton con la teoría ondulatoria de Huygens para mostrar que el color es la manifestación visible de la longitud de onda de la luz. La ciencia también se dio cuenta lentamente de la diferencia entre la percepción del color y la óptica matematizable. El poeta y científico alemán Goethe no podía sacudir la base newtoniana, pero "un agujero que Goethe encontró en la armadura de Newton ... Newton se había comprometido con la doctrina de que la refracción sin color era imposible. Por lo tanto, pensó que los lentes objetables Los telescopios deben permanecer para siempre imperfectos, el acromatismo y la refracción son incompatibles. Dollond demostró que esta equivocación era errónea ".

Mecánica y gravitación


La propia copia de Newton de sus Principia , con correcciones escritas a mano para la segunda edición
En 1679, Newton volvió a su trabajo sobre la mecánica (celestial) al considerar la gravedad y su efecto sobre las órbitas de los planetas con referencia a las leyes del movimiento planetario de Kepler. Esto siguió a la estimulación mediante un breve intercambio de cartas en 1679-80 con Hooke, que había sido designado para administrar la correspondencia de la Royal Society, y que abrió una correspondencia destinada a obtener contribuciones de Newton a las transacciones de la Royal Society. El nuevo interés de Newton en los asuntos astronómicos recibió un estímulo adicional por la aparición de un cometa en el invierno de 1680-1681, en el que se correspondió con John Flamsteed. Después de los intercambios con Hooke, Newton encontró pruebas de que la forma elíptica de las órbitas planetarias sería el resultado de una fuerza centrípeta inversamente proporcional al cuadrado del vector del radio (ver Newton 'De motu corporum in gyrum ). Newton comunicó sus resultados a Edmond Halley y de la Royal Society en De motu corporum en gyrum , un tratado escrito en unos nueve hojas que se copian en la Royal Society Libro de registro en diciembre de 1684. Este tratado contenía el núcleo que Newton desarrolló y amplió a formar los Principia .
Los Principia se publicó el 5 de julio de 1687 con el aliento y la ayuda financiera de Edmond Halley. En este trabajo, Newton estableció las tres leyes universales del movimiento. Juntas, estas leyes describen la relación entre cualquier objeto, las fuerzas que actúan sobre él y el movimiento resultante, sentando las bases para la mecánica clásica. Contribuyeron a muchos avances durante la Revolución Industrial que pronto siguieron y no mejoraron durante más de 200 años. Muchos de estos avances continúan siendo los cimientos de las tecnologías no relativistas en el mundo moderno. Usó la palabra latina gravitas (peso) para el efecto que se conocería como gravedad, y definió la ley de la gravitación universal.
En el mismo trabajo, Newton presentó un método de análisis geométrico parecido al cálculo utilizando 'relaciones primera y última', dio la primera determinación analítica (basada en la ley de Boyle) de la velocidad del sonido en el aire, dedujo la oblacidad de la figura esferoidal de la Tierra. representaron la precesión de los equinoccios como resultado de la atracción gravitacional de la Luna sobre el achatamiento de la Tierra, iniciaron el estudio gravitacional de las irregularidades en el movimiento de la luna, proporcionaron una teoría para la determinación de las órbitas de los cometas y mucho más.
Newton dejó en claro su visión heliocéntrica del Sistema Solar, desarrollada de una manera algo moderna, porque ya a mediados de la década de 1680 reconoció la "desviación del Sol" del centro de gravedad del Sistema Solar. Para Newton, no era precisamente el centro del Sol o cualquier otro cuerpo lo que podía considerarse en reposo, sino más bien "el centro de gravedad común de la Tierra, el Sol y todos los Planetas es considerado el Centro de el Mundo ", y este centro de gravedad" está en reposo o se mueve uniformemente hacia adelante en una línea derecha "(Newton adoptó la alternativa" en reposo "en vista del consentimiento común de que el centro, dondequiera que estuviese, estaba en reposo).
El postulado de Newton de una fuerza invisible capaz de actuar a lo largo de vastas distancias lo llevó a ser criticado por introducir "agencias ocultas" en la ciencia. Más tarde, en la segunda edición de los Principia (1713), Newton rechazó firmemente tales críticas en un general concluyente Scholium, escribiendo que era suficiente que los fenómenos implicaran una atracción gravitacional, como lo hicieron; pero hasta ahora no indicaban su causa, y era innecesario e impropio enmarcar hipótesis de cosas que no estaban implícitas en los fenómenos. (Aquí Newton usó lo que se convirtió en su famosa expresión "hypotheses non-fingo" ).
Con los Principia , Newton se hizo internacionalmente reconocido. Adquirió un círculo de admiradores, incluido el matemático nacido en Suiza Nicolas Fatio de Duillier.

