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Manuel G. Doncel

Universitat de Barcelona
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Universitat de Barcelona
Department of Philosophy
PhD, 1967
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Philosophy of Religion
Philosophy of Physical Science
  • All publications (13)
  •  4
    Faraday's initial mistake concerning the direction of induced currents, and the manuscript of series I of his researches
    with José Romo
    Archive for History of Exact Sciences 47 (4): 291-385. 1994.
  •  3
    La técnica como factor humano de una" creación evolutiva"
    In Carlos Alonso Bedate & Javier Bustamante Donas (eds.), Lo natural, lo artificial y la cultura, Universidad Pontificia Comillas. 2011.
  •  29
    On the process of Hertz's conversion to Hertzian waves
    Archive for History of Exact Sciences 43 (1): 1-27. 1991.
    This paper provides new elements for reconstructing Heinrich Hertz's conversion from an electrodynamic concept to a concept of field theory, a process that took place between September 1887 and February 1888. First of all, it is argued that, contrary to what one could deduce from Hertz's own presentation in his Untersuchungen (or Electric Waves), paper N∘ 5 was actually written after the first publication of papers N∘ 6 and N∘ 7; this fact is illuminated by Hertz's unpublished correspondence (Se…Read more
    This paper provides new elements for reconstructing Heinrich Hertz's conversion from an electrodynamic concept to a concept of field theory, a process that took place between September 1887 and February 1888. First of all, it is argued that, contrary to what one could deduce from Hertz's own presentation in his Untersuchungen (or Electric Waves), paper N∘ 5 was actually written after the first publication of papers N∘ 6 and N∘ 7; this fact is illuminated by Hertz's unpublished correspondence (Section 1). Following this reordering, an approximative process of Hertz's conversion based only on his published papers is described (Section 2). Second, by complementing Hertz's published Erinnerungen (or Memoirs, Letters, Diaries) with his unpublished Versuchsprotokolle (Laboratory notes), a much finer description of this conversion process is discussed (Section 3). It is finally concluded that Hertz's idea of “air waves” belongs at the very end of this process, and was mainly attained through experimental hints found within Helmholtz's theoretical framework.
  •  41
    Heinrich Hertz's laboratory notes of 1887
    with H. G. Hertz
    Archive for History of Exact Sciences 49 (3): 197-270. 1995.
  •  53
    El temps de la física: de Newton a Einstein
    Enrahonar: Quaderns de Filosofía 15 39-59. 1989.
    https://revistes.uab.cat/enrahonar/article/view/v15-garcia.
    British Philosophy
  •  11
    Newton, 1642-1727: 350è aniversari
    with Manuel García Doncel and Antoni Malet Tomàs
    Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. 1992.
    En la perspectiva d'impulsar la divulgació científica i augmentar la interrelaci ó entre la cultura científica i el món de la ciència, aquest volum situa l'obra científica de Newton en el marc cultural del seu temps. Tres historiadors de la ciència expliquen l'evolució de les idees físiques de Galileu a Newton, i examin en la influència dels factors religiosos i culturals sobre la filosofia natural de Newton.
    Isaac Newton
  •  2
    Bing-bang, Principio Antrópico y finalidad de la creación
    In Diego Bermejo (ed.), En las fronteras de la ciencia, Anthropos Editorial. 2008.
  • Theology of Evolution (III): Denis Edwards (2004) and the Holy Spirit as Source of the Emergent New
    Pensamiento 65 (246): 623-667. 2009.
    The Trinity
  •  16
    Teologia de la evolucion (II): La Ilamada creadora trinitaria. Karl Schmitz-Moormann, 1997
    Pensamiento 64 (242): 783. 2008.
  • Theology of evolution (II): Karl Schmitz-Moormann (1997) and the trinitarian creative call
    Pensamiento 64 (242): 783-814. 2008.
    The Trinity
  • Teoligía de la evolución : la autotrascendencia activa. Karl Rahner, 1961
    Pensamiento 63 (238): 605-636. 2007.
  • Teología de la evolución : es Espíritu Santo como fuente de la novedad emergente. Denis Edwards, 2004
    Pensamiento 65 (246): 623-667. 2009.
  •  50
    El electrón y la probabilidad cuántica
    Arbor 158 (622): 173-190. 1997.
    El electrón introduce en la mecánica subatómica el nuevo concepto de probabilidad cuántica. Este artículo estudia el proceso de esta introducción, de 1916 a 1927. Einstein lo ocasionó, al elaborar un formalismo de emisión y absorción de radiación, que Bohr incluyó en su principio de correspondencia, como «probabilidades a priori». Heisenberg las recogió en su mecánica matricial, mientras Schrodinger introducía en su mecánica ondulatoria una función de onda, que Born convirtió en amplitud de prob…Read more
    El electrón introduce en la mecánica subatómica el nuevo concepto de probabilidad cuántica. Este artículo estudia el proceso de esta introducción, de 1916 a 1927. Einstein lo ocasionó, al elaborar un formalismo de emisión y absorción de radiación, que Bohr incluyó en su principio de correspondencia, como «probabilidades a priori». Heisenberg las recogió en su mecánica matricial, mientras Schrodinger introducía en su mecánica ondulatoria una función de onda, que Born convirtió en amplitud de probabilidad. Dirac fundamentó esos conceptos de probabilidad con su teoría de transformaciones, y Heisenberg, inspirado en ella, formuló las relaciones de indeterminación de la nueva física subatómica.
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