Diferencia entre revisiones de «Física»

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Es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía. En los últimos dos milenios, la física había sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la [[Revolución Científica]] en el [[siglo XVI]] surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.  
 
Es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía. En los últimos dos milenios, la física había sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la [[Revolución Científica]] en el [[siglo XVI]] surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.  
  
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Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno; miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo. Esto llevó a muchas interpretaciones de carácter más filosófico que físico; no en vano en esos momentos a la física se le llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, como [[Aristóteles]], [[Tales de Mileto]] o [[Demócrito]], por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban.<ref>Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «[http://es.geocities.com/rdelgado01/webhistfis/5GreciaromF.htm De Aristóteles a Ptolomeo]». Consultado el 29/01/2008.</ref>  
 
Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno; miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo. Esto llevó a muchas interpretaciones de carácter más filosófico que físico; no en vano en esos momentos a la física se le llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, como [[Aristóteles]], [[Tales de Mileto]] o [[Demócrito]], por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban.<ref>Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «[http://es.geocities.com/rdelgado01/webhistfis/5GreciaromF.htm De Aristóteles a Ptolomeo]». Consultado el 29/01/2008.</ref>  
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Posteriormente, en el [[Siglo XVII]], un científico inglés reúne las ideas de Galileo y Kepler en un solo trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las de los movimientos en la Tierra en lo que él llamó gravedad. En [[1687]], Sir [[Isaac Newton]], en su obra ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'', formuló los tres principios del movimiento y una cuarta Ley de la gravitación universal, que transformaron por completo el mundo físico; todos los fenómenos podían ser vistos de una manera mecánica.<ref>Michael Fowler (1995). «[http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/newton.html Isaac Newton]» (en inglés). Consultado el 31/01/2008.</ref>  
 
Posteriormente, en el [[Siglo XVII]], un científico inglés reúne las ideas de Galileo y Kepler en un solo trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las de los movimientos en la Tierra en lo que él llamó gravedad. En [[1687]], Sir [[Isaac Newton]], en su obra ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'', formuló los tres principios del movimiento y una cuarta Ley de la gravitación universal, que transformaron por completo el mundo físico; todos los fenómenos podían ser vistos de una manera mecánica.<ref>Michael Fowler (1995). «[http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/newton.html Isaac Newton]» (en inglés). Consultado el 31/01/2008.</ref>  
  
Es en el [[Siglo XIX]] donde se producen avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo, principalmente de la mano de [[Charles-Augustin de Coulomb]], [[Luigi Galvani]], [[Michael Faraday]] y [[Georg Simon Ohm]], que culminaron en el trabajo de [[James Clerk Maxwell]] de [[1855]], que logró la unificación de ambas ramas en el llamado electromagnetismo. Además, se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad y el descubrimiento del electrón por parte de [[Joseph John Thomson]] en [[1897]].<ref name="repetida">Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «[http://es.geocities.com/rdelgado01/webhistfis/8SXIXF.htm Nuevo Paradigma electromagnético en el siglo XIX]». Consultado el 01/02/2008.</ref>  
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Es en el [[Siglo XIX]] donde se producen avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo, principalmente de la mano de [[Charles-Augustin de Coulomb]], [[Luigi Galvani]], [[Michael Faraday]] y [[Georg Simon Ohm]], que culminaron en el trabajo de [[James Clerk Maxwell]] de [[1855]], que logró la unificación de ambas ramas en el llamado electromagnetismo. Además, se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad y el descubrimiento del electrón por parte de [[Joseph John Thomson]] en [[1897]].<ref>Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «[http://es.geocities.com/rdelgado01/webhistfis/8SXIXF.htm Nuevo Paradigma electromagnético en el siglo XIX]». Consultado el 01/02/2008.</ref>  
  
 
Durante el [[Siglo XX]], la física se desarrolló plenamente. En [[1904]] se propuso el primer modelo del átomo. En [[1905]], Einstein formuló la [[Teoría de la Relatividad especial]], la cual coincide con las [[Leyes de Newton]] cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En [[1915]] extendió la Teoría de la Relatividad especial, formulando la [[Teoría de la Relatividad general]], la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas.  
 
