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{{AP|Historia de la Relatividad Especial}}
 
no crean en esta informacion no es veridica. A finales del [[siglo XIX]] los físicos pensaban que la [[mecánica clásica]] de [[Isaac Newton|Newton]], basada en la llamada [[Invariancia galileana|relatividad de Galileo]] (origen de las ecuaciones matemáticas conocidas como [[Transformación de Galileo|transformaciones de Galileo]]), describía los conceptos de velocidad y fuerza para todos los observadores (o [[sistema de referencia|sistemas de referencia]]). Sin embargo, [[Hendrik Antoon Lorentz|Hendrik Lorentz]] y otros habían comprobado que las [[ecuaciones de Maxwell]], que gobiernan el [[electromagnetismo]], no se comportaban de acuerdo a las leyes de Newton cuando el sistema de referencia varía (por ejemplo, cuando se considera el mismo problema físico desde el punto de vista de dos observadores que se mueven uno respecto del otro). El [[experimento de Michelson y Morley]] sirvió para confirmar que la [[velocidad de la luz]] permanecía constante, independientemente del sistema de referencia en el cual se medía, contrariamente a lo esperado de aplicar las transformaciones de Galileo.
 
En 1905 un desconocido físico alemán publicó un artículo que cambió radicalmente la percepción del espacio y el tiempo que se tenía en ese entonces. En su ''Zur Elektrodynamik bewegter Körper'',<ref>{{cita publicación | Einstein, A. |año=1905 |título=Zur Elektrodynamik bewegter Körper | publicación = Annalen der Physik | ubicación= Berna |capítulo = IV. Folge | volumen = 17 |páginas = pp. 891-921 | url = http://www.pro-physik.de/Phy/pdfs/ger_890_921.pdf |formato=PDF | idioma = alemán | fechaacceso = 13 de agosto de 2009}}</ref> [[Albert Einstein]] revolucionó al mundo al postular lo que ahora conocemos como '''Teoría de la Relatividad Especial'''. Esta teoría se basaba en el [[Principio de relatividad]] y en la constancia de la velocidad de la luz en cualquier sistema de referencia inercial. De ello Einstein dedujo las [[transformación de Lorentz|ecuaciones de Lorentz]]. También reescribió las relaciones del [[cantidad de movimiento (física)|movimiento]] y de la [[energía cinética]] para que éstas también se mantuvieran invariantes.