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8/16/2019 Ste Artículo Trata Sobre La Disciplina Académica
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ste artículo trata sobre la disciplina académica. Para el tratado de Aristóteles, véase Física
(Aristóteles).
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes.
Sir Isaac Newton.
La física (del lat. physica, y este del gr. ὰ !"#$%&, neutro plural de !"#$%', )natural,
relativo a la naturale*a)+ es la ciencia natural que estudia las propiedades, el
comportamiento de la energa, la materia(como tambi-n cualquier cambio en ella que no
altere la naturale*a de la misma+, as como el tiempo, el espacio y las interacciones de
estos cuatro conceptos entre s.
La sica es una de las más antiguas disciplinas acad-micas, tal ve* la más antigua, ya que
la astronoma es una de sus disciplinas. /n los 0ltimos dos milenios, la sica ue
considerada dentro de lo que ahora llamamosilosoa, qumica, y ciertas ramas de
la matemática y la biologa, pero durante la 1evoluci2n 3ientica en el siglo 45II surgi2
para convertirse en una ciencia moderna, 0nica por derecho propio. Sin embargo, en
algunas eseras como la sica matemática y la qumica cuántica, los lmites de la sica
siguen siendo diciles de distinguir.
/l área se orienta al desarrollo de competencias de una cultura cientica, para comprender
nuestro mundo sico, viviente y lograr actuar en -l tomando en cuenta su proceso
cognitivo, su protagonismo en el saber y hacer cientico y tecnol2gico, como el conocer,
teori*ar, sistemati*ar y evaluar sus actos dentro de la sociedad. 6e esta manera,
contribuimos a la conservaci2n y preservaci2n de los recursos, mediante la toma deconciencia y una participaci2n eectiva y sostenida.
La sica es signiicativa e inluyente, no s2lo debido a que los avances en la comprensi2n
a menudo se han traducido en nuevas tecnologas, sino tambi-n a que las nuevas ideas
en la sica resuenan con las demás ciencias, las matemáticas y la ilosoa.
La sica no es s2lo una ciencia te2rica7 es tambi-n una ciencia e8perimental. 3omo toda
ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser veriicables mediante e8perimentos y que
la teora pueda reali*ar predicciones de e8perimentos uturos basados en observaciones
previas. 6ada la amplitud del campo de estudio de la sica, as como su desarrollohist2rico con relaci2n a otras ciencias, se la puede considerar la ciencia undamental o
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central, ya que incluye dentro de su campo de estudio a la qumica, la biologa y
la electr2nica, además de e8plicar sus en2menos.
La sica, en su intento de describir los en2menos naturales con e8actitud y veracidad, ha
llegado a lmites impensables9 el conocimiento actual abarca la descripci2n de partculas
undamentales microsc2picas, el nacimiento de las estrellas en el universo e incluso
conocer con una gran probabilidad lo que aconteci2 en los primeros instantes
del nacimiento de nuestro universo, por citar unos pocos campos.
/sta tarea comen*2 hace más de dos mil a:os con los primeros trabajos
de il2soos griegos como 6em2crito,/rat2stenes, ;ristarco, /picuro o ;rist2teles, y ue
continuada despu-s por cienticos como
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• KErincipales magnitudes sicas
• M5-ase tambi-n
• 1eerencias
• O/nlaces e8ternos
Historia de la físicaPeditar Q Artículo principal: Bistoria de la sica
6ios no juega a los dados con el Rniverso.
;lbert /instein.
/instein, deje de decirle a 6ios lo que tiene que hacer con sus dados.
Niels Dohr .