Durante el [[Siglo XX]], la física se desarrolló plenamente. En [[1904]] se propuso el primer modelo del átomo. En [[1905]], Einstein formuló la [[Teoría de la Relatividad especial]], la cual coincide con las [[Leyes de Newton]] cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En [[1915]] extendió la Teoría de la Relatividad especial, formulando la [[Teoría de la Relatividad general]], la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas.  
  
[[Max Planck]], [[Albert Einstein]], [[Niels Bohr]] y otros, desarrollaron la [[Teoría cuántica]], a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En [[1911]], [[Ernest Rutherford]] dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente, a partir de experiencias de dispersión de partículas. En [[1925]] [[Werner Heisenberg]], y en [[1926]] [[Erwin Schrödinger]] y [[Paul Adrien Maurice Dirac]], formularon la mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la materia condensada.<ref>Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «[http://es.geocities.com/rdelgado01/webhistfis/9HitosXXF.htm#electronica La física del siglo XX]». Consultado el 01/02/2008.&lt;ref/&gt;fckLRfckLRPosteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos, para extender la mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando su forma moderna a finales de los 40, gracias al trabajo de [[Richard Feynman]], [[Julian Schwinger]], Tomonaga y [[Freeman Dyson]], quienes formularon la teoría de la electrodinámica cuántica. Asimismo, esta teoría suministró las bases para el desarrollo de la física de partículas. En [[1954]], [[Chen Ning Yang]] y [[Robert Mills]] desarrollaron las bases del modelo estándar. Este modelo se completó en los años [[1970]], y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas previamente, pero que fueron descubiertas sucesivamente, siendo la última de ellas el quark top.&lt;ref name="repetida" /&gt;fckLRfckLRLos intentos de unificar las cuatro interacciones fundamentales han llevado a los físicos a nuevos campos impensables. Las dos teorías más aceptadas, la mecánica cuántica y la relatividad general, que son capaces de describir con gran exactitud el macro y el micromundo, parecen incompatibles cuando se las quiere ver desde un mismo punto de vista. Es por eso que nuevas teorías han visto la luz, como la supergravedad o la [[teoría de cuerdas]], que es donde se centran las investigaciones a inicios del [[siglo XXI]].fckLR</ref>
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[[Max Planck]], [[Albert Einstein]], [[Niels Bohr]] y otros, desarrollaron la [[Teoría cuántica]], a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En [[1911]], [[Ernest Rutherford]] dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente, a partir de experiencias de dispersión de partículas. En [[1925]] [[Werner Heisenberg]], y en [[1926]] [[Erwin Schrödinger]] y [[Paul Adrien Maurice Dirac]], formularon la mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la materia condensada.<ref name="repetida">Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «[http://es.geocities.com/rdelgado01/webhistfis/9HitosXXF.htm#electronica La física del siglo XX]». Consultado el 01/02/2008.</ref>
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Posteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos, para extender la mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando su forma moderna a finales de los 40, gracias al trabajo de [[Richard Feynman]], [[Julian Schwinger]], Tomonaga y [[Freeman Dyson]], quienes formularon la teoría de la electrodinámica cuántica. Asimismo, esta teoría suministró las bases para el desarrollo de la física de partículas. En [[1954]], [[Chen Ning Yang]] y [[Robert Mills]] desarrollaron las bases del modelo estándar. Este modelo se completó en los años [[1970]], y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas previamente, pero que fueron descubiertas sucesivamente, siendo la última de ellas el quark top.<ref name="repetida" />
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Los intentos de unificar las cuatro interacciones fundamentales han llevado a los físicos a nuevos campos impensables. Las dos teorías más aceptadas, la mecánica cuántica y la relatividad general, que son capaces de describir con gran exactitud el macro y el micromundo, parecen incompatibles cuando se las quiere ver desde un mismo punto de vista. Es por eso que nuevas teorías han visto la luz, como la supergravedad o la [[Teoría de cuerdas]], que es donde se centran las investigaciones a inicios del [[Siglo XXI]].
  
 
==Teorías centrales==
 
==Teorías centrales==

Revisión del 15:36 22 abr 2010

Física
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Concepto:La física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones fundamentales

La física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones.

Es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía. En los últimos dos milenios, la física había sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la Revolución Científica en el siglo XVI surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.

