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Archivo para septiembre, 2010

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Historia de la Fisica

Desde la antig√ľedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fen√≥menos que en ella se observan: el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, etc. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filos√≥ficas y sin realizar verificaciones experimentales, concepto este inexistente en aquel entonces. Por tal motivo algunas interpretaciones “falsas”, como la hecha por Ptolomeo – “La Tierra est√° en el centro del Universo y alrededor de ella giran los astros” – perduraron cientos de a√Īos.

En el¬†Siglo XVI Galileo fue pionero en el¬†uso de experimentos para validar las teor√≠as de la f√≠sica. Se interes√≥ en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado descubri√≥ la¬†ley de la inercia de la din√°mica y con el telescopio observ√≥ que J√ļpiter ten√≠a sat√©lites girando a su alrededor.

En el Siglo XVII Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica (Leyes de Newton) y la Ley de la gravitación universal de Newton.

A partir del Siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas tales como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos.

En el Siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y magnetismo. En 1855 Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces en la Teoría del electromagnetismo, descrita a través de las Ecuaciones de Maxwell. Una de las predicciones de esta teoría es que la luz es una onda electromagnética. A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad dando comienzo el campo de la física nuclear. En 1897 Thomson descubrió el electrón.

Durante el Siglo XX la Física se desarrolló plenamente:

En 1904 se propuso el primer modelo del átomo.
En 1905 Einstein formul√≥ la¬†Teor√≠a de la Relatividad especial, la cual coincide con las Leyes de Newton cuando los fen√≥menos se desarrollan a velocidades peque√Īas comparadas con la velocidad de la luz.
En 1915¬†Einstein extendi√≥ la Teor√≠a de la Relatividad especial formulando la Teor√≠a de laRelatividad general, la cual¬†sustituye a la Ley de gravitaci√≥n de Newton y la comprende en los casos de masas peque√Īas. Planck, Einstein, Bohr y otros desarrollaron la Teor√≠a cu√°ntica a fin de explicar resultados experimentales an√≥malos sobre la radiaci√≥n de los cuerpos.
En 1911¬†Rutherford dedujo la existencia de un¬†n√ļcleo at√≥mico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersi√≥n de part√≠culas.
En 1925 Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la Mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la materia condensada. 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 Feynman, Schwinger, Tomonaga y 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 Yang y Mills desarrollaron las¬†bases del Modelo est√°ndar. Este modelo se complet√≥ en los a√Īos 70 y con √©l fue posible predecir las propiedades de part√≠culas no observadas previamente pero que fueron descubiertas sucesivamente siendo la √ļltima de ellas el quark top. En la actualidad el modelo est√°ndar describe todas las part√≠culas elementales observadas as√≠ como la naturaleza de su interacci√≥n.


La Fisica

La¬†f√≠sica (griego ŌÜŌćŌÉőĻŌÉ (phisis), ¬ęnaturaleza¬Ľ) actualmente se entiende como la¬†ciencia de la¬†naturaleza o fen√≥menos materiales. Estudia las propiedades de la¬†materia, la¬†energ√≠a, el¬†tiempo, el¬†espacio y sus interacciones (fuerza).¬†Los sistemas f√≠sicos se caracterizan por:

    • Tener una ubicaci√≥n en el¬†espacio-tiempo.
    • Tener un¬†estado f√≠sico definido sujeto a evoluci√≥n temporal.
    • Poderle asociar una¬†magnitud f√≠sica llamada¬†energ√≠a.

    La física estudia por lo tanto un amplio rango de campos y fenómenos naturales, desde las partículas subatómicas hasta la formación y evolución del Universo así como multitud de fenómenos naturales cotidianos, caracterizados por cierta geometría o topología y cierta evolución temporal y cuantificados mediante magnitudes físicas como la energía.


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