/s conocido que la mayora de las civili*aciones de la antigedad trataron desde un
principio de e8plicar el uncionamiento de su entorno7 miraban las estrellas y pensaban
c2mo ellas podan regir su mundo. /sto llev2 a muchas interpretaciones de carácter más
ilos2ico que sico7 no en vano en esos momentos a la sica se le llamaba ilosoa
natural. ?uchos il2soos se encuentran en el desarrollo primigenio de la sica,
como ;rist2teles, Hales de ?ileto o 6em2crito, por ser los primeros en tratar de buscar
alg0n tipo de e8plicaci2n a los en2menos que les rodeaban.F ; pesar de que las teoras
descriptivas del universo que dejaron estos pensadores eran erradas, estas tuvieron
valide* por mucho tiempo, casi dos mil a:os, en parte por la aceptaci2n de la Iglesia
cat2lica de varios de sus preceptos, como la teora geoc-ntrica o las tesis de ;rist2teles.G
/sta etapa, denominada oscurantismo en la ciencia de /uropa, termina cuando el
can2nigo y cientico Nicolás 3op-rnico, considerado padre de la astronomamoderna, enFKJ recibe la primera copia de su e !evolutionibus "rbium #oelestium. ; pesar de que
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#Principales_magnitudes_f.C3.ADsicashttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9nhttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#Referenciashttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#Enlaces_externoshttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=1https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_f%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohrhttps://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_naturalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_naturalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_naturalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Miletohttps://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Miletohttps://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3critohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-1https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-1https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3licahttps://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3licahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_geoc%C3%A9ntricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_geoc%C3%A9ntricahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-medioevo-2https://es.wikipedia.org/wiki/Oscurantismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Oscurantismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/De_Revolutionibus_Orbium_Coelestiumhttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#Principales_magnitudes_f.C3.ADsicashttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9nhttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#Referenciashttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#Enlaces_externoshttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=1https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_f%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohrhttps://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_naturalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_naturalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Miletohttps://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3critohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-1https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3licahttps://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3licahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_geoc%C3%A9ntricahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-medioevo-2https://es.wikipedia.org/wiki/Oscurantismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/De_Revolutionibus_Orbium_Coelestium
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3op-rnico ue el primero en ormular teoras plausibles, es otro personaje al cual se le
considera el padre de la sica como la conocemos ahora. Rn catedrático de matemáticas
de la Rniversidad de Eisa a inales del siglo 45I cambiara la historia de la ciencia,
empleando por primera ve* e8perimentos para comprobar sus aseveraciones9
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comprende las teoras cuánticas precedentes y suministra las herramientas te2ricas para
la @sica de la materia condensada.
Eosteriormente se ormul2 la teora cuántica de campos, para e8tender la mecánica
cuántica de acuerdo con la Heora de la 1elatividad especial, alcan*ando su orma
moderna a inales de la d-cada de FVJW, gracias al trabajo de 1ichard @eynman, =ulian
Schwinger , Homonaga y @reeman 6yson, que ormularon la teora de la electrodinámica
cuántica. /sta teora orm2 la base para el desarrollo de la sica de partculas.
/n FVKJ, 3hen Ning Zang y 1obert ?illsdesarrollaron las bases del modelo estándar . /ste
modelo se complet2 en los a:os FVW, y con -l ue posible predecir las propiedades de
partculas no observadas previamente, pero que ueron descubiertas sucesivamente,
siendo la 0ltima de ellas el quarC top.
Los intentos de uniicar las cuatro interacciones undamentales han llevado a los sicos a
nuevos campos impensables. Las dos teoras más aceptadas, la mecánica cuántica yla relatividad general, que son capaces de describir con gran e8actitud el macro y el
micromundo, parecen incompatibles cuando se las quiere ver desde un mismo punto de
vista. Eor eso se han ormulado nuevas teoras, como la supergravedad o la teora de
cuerdas, donde se centran las investigaciones a inicios del siglo 44I.
Teorías centralesPeditar QLa sica, en su b0squeda de describir la verdad 0ltima de la naturale*a, tiene varias
biurcaciones, las cuales podran agruparse en cinco teoras principales9 la mecánica
clásica, que describe el movimiento macrosc2pico7 elelectromagnetismo, que describe los
en2menos electromagn-ticos como la lu*7 la relatividad, ormulada por /instein, que
describe el espacio>tiempo y la interacci2n gravitatoria7 la termodinámica, que describe los
en2menos moleculares y de intercambio de calor 7 y, inalmente, la mecánica cuántica, que
describe el comportamiento del mundo at2mico.