Historia

Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno; miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo. Esto llevó a muchas interpretaciones de carácter más filosófico que físico; no en vano en esos momentos a la física se le llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, como Aristóteles, Tales de Mileto o Demócrito, por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban.[1]

A pesar de que las teorías descriptivas del universo que dejaron estos pensadores eran erradas, éstas tuvieron validez por mucho tiempo, casi dos mil años, en parte por la aceptación de la Iglesia Católicade varios de sus preceptos, como la teoría geocéntrica o las tesis de Aristóteles.

Esta etapa, denominada oscurantismo en la ciencia, termina cuando Nicolás Copérnico, considerado padre de la astronomía moderna, en 1543 recibe la primera copia de su De Revolutionibus Orbium Coelestium. A pesar de que Copérnico fue el primero en formular teorías plausibles, es otro personaje al cual se le considera el padre de la física como la conocemos ahora. Un catedrático de matemáticas de la Universidad de Pisa a finales del siglo XVI cambiaría la historia de la ciencia, empleando por primera vez experimentos para comprobar sus aseveraciones: Galileo Galilei. Con la invención del Telescopio y sus trabajos en planos inclinados, Galileo empleó por primera vez el método científico y llegó a conclusiones capaces de ser verificadas. A sus trabajos se les unieron grandes contribuciones por parte de otros científicos como Johannes Kepler, Blaise Pascal y Christian Huygens.[2]

Posteriormente, en el Siglo XVII, un científico inglés reúne las ideas de Galileo y Kepler en un solo trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las de los movimientos en la Tierra en lo que él llamó gravedad. En 1687, Sir Isaac Newton, en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, formuló los tres principios del movimiento y una cuarta Ley de la gravitación universal, que transformaron por completo el mundo físico; todos los fenómenos podían ser vistos de una manera mecánica.[3]

Es en el Siglo XIX donde se producen avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo, principalmente de la mano de Charles-Augustin de Coulomb, Luigi Galvani, Michael Faraday y Georg Simon Ohm, que culminaron en el trabajo de James Clerk Maxwell de 1855, que logró la unificación de ambas ramas en el llamado electromagnetismo. Además, se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad y el descubrimiento del electrón por parte de Joseph John Thomson en 1897.[4]

Durante el Siglo XX, la física se desarrolló plenamente. En 1904 se propuso el primer modelo del átomo. En 1905, Einstein formuló la Teoría de la Relatividad especial, la cual coincide con las Leyes de Newton cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En 1915 extendió la Teoría de la Relatividad especial, formulando la Teoría de la Relatividad general, la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas.

Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros, desarrollaron la Teoría cuántica, a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En 1911, Ernest Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente, a partir de experiencias de dispersión de partículas. En 1925 Werner Heisenberg, y en 1926 Erwin Schrödinger y Paul Adrien Maurice Dirac, formularon la mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la materia condensada.[5]

Posteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos, para extender la mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando su forma moderna a finales de los 40, gracias al trabajo de Richard Feynman, Julian Schwinger, Tomonaga y Freeman Dyson, quienes formularon la teoría de la electrodinámica cuántica. Asimismo, esta teoría suministró las bases para el desarrollo de la física de partículas. En 1954, Chen Ning Yang y Robert Mills desarrollaron las bases del modelo estándar. Este modelo se completó en los años 1970, y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas previamente, pero que fueron descubiertas sucesivamente, siendo la última de ellas el quark top.[5]

Los intentos de unificar las cuatro interacciones fundamentales han llevado a los físicos a nuevos campos impensables. Las dos teorías más aceptadas, la mecánica cuántica y la relatividad general, que son capaces de describir con gran exactitud el macro y el micromundo, parecen incompatibles cuando se las quiere ver desde un mismo punto de vista. Es por eso que nuevas teorías han visto la luz, como la supergravedad o la Teoría de cuerdas, que es donde se centran las investigaciones a inicios del Siglo XXI.

Teorías centrales

Referencias

  1. Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «De Aristóteles a Ptolomeo». Consultado el 29/01/2008.
  2. Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «Ideas físicas en el Medioevo». Consultado el 29/01/2008.
  3. Michael Fowler (1995). «Isaac Newton» (en inglés). Consultado el 31/01/2008.
  4. Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «Nuevo Paradigma electromagnético en el siglo XIX». Consultado el 01/02/2008.
  5. 5,0 5,1 Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). «La física del siglo XX». Consultado el 01/02/2008.

Fuentes