Clasificación de cubics

Descartes fue la influencia temprana más importante en Newton el matemático. Newton clasificó las curvas cúbicas en el plano. Encontró 72 de las 78 especies de cubics. También los dividió en cuatro tipos, satisfaciendo diferentes ecuaciones, y en 1717 Stirling, probablemente con la ayuda de Newton, probó que cada cubo era uno de estos cuatro tipos. Newton también afirmó que los cuatro tipos podían obtenerse por proyección de uno de ellos, y esto se demostró en 1731.

Vida posterior

En la década de 1690, Newton escribió varios tratados religiosos relacionados con la interpretación literal y simbólica de la Biblia. Un manuscrito que Newton envió a John Locke en el que disputó la fidelidad de 1 Juan 5: 7 y su fidelidad a los manuscritos originales del Nuevo Testamento, permaneció inédito hasta 1785.
Aunque varios autores han afirmado que el trabajo pudo haber sido una indicación de que Newton disputó la creencia en Trinity, otros aseguran que Newton sí cuestionó el pasaje, pero nunca negó a Trinity como tal. Su biógrafo, el científico Sir David Brewster, quien recopiló sus manuscritos durante más de 20 años, escribió sobre la controversia en el conocido libro Memorias de la vida, escritos y descubrimientos de Sir Isaac Newton., donde explica que Newton cuestionó la veracidad de esos pasajes, pero nunca negó la doctrina de la Trinidad como tal. Brewster afirma que Newton nunca fue conocido como arriano durante su vida, sino que fue William Whiston (un arriano) quien argumentó que "Sir Isaac Newton fue tan generoso con los bautistas, como con los eusebianos o arrianos, que a veces sospechaba". estos dos fueron los dos testigos en las Revelaciones, "mientras que otros como Hopton Haynes (empleado de Mint y Humanitario)", le mencionaron a Richard Baron, que Newton tenía la misma doctrina que él ". Los puntos de vista de Brewster son, sin embargo, muy desactualizados, los manuscritos encriptados escritos por Newton han sido comprados por John Maynard Keynes (entre otros), luego descifrados y se supo que Newton rechazó el triniarianismo.

Isaac Newton en la vejez en 1712, retrato de Sir James Thornhill
Trabajos posteriores- La Cronología de los Reinos Antiguos enmendados (1728) y las Observaciones sobre las Profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan (1733) -se publicaron después de su muerte. También dedicó una gran cantidad de tiempo a la alquimia (ver arriba).
Newton también fue miembro del Parlamento de Inglaterra para la Universidad de Cambridge en 1689-90 y 1701-2, pero según algunos informes, sus únicos comentarios fueron quejarse de una corriente de aire frío en la cámara y solicitar que se cerrara la ventana. Sin embargo, el diario de Cambridge Abraham de la Pryme señaló que había reprochado a los estudiantes que estaban asustando a los residentes locales al afirmar que una casa estaba embrujada.
Newton se trasladó a Londres para ocupar el puesto de director de la Casa de la Moneda real en 1696, una posición que había obtenido a través del patrocinio de Charles Montagu, primer conde de Halifax, en ese momento canciller del Tesoro. Se hizo cargo de la gran actualización de Inglaterra, pisando los dedos de Lord Lucas, Gobernador de la Torre (y asegurándose el puesto de viceconsejero de la sucursal temporal de Chester para Edmond Halley). Newton se convirtió quizás en el Maestro de la Casa de la Moneda más conocido después de la muerte de Thomas Neale en 1699, una posición que Newton ocupó durante los últimos 30 años de su vida. Estos nombramientos fueron pensados ​​como sinecuras, pero Newton los tomó en serio, retirándose de sus deberes en Cambridge en 1701, y ejerciendo su poder para reformar la moneda y castigar a los recortadores y falsificadores.
Como Guardián, y luego Maestro, de la Casa de Moneda Real, Newton estimó que el 20 por ciento de las monedas tomadas durante la Gran Recolección de 1696 fueron falsificadas. La falsificación era alta traición, punible por el criminal ahorcado, tirado y descuartizado. A pesar de esto, condenar incluso a los delincuentes más flagrantes podría ser extremadamente difícil. Sin embargo, Newton demostró ser igual a la tarea.
Disfrazado como un habitué de bares y tabernas, él mismo reunió muchas de esas pruebas. A pesar de todas las barreras impuestas al enjuiciamiento y la separación de las ramas del gobierno, la ley inglesa todavía tenía antiguas y formidables costumbres de autoridad. Newton se había hecho un juez de paz en todos los condados -hay un borrador de una carta con respecto a este asunto, metido en la primera edición personal de Newton de su Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica que debió haber estado enmendando en ese momento. Luego llevó a cabo más de 100 interrogatorios de testigos, informantes y sospechosos entre junio de 1698 y Navidad de 1699. Newton procesó con éxito a 28 falsificadores.