Mecánica clásicaPeditar Q
Artículo principal: ?ecánica clásica
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Se conoce como mecánica clásica a la descripci2n del movimiento de cuerpos
macrosc2picos a velocidades muy peque:as en comparaci2n con la velocidad de la lu*.
/8isten dos tipos de ormulaciones de esta mecánica, conocidas como mecánica
newtoniana y mecánica analtica.
La mecánica newtoniana, como su nombre indica, lleva intrnsecos los preceptos
de Newton. ; partir de las tres ecuaciones ormuladas por Newton y mediante el cálculo
dierencial e integral, se llega a una muy e8acta apro8imaci2n de los en2menos sicos.
/sta ormulaci2n tambi-n es conocida como mecánica vectorial, y es debido a que a varias
magnitudes se les debe deinir su vector en un sistema de reerencia inercial privilegiado.O
La mecánica analtica es una ormulaci2n matemática abstracta sobre la mecánica7 nos
permite desligarnos de esos sistemas de reerenciaprivilegiados y tener conceptos más
generales al momento de describir un movimiento con el uso del cálculo de variaciones.
/8isten dos ormulaciones equivalentes9 la llamada mecánica lagrangiana es unareormulaci2n de la mecánica reali*ada por =oseph Louis Lagrange que se basa en la
ahora llamada ecuaci2n de /uler>Lagrange (ecuaciones dierenciales de segundo orden+ y
el principio de mnima acci2n7 la otra, llamada mecánica hamiltoniana, es una
reormulaci2n más te2rica basada en una uncional llamada hamiltoniano reali*ada
por Ailliam Bamilton. /n 0ltima instancia las dos son equivalentes.O
/n la mecánica clásica en general se tienen tres aspectos invariantes9 el tiempo es
absoluto, la naturale*a reali*a de orma espontánea la mnima acci2n y la concepci2n de
un universo determinado.
ElectromagnetismoPeditar Q
Artículo principal: /lectromagnetismo
?agnet2sera terrestre.
/l electromagnetismo describe la interacci2n de partculas cargadas con campos
el-ctricos y magn-ticos. Se puede dividir en electrostática, el estudio de las interacciones
entre cargas en reposo, y la electrodinámica, el estudio de las interacciones entre cargas
en movimiento y la radiaci2n. La teora clásica del electromagnetismo se basa en la uer*a
de Lorent* y en las ecuaciones de ?a8well.
La electrostática es el estudio de los en2menos asociados a los cuerpos cargados en
reposo. 3omo se describe por la ley de 3oulomb, estos cuerpos ejercen uer*as entre s.
Su comportamiento se puede anali*ar en t-rminos de la idea de un campo el-ctrico que
rodea cualquier cuerpo cargado, de manera que otro cuerpo cargado colocado dentro del
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campo estará sujeto a una uer*aproporcional a la magnitud de su carga y de la magnitud
del campo en su ubicaci2n. /l que la uer*a sea atractiva o repulsiva depende de
la polaridad de la carga. La electrostática tiene muchas aplicaciones, que van desde el
análisis de en2menos como tormentas el-ctricas hasta el estudio del comportamiento de
los tubos electr2nicos.
La electrodinámica es el estudio de los en2menos asociados a los cuerpos cargados en
movimiento y a los campos el-ctricos y magn-ticos variables. 6ado que una carga en
movimiento produce un campo magn-tico, la electrodinámica se reiere a eectos tales
como el magnetismo, la radiaci2n electromagn-tica, y la inducci2n electromagn-tica,
incluyendo las aplicaciones prácticas, tales como el generador el-ctrico y el motor
el-ctrico. /sta área de la electrodinámica, conocida como electrodinámica clásica, ue
sistemáticamente e8plicada por =ames 3lerC ?a8well, y las ecuaciones de ?a8well
describen los en2menos de esta área con gran generalidad. Rna novedad desarrollada
más reciente es la electrodinámica cuántica, que incorpora las leyes de la teora cuántica a
in de e8plicar la interacci2n de la radiaci2n electromagn-tica con la materia. Eaul
6irac, Beisenberg y Aolgang Eauli ueron pioneros en la ormulaci2n de la
electrodinámica cuántica. La electrodinámica es inherentemente relativista y da unas
correcciones que se introducen en la descripci2n de los movimientos de las partculas
cargadas cuando sus velocidades se acercan a la velocidad de la lu*. Se aplica a los
en2menos involucrados con aceleradores de partculas y con tubos electr2nicos
uncionando a altas tensiones y corrientes.
/l electromagnetismo abarca diversos en2menos del mundo real como por ejemplo, la lu*.La lu* es un campo electromagn-tico oscilante que se irradia desde partculas cargadas
aceleradas. ;parte de la gravedad, la mayora de las uer*as en la e8periencia cotidiana
son consecuencia de electromagnetismo.
Los principios del electromagnetismo encuentran aplicaciones en diversas disciplinas
aines, tales como lasmicroondas, antenas, máquinas el-ctricas, comunicaciones
por sat-lite, bioelectromagnetismo, plasmas, investigaci2n nuclear , la ibra 2ptica, la
intererencia y la compatibilidad electromagn-ticas, la conversi2n de energa
electromecánica, la meteorologa por radar , y la observaci2n remota. Los dispositivos
electromagn-ticos incluyentransormadores, rel-s, radio[H5, tel-onos, motores el-ctricos,
lneas de transmisi2n, guas de onda, ibras 2pticas yláseres.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzahttps://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electrost%C3%A1ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electrost%C3%A1ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_electr%C3%B3nicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_electr%C3%B3nicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttps://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttps://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paulihttps://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/Microondashttps://es.wikipedia.org/wiki/Microondashttps://es.wikipedia.org/wiki/Antenahttps://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicacioneshttps://es.wikipedia.org/wiki/Bioelectromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_nuclearhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Radarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Radarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9shttps://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonohttps://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1serhttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1serhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzahttps://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electrost%C3%A1ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_electr%C3%B3nicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttps://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paulihttps://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/Microondashttps://es.wikipedia.org/wiki/Antenahttps://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicacioneshttps://es.wikipedia.org/wiki/Bioelectromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_nuclearhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Radarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9shttps://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org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/spectro electromagn-tico.
&éase también: \ptica
RelatividadPeditar Q
Artículo principal: Heora de la relatividad
6ibujo artstico acerca de una prueba reali*ada con alta precisi2n por la sonda 3assini al enviar
se:ales a la tierra y al describir la trayectoria predicha.
La relatividad es la teora ormulada principalmente por ;lbert /instein a principios del siglo
44, y se divide en dos cuerpos de investigaci2n9 larelatividad especial y la relatividad
general.
/n la teora de la relatividad especial, /instein, Lorent* y ?inCowsCi, entre otros, uniicaron
los conceptos de espacio y tiempo, en un ramado tetradimensional al que se le
denomin2 espacio>tiempo. La relatividad especial ue una teora revolucionaria para su
-poca, con la que el tiempo absoluto de Newton qued2 relegado y conceptos como la
invariabilidad en la velocidad de la lu*, la dilataci2n del tiempo, la contracci2n de la
longitud y la equivalencia entre masa y energa ueron introducidos. ;demás, con lasormulaciones de la relatividad especial, las leyes de la @sica son invariantes en todos
los sistemas de reerencia inerciales7 como consecuencia matemática, se encuentra como
lmite superior de velocidad a la de la lu* y se elimina la causalidad determinista que tena
la sica hasta entonces. Bay que indicar que las leyes del movimiento de Newton son un
caso particular de esta teora donde la masa, al viajar a velocidades muy peque:as, no
e8perimenta variaci2n alguna en longitud ni se transorma en energa, y al tiempo se le
puede considerar absoluto.
Eor otro lado, la relatividad general estudia la interacci2n gravitatoria como una
deormaci2n en la geometra del espacio>tiempo. /n esta teora se introducen los
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pticahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=5https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygenshttps://es.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygenshttps://es.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygenshttps://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXhttps://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowskihttps://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowskihttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_del_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_de_la_longitudhttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_de_la_longitudhttps://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_entre_masa_y_energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_la_F%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_la_F%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_inercialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_inercialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_inercialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_gravitatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_gravitatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pticahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=5https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygenshttps://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXhttps://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowskihttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_del_tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_de_la_longitudhttps://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_de_la_longitudhttps://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_entre_masa_y_energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_la_F%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_inercialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_gravitatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo
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conceptos de la curvatura del espacio>tiempo como la causa de la interacci2n gravitatoria,
el principio de equivalencia que dice que para todos los observadores locales inerciales las
leyes de la relatividad especial son invariantes y la introducci2n del movimiento de una
partcula por lneas geod-sicas. La relatividad general no es la 0nica teora que describe la
atracci2n gravitatoria, pero es la que más datos relevantes comprobables ha encontrado. ;nteriormente, a la interacci2n gravitatoria se la describa matemáticamente por medio de
una distribuci2n de masas, pero en esta teora no solo la masa percibe esta interacci2n,
sino tambi-n la energa, mediante la curvatura del espacio>tiempo, y por eso se necesita
otro lenguaje matemático para poder describirla, el cálculo tensorial. ?uchos en2menos,
como la curvatura de la lu* por acci2n de la gravedad y la desviaci2n en
la 2rbita de ?ercurio, son perectamente predichos por esta ormulaci2n. La relatividad
general tambi-n abri2 otro campo de investigaci2n en la sica, conocido como cosmologa,
y es ampliamente utili*ado en la astrosica.V
Termodinámica y mecánica estadísticaPeditar Q
Artículos principales: Hermodinámica y ?ecánica /stadstica.
Hranserencia de calor por convecci2n.
La termodinámica trata los procesos de transerencia de calor , que es una de las ormas
de energa, y c2mo se puede reali*ar un trabajo con ella. /n esta área se describe c2mo la
materia en cualquiera de sus ases (s2lido, lquido,gaseoso+ va transormándose. 6esde
un punto de vista macrosc2pico de la materia, se estudia como -sta reacciona a cambios
en su volumen, presi2n ytemperatura, entre otras magnitudes. La termodinámica se basa
en cuatro leyes principales9 el equilibrio termodinámico (o ley cero+, el principio
deconservaci2n de la energa (primera ley+, el aumento temporal de la entropa(segunda
ley+ y la imposibilidad del cero absoluto (tercera ley+. FW
Rna consecuencia de la termodinámica es lo que hoy se conoce comomecánica
estadstica. /sta rama estudia, al igual que la termodinámica, los procesos de
transerencia de calor, pero, al contrario a la anterior, desde un punto de vista molecular .
La materia, como se conoce, está compuesta por mol-culas, y el conocer el
comportamiento de una sola de sus mol-culas nos lleva a medidas err2neas. Eor eso se
debe tratar como un conjunto de elementos caóticos o aleatorios, y se utili*a el
lenguaje estadstico y consideraciones mecánicas para describir comportamientosmacrosc2picos de este conjunto molecular microsc2pico.FF
https://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_equivalenciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_equivalenciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_tensorialhttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_tensorialhttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbitahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-9https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=6https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidohttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidohttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidohttps://es.wikipedia.org/wiki/Gashttps://es.wikipedia.org/wiki/Gashttps://es.wikipedia.org/wiki/Volumenhttps://es.wikipedia.org/wiki/Volumenhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica#Leyes_de_la_Termodin.C3.A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica#Leyes_de_la_Termodin.C3.A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(termodin%C3%A1mica)https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-10https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culahttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-11https://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_equivalenciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_tensorialhttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbitahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-9https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=6https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidohttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidohttps://es.wikipedia.org/wiki/Gashttps://es.wikipedia.org/wiki/Volumenhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica#Leyes_de_la_Termodin.C3.A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(termodin%C3%A1mica)https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-10https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culahttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-11
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Mecánica cuánticaPeditar Q
Artículo principal: ?ecánica cuántica
/squema de una unci2n de onda monoelectr2nica u orbital en tres dimensiones.
La mecánica cuántica es la rama de la sica que trata los sistemas at2micos y
subat2micos, y sus interacciones con la radiaci2n electromagn-tica, en t-rminos decantidades observables. Se basa en la observaci2n de que todas las ormas de energa se
liberan en unidades discretas o paquetes llamadoscuantos. Sorprendentemente, la teora
cuántica s2lo permite normalmente cálculos probabilsticos o estadsticos de las
caractersticas observadas de laspartculas elementales, entendidos en t-rminos de
unciones de onda. Laecuaci2n de SchrYdinger desempe:a el papel en la mecánica
cuántica que lasleyes de Newton y la conservaci2n de la energa hacen en la mecánica
clásica. /s decir, la predicci2n del comportamiento uturo de un sistema dinámico, y es una
ecuaci2n de onda en t-rminos de una unci2n de onda la que predice analticamente la
probabilidad precisa de los eventos o resultados./n teoras anteriores de la sica clásica, la energa era tratada 0nicamente como un
en2meno continuo, en tanto que la materia se supone que ocupa una regi2n muy concreta
del espacio y que se mueve de manera continua. Seg0n la teora cuántica, la energa se
emite y se absorbe en cantidades discretas y min0sculas. Rn paquete individual de
energa, llamado cuanto, en algunas situaciones se comporta como una partcula de
materia. Eor otro lado, se encontr2 que las partculas e8ponen algunas propiedades
ondulatorias cuando están en movimiento y ya no son vistas como locali*adas en una
regi2n determinada, sino más bien e8tendidas en cierta medida. La lu* u otra radiaci2n
emitida o absorbida por un átomo s2lo tiene ciertas recuencias (o longitudes de onda+,
como puede verse en la lnea del espectro asociado al elemento qumico representado por
tal átomo. La teora cuántica demuestra que tales recuencias corresponden a niveles
deinidos de los cuantos de lu*, o otones, y es el resultado del hecho de que los
electrones del átomo s2lo pueden tener ciertos valores de energa permitidos. 3uando
un electr2n pasa de un nivel permitido a otro, una cantidad de energa es emitida o
absorbida, cuya recuencia es directamente proporcional a la dierencia de energa entre
los dos niveles.
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/squema de un orbital en dos dimensiones.
/l ormalismo de la mecánica cuántica se desarroll2 durante la d-cada de FVGW. /n
FVGJ, Louis de Droglie propuso que, al igual que las ondas de lu* presentan propiedades
de partculas, como ocurre en el eecto otoel-ctrico, las partculas, a su ve*, tambi-n
presentan propiedades ondulatorias. 6os ormulaciones dierentes de la mecánica cuántica
se presentaron despu-s de la sugerencia de Droglie. /n FVGM, la mecánica
ondulatoria de /rwin SchrYdinger implica la utili*aci2n de una entidad matemática,
la unci2n de onda, que está relacionada con la probabilidad de encontrar una partcula en
un punto dado en el espacio. /n FVGK, la mecánica matricial de Aerner Beisenberg no
hace menci2n alguna de las unciones de onda o conceptos similares, pero ha demostrado
ser matemáticamente equivalente a la teora de SchrYdinger. Rn descubrimiento
importante de la teora cuántica es el principio de incertidumbre, enunciado por Beisenbergen FVG, que pone un lmite te2rico absoluto en la precisi2n de ciertas mediciones. 3omo
resultado de ello, la asunci2n clásica de los cienticos de que el estado sico de un
sistema podra medirse e8actamente y utili*arse para predecir los estados uturos tuvo que
ser abandonada. /sto supuso una revoluci2n ilos2ica y dio pie a numerosas discusiones
entre los más grandes sicos de la -poca.
La mecánica cuántica se combin2 con la teora de la relatividad en la ormulaci2n de Eaul
6irac de FVGO, lo que, además, predijo la e8istencia de antipartculas. Utros desarrollos de
la teora incluyen la