Escudo de la familia Newton de Gunnerby, Lincolnshire, luego utilizado por Sir Isaac
Como resultado de un informe escrito por Newton el 21 de septiembre de 1717 a los Señores Comisionados del Tesoro de Su Majestad, la relación bimetálica entre monedas de oro y monedas de plata fue cambiada por la proclamación Real el 22 de diciembre de 1717, que prohibía el intercambio de guineas de oro por más de 21 chelines de plata Esto, inadvertidamente, resultó en una escasez de plata, ya que las monedas de plata se utilizaron para pagar las importaciones, mientras que las exportaciones se pagaron en oro, lo que hizo que Gran Bretaña pasara de la norma de plata a su primer estándar de oro. Es un tema de debate si él tenía la intención de hacer esto o no. Se ha argumentado que Newton concibió su trabajo en la Casa de la Moneda como una continuación de su trabajo alquímico.
Newton fue nombrado presidente de la Royal Society en 1703 y asociado de la Académie des Sciences francesa. En su posición en la Royal Society, Newton se enemistó con John Flamsteed, el astrónomo real, al publicar prematuramente la Historia Coelestis Britannica de Flamsteed , que Newton había utilizado en sus estudios.
En abril de 1705, la reina Anne nombró a Newton durante una visita real al Trinity College de Cambridge. La caballería probablemente haya estado motivada por consideraciones políticas relacionadas con las elecciones parlamentarias de mayo de 1705, más que por el reconocimiento del trabajo o los servicios científicos de Newton como Maestro de la Casa de la Moneda. Newton fue el segundo científico en ser nombrado caballero, después de Sir Francis Bacon.
Newton fue una de las muchas personas que perdió mucho cuando la South Sea Company colapsó. Su comercio más significativo fue esclavos, y según su sobrina, perdió alrededor de £ 20,000.
Hacia el final de su vida, Newton se estableció en Cranbury Park, cerca de Winchester con su sobrina y su esposo, hasta su muerte en 1727. Su sobrina, Catherine Barton Conduitt, fue su anfitriona en asuntos sociales en su casa de Jermyn Street en Londres; él era su "tío muy cariñoso", de acuerdo con su carta a ella cuando se estaba recuperando de la viruela.

Muerte

Newton murió mientras dormía en Londres el 20 de marzo de 1727 (OS 20 de marzo de 1726, NS 31 de marzo de 1727). Su cuerpo fue enterrado en la Abadía de Westminster. Voltaire pudo haber estado presente en su funeral. Soltero, había vendido gran parte de su patrimonio a parientes durante sus últimos años y había muerto intestado. Sus papeles fueron para John Conduitt y Catherine Barton. Después de su muerte, se examinó el cabello de Newton y se descubrió que contenía mercurio, probablemente como resultado de sus actividades alquímicas. El envenenamiento por mercurio podría explicar la excentricidad de Newton en los últimos años de la vida.

Relaciones personales

Aunque se afirmó que alguna vez estuvo comprometido, Newton nunca se casó. El escritor y filósofo francés Voltaire, que estaba en Londres en el momento del funeral de Newton, dijo que "nunca fue sensible a ninguna pasión, no estaba sujeto a las debilidades comunes de la humanidad, ni tenía ningún comercio con las mujeres, una circunstancia que era me aseguró el médico y cirujano que lo atendió en sus últimos momentos ". La creencia generalizada de que murió virgen ha sido comentada por escritores como el matemático Charles Hutton, el economista John Maynard Keynes y el físico Carl Sagan.
Newton tenía una estrecha amistad con el matemático suizo Nicolas Fatio de Duillier, a quien conoció en Londres alrededor de 1689. Su intensa relación llegó a un final abrupto e inexplicable en 1693, y al mismo tiempo, Newton sufrió un ataque de nervios. Parte de su correspondencia ha sobrevivido.
En septiembre de ese año, Newton tuvo un colapso que incluyó el envío de cartas acusatorias a sus amigos Samuel Pepys y John Locke. Su nota a este último incluye la acusación de que Locke "trató de enredarme con aflicciones".

Después de la muerte

Fama


Monumento de la tumba de Newton en la Abadía de Westminster
El matemático Joseph-Louis Lagrange dijo que Newton fue el genio más grande que jamás haya existido, y una vez agregó que Newton también fue "el más afortunado, ya que no podemos encontrar más de una vez un sistema del mundo para establecer". El poeta inglés Alexander Pope escribió el famoso epitafio:
La naturaleza y las leyes de la naturaleza yacen escondidas en la noche;
Dios dijo "Deja que Newton sea" y todo fue luz.
Newton fue relativamente modesto acerca de sus logros, escribiendo en una carta a Robert Hooke en febrero de 1676:
Si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes.
Dos escritores piensan que la cita anterior, escrita en un momento en que Newton y Hooke estaban en disputa sobre los descubrimientos ópticos, era un ataque oblicuo a Hooke (que se dice que era corto y jorobado), en lugar de, o además de, una declaración de modestia. Por otro lado, el proverbio ampliamente conocido sobre el hecho de estar sobre los hombros de gigantes, publicado entre otros por el poeta del siglo XVII George Herbert (un ex orador de la Universidad de Cambridge y miembro del Trinity College) en su Jacula Prudentum (1651), tenía como punto principal que "un enano sobre los hombros de un gigante ve más lejos de los dos", y por lo tanto su efecto como una analogía colocaría al propio Newton en lugar de a Hooke como el "enano".
En una memoria posterior, Newton escribió:
No sé lo que puedo parecerle al mundo, pero a mí me parece que he sido como un niño jugando en la orilla del mar, y desviándome de vez en cuando para encontrar un guijarro más suave o una concha más bonita que la ordinaria, mientras que el gran océano de la verdad yacía todo sin descubrir ante mí.
En 1816, un diente que se dice que perteneció a Newton fue vendido por £ 730 ( us $ 3,633) en Londres a un aristócrata que lo tenía en un círculo. Los Guinness World Records 2002 loclasificaron como el diente más valioso, que costaría aproximadamente £ 25,000 ( us $ 35,700) a fines de 2001. Quien lo compró y quién lo tiene actualmente no ha sido revelado.
Albert Einstein mantuvo una fotografía de Newton en su pared de estudio junto a las de Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Newton sigue siendo influyente para los científicos de hoy en día, como lo demostró una encuesta de 2005 de miembros de la Royal Society británica (anteriormente dirigida por Newton) que preguntaba quién tuvo el mayor efecto en la historia de la ciencia, Newton o Einstein. Los científicos de la Royal Society consideraron que Newton había hecho la mayor contribución general. En 1999, un sondeo de opinión de 100 de los principales físicos de hoy en día votó a Einstein como "el mejor físico de todos los tiempos"; con Newton el segundo lugar, mientras que una encuesta paralela de físicos de rango por el sitio PhysicsWeb le dio el primer puesto a Newton.

Conmemoraciones


Estatua de Newton en exhibición en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford
El monumento de Newton (1731) se puede ver en la Abadía de Westminster, al norte de la entrada del coro contra la pantalla del coro, cerca de su tumba. Fue ejecutado por el escultor Michael Rysbrack (1694-1770) en mármol blanco y gris con diseño del arquitecto William Kent. El monumento cuenta con una figura de Newton que descansa en la parte superior de un sarcófago, el codo derecho apoyado en varias de sus grandes libros y apuntando su mano izquierda a un pergamino con un diseño matemático. Por encima de él es una pirámide y un globo celeste que muestra los signos del zodiaco y la trayectoria de la cometa de 1680. Un panel de relieve representa putti utilizando instrumentos tales como un telescopio y prisma. La inscripción latina en la base se traduce como:
Aquí está enterrado Isaac Newton, Knight, quien por una fuerza de mente casi divina y principios matemáticos peculiarmente propios, exploraron el curso y las figuras de los planetas, los caminos de los cometas, las mareas del mar, las diferencias en los rayos de luz y, lo que ningún otro erudito había imaginado previamente, las propiedades de los colores así producidos. Diligente, sagaz y fiel, en sus exposiciones de la naturaleza, la antigüedad y las Sagradas Escrituras, vindicó por su filosofía la majestad de Dios poderoso y bueno, y expresó la sencillez del Evangelio en sus modales. ¡Los mortales se regocijan de que haya existido tal y tan grande ornamento de la raza humana! Nació el 25 de diciembre de 1642 y murió el 20 de marzo de 1726/7. Traducción de GL Smyth, Los monumentos y genios de la Catedral de San Pablo y de la Abadía de Westminster. (1826), ii, 703-4.
Desde 1978 hasta 1988, una imagen de Newton diseñada por Harry Ecclestone apareció en los billetes de la Serie D £ 1 emitidos por el Banco de Inglaterra (los últimos billetes de £ 1 emitidos por el Banco de Inglaterra). Newton se mostró en el reverso de las notas que sostienen un libro y está acompañado por un telescopio, un prisma y un mapa del Sistema Solar.

Newton de Eduardo Paolozzi , después de William Blake (1995), fuera de la Biblioteca Británica
Una estatua de Isaac Newton, mirando una manzana a sus pies, se puede ver en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Una gran estatua de bronce, Newton, después de William Blake , de Eduardo Paolozzi, fechada en 1995 e inspirada en el grabado de Blake, domina la plaza de la Biblioteca Británica en Londres.

Puntos de vista religiosos

Aunque nació en una familia anglicana, hacia los treinta años Newton tenía una fe cristiana que, de haber sido hecha pública, no habría sido considerada ortodoxa por el cristianismo dominante; en los últimos tiempos ha sido descrito como un hereje.
En 1672 comenzó a registrar sus investigaciones teológicas en cuadernos que no mostró a nadie y que han sido examinados recientemente. Demuestran un amplio conocimiento de los primeros escritos de la iglesia y muestran que en el conflicto entre Atanasio y Arrio que definió el Credo, él se puso del lado de Arrio, el perdedor, que rechazó la visión convencional de la Trinidad. Newton "reconoció a Cristo como un mediador divino entre Dios y el hombre, que estaba subordinado al Padre que lo creó". Estaba especialmente interesado en la profecía, pero para él, "la gran apostasía era el trinitarismo".
Newton intentó sin éxito obtener una de las dos confraternidades que eximieron al titular del requisito de ordenación. En el último momento en 1675 recibió una dispensa del gobierno que lo excusó a él y a todos los futuros poseedores de la silla Lucasian.
A los ojos de Newton, adorar a Cristo como Dios era idolatría, para él el pecado fundamental. El historiador Stephen D. Snobelen dice: "Isaac Newton era un hereje. Pero ... nunca hizo una declaración pública de su fe privada, que los ortodoxos considerarían extremadamente radical. Ocultó tan bien su fe que los eruditos todavía están desentrañando su creencias personales ". Snobelen concluye que Newton era al menos un simpatizante sociniano (poseía y había leído minuciosamente al menos ocho libros soconianos), posiblemente un arriano y casi con certeza un antitrinitario.
Desde una perspectiva minoritaria, TC Pfizenmaier sostiene que Newton mantuvo la visión ortodoxa oriental sobre la Trinidad. Sin embargo, este tipo de vista "ha perdido apoyo últimamente con la disponibilidad de los documentos teológicos de Newton", y ahora la mayoría de los estudiosos identifican a Newton como un monoteísta antitrinitario.
Aunque las leyes del movimiento y la gravitación universal se convirtieron en los descubrimientos más conocidos de Newton, advirtió contra el uso de ellos para ver el Universo como una mera máquina, como si fuera un gran reloj. Él dijo: "La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién puso en movimiento los planetas. Dios gobierna todas las cosas y sabe todo lo que se puede o se puede hacer".
Junto con su fama científica, los estudios de Newton sobre la Biblia y sobre los primeros Padres de la Iglesia también fueron dignos de mención. Newton escribió obras sobre crítica textual, en particular Una cuenta histórica de dos notables corrupciones de las Escrituras y observaciones sobre las profecías de Daniel, y el Apocalipsis de San Juan . Él colocó la crucifixión de Jesucristo el 3 de abril, año 33 DC, que concuerda con una fecha tradicionalmente aceptada.
Creía en un mundo racionalmente inmanente, pero rechazó el hilozoísmo implícito en Leibniz y Baruch Spinoza. El universo ordenado y dinámicamente informado podría ser entendido, y debe ser entendido, por una razón activa. En su correspondencia, Newton afirmó que al escribir los Principia"Tenía un ojo puesto en los Principios que podrían funcionar al considerar a los hombres para la creencia de una Deidad". Vio evidencia de diseño en el sistema del mundo: "Una uniformidad tan maravillosa en el sistema planetario debe tener el efecto de la elección". Pero Newton insistió en que con el tiempo se requeriría una intervención divina para reformar el sistema, debido al lento crecimiento de las inestabilidades. Por esto, Leibniz lo satirizaba: "Dios Todopoderoso quiere terminar su vigilancia de vez en cuando; de lo contrario, dejaría de moverse. Al parecer, no tuvo la suficiente previsión para convertirlo en un movimiento perpetuo".
La posición de Newton fue defendida vigorosamente por su seguidor Samuel Clarke en una famosa correspondencia. Un siglo después, el trabajo de Pierre-Simon Laplace "Mecánica Celestial" tenía una explicación natural de por qué las órbitas planetarias no requieren una intervención divina periódica.

Efecto en el pensamiento religioso


Newton , por William Blake; aquí, Newton se representa críticamente como un "geómetra divino". Esta copia del trabajo está actualmente en manos de Tate Collection.
El enfoque de Newton y Robert Boyle hacia la filosofía mecánica fue promovido por los panfletarios racionalistas como una alternativa viable a los panteístas y entusiastas, y fue aceptado vacilantemente por los predicadores ortodoxos y los predicadores disidentes como los latitudinarios. La claridad y simplicidad de la ciencia fue vista como una forma de combatir los superlativos emocionales y metafísicos del entusiasmo supersticioso y la amenaza del ateísmo, y al mismo tiempo, la segunda ola de deístas ingleses usó los descubrimientos de Newton para demostrar la posibilidad de un " Religión natural ".
Los ataques realizados contra el "pensamiento mágico" anterior a la Ilustración y los elementos místicos del cristianismo se fundamentaron con la concepción mecánica del Universo de Boyle. Newton dio a las ideas de Boyle su terminación a través de pruebas matemáticas y, quizás lo más importante, tuvo mucho éxito en popularizarlas.

Oculto

En un manuscrito que escribió en 1704 (que nunca fue publicado) menciona la fecha de 2060, pero no se da como fecha para el final de los días. Ha sido reportado falsamente como una predicción. El pasaje es claro, cuando la fecha se lee en contexto. Estaba en contra del ajuste de la fecha para el final de los días, preocupado de que esto desprestigiara a la cristiandad.
"Entonces, los tiempos y la mitad de un tiempo [ sic ] son ​​42 meses o 1260 días o tres años y medio, recuento de doce meses a un año y de 30 días a un mes como se hizo en el Calendario [ sic ] del primitivo El tiempo de 1260 días, si data de la conquista completa de los tres reyes AC 800, terminará en 2060. Puede terminar más tarde, pero los días de las bestias efímeras puestas para los años de los reinos [largos] vivieron el período de 1260 días. No veo ninguna razón para su finalización antes ".
"Esto menciono no para afirmar cuándo será el tiempo del fin, sino para poner fin a las conjeturas temerarias de hombres extravagantes que con frecuencia predicen el tiempo del fin, y al hacerlo, sacan a relucir las sagradas profecías tan a menudo como sus predicciones fallan. Cristo viene como un ladrón en la noche, y no nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las estaciones que Dios ha puesto en su propio pecho ".
Luego revisó esta fecha hasta 2016.

Alquimia

En el personaje de Morton Opperly en "Poor Superman" (1951), el autor de ficción especulativa Fritz Leiber dice de Newton: "Todos conocen a Newton como el gran científico. Pocos recuerdan que pasó la mitad de su vida emborronándose con la alquimia, buscando la piedra filosofal. Ese era el guijarro a la orilla del mar que realmente quería encontrar ".
De una estimación de diez millones de palabras escritas en los artículos de Newton, cerca de un millón se ocupan de la alquimia. Muchos de los escritos de Newton sobre alquimia son copias de otros manuscritos, con sus propias anotaciones.Los textos alquímicos mezclan el conocimiento artesanal con la especulación filosófica, a menudo escondido detrás de capas de juegos de palabras, alegorías e imágenes para proteger los secretos del oficio. Parte del contenido contenido en los documentos de Newton podría haber sido considerado herético por la iglesia.
En 1888, después de pasar dieciséis años catalogando los papeles de Newton, la Universidad de Cambridge mantuvo un pequeño número y devolvió el resto al conde de Portsmouth. En 1936, un descendiente ofreció los papeles a la venta en Sotheby's. La colección se dividió y vendió por un total de £ 9,000. John Maynard Keynes fue uno de los cerca de tres docenas de postores que obtuvieron parte de la colección en una subasta. Keynes procedió a reunir una mitad estimada de la colección de papeles de Newton sobre alquimia antes de donar su colección a la Universidad de Cambridge en 1946.
Todos los escritos conocidos de Newton sobre alquimia se están poniendo actualmente en línea en un proyecto realizado por la Universidad de Indiana: "The Chymistry of Isaac Newton".
Las contribuciones fundamentales de Newton a la ciencia incluyen la cuantificación de la atracción gravitacional, el descubrimiento de que la luz blanca es en realidad una mezcla de colores espectrales inmutables y la formulación del cálculo. Sin embargo, hay otro lado más misterioso de Newton que se conoce imperfectamente, un ámbito de actividad que abarcó unos treinta años de su vida, aunque lo mantuvo en gran medida oculto de sus contemporáneos y colegas. Nos referimos a la participación de Newton en la disciplina de la alquimia, o como se la llamaba a menudo en la "química" del siglo XVII en Inglaterra.

Filósofos de la Ilustración

Los filósofos de la Ilustración escogieron una breve historia de predecesores científicos, principalmente Galileo, Boyle y Newton, como guías y garantes de sus aplicaciones del concepto singular de la naturaleza y la ley natural en todos los campos físicos y sociales de la época. En este sentido, las lecciones de la historia y las estructuras sociales construidas sobre ella podrían descartarse.
Fue la concepción de Newton del universo basada en leyes naturales y racionalmente comprensibles que se convirtió en una de las semillas de la ideología de la Ilustración. Locke y Voltaire aplicaron los conceptos de ley natural a los sistemas políticos que defienden los derechos intrínsecos; los fisiócratas y Adam Smith aplicaron concepciones naturales de la psicología y el interés propio a los sistemas económicos; y los sociólogos criticaron el orden social actual por tratar de encajar la historia en modelos naturales de progreso. Monboddo y Samuel Clarke resistieron elementos del trabajo de Newton, pero eventualmente lo racionalizaron para conformarse con sus fuertes puntos de vista religiosos sobre la naturaleza.

Incidente de Apple

Reputados descendientes del manzano de Newton (de arriba a abajo) en el Trinity College de Cambridge, el Jardín Botánico de la Universidad de Cambridge y el jardín de la biblioteca del Instituto Balseiro
El propio Newton a menudo contaba la historia de que estaba inspirado para formular su teoría de la gravedad mirando la caída de una manzana desde un árbol. Aunque se ha dicho que la historia de la manzana es un mito y que no llegó a su teoría de la gravedad en ningún momento, conocidos de Newton (como William Stukeley, cuya versión manuscrita de 1752 ha sido puesta a disposición por la Royal Society ) de hecho confirman el incidente, aunque no la versión caricaturesca de que la manzana realmente golpeó la cabeza de Newton. Stukeley registró en sus Memorias de la vida de Sir Isaac Newton una conversación con Newton en Kensington el 15 de abril de 1726:
entramos en el jardín, y bebimos thea bajo la sombra de algunos appletrees, solo él, y yo. En medio de otro discurso, me dijo, estaba justo en la misma situación, como cuando antes, la noción de gravitación vino a su mente. "¿Por qué esa manzana siempre descendería perpendicularmente al suelo?", pensó para sí mismo: ocasionado por la caída de una manzana, mientras se sentaba en un estado de ánimo comtemplativo: "¿Por qué no debería ir hacia los lados, o hacia arriba? al centro de la tierra? sin duda, la razón es que la tierra lo atrae, debe haber un poder de atracción en la materia y la suma del poder de atracción en la materia de la tierra debe estar en el centro de la tierra, no en ningún lado de la tierra, por lo tanto, esta manzana cae perpendicularmente, o hacia el centro, si la materia así atrae materia, debe ser en proporción a su cantidad.
John Conduitt, asistente de Newton en Royal Mint y esposo de la sobrina de Newton, también describió el evento cuando escribió sobre la vida de Newton:
En el año 1666 se retiró nuevamente de Cambridge a su madre en Lincolnshire. Mientras meditaba pensativamente en un jardín, pensó que el poder de la gravedad (que traía una manzana de un árbol al suelo) no estaba limitado a una cierta distancia de la tierra, sino que este poder debía extenderse mucho más allá de lo que era usualmente pensado. Por qué no tan alto como la Luna se lo dijo a sí mismo y, si es así, eso debe influir en su movimiento y tal vez retenerla en su órbita, con lo que cayó un cálculo de cuál sería el efecto de esa suposición.
En términos similares, Voltaire escribió en su Ensayo sobre poesía épica (1727), "Sir Isaac Newton caminando en sus jardines, tuvo la primera idea de su sistema de gravitación al ver una manzana caer de un árbol".
Se sabe por sus cuadernos que Newton estaba luchando a fines de la década de 1660 con la idea de que la gravedad terrestre se extiende, en una proporción de cuadrados inversos, a la Luna; sin embargo, tardó dos décadas en desarrollar la teoría completa. La pregunta no era si existía la gravedad, sino si se extendía tan lejos de la Tierra que también podría ser la fuerza que mantiene a la Luna en su órbita. Newton demostró que si la fuerza disminuía como el cuadrado inverso de la distancia, uno podría calcular el período orbital de la Luna y obtener un buen acuerdo. Supuso que la misma fuerza era responsable de otros movimientos orbitales y, por lo tanto, la llamó "gravitación universal".
Se dice que varios árboles son "el" manzano que Newton describe. The King's School, Grantham, afirma que el árbol fue comprado por la escuela, desarraigado y transportado al jardín del director algunos años después. El personal de la (ahora) Woolsthorpe Manor, propiedad del National Trust, discute esto y afirman que un árbol presente en sus jardines es el descrito por Newton. Un descendiente del árbol original se puede ver creciendo fuera de la puerta principal del Trinity College, Cambridge, debajo de la habitación donde Newton vivió cuando estudió allí. La National Fruit Collection en Brogdale puede suministrar injertos de sus árboles, que parecen ser idénticos a Flower of Kent, una variedad de carne de pulpa gruesa.

Trabajos

Publicado en su vida

  • De analysi per aequationes numero terminorum infinitas (1669, publicado en 1711)
  • De las naturalezas leyes y procesos obvios en la vegetación (inédito, c.1671-75)
  • De motu corporum in gyrum (1684)
  • Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687)
  • Scala graduum Caloris. Calorum Descripción y signa (1701)
  • Óptica (1704)
  • Informes como Maestro de la Casa de la Moneda (1701-1725)
  • Arithmetica Universalis (1707)

Publicado póstumamente

  • De mundi systemate ( El sistema del mundo ) (1728)
  • Conferencias Ópticas (1728)
  • La cronología de los reinos antiguos enmendados (1728)
  • Observaciones sobre Daniel y El Apocalipsis de San Juan (1733)
  • Método de Fluxions (1671, publicado en 1736)
  • Una cuenta histórica de dos corrupciones notables de la escritura (1754)


Obtenido de: Isaac_Newton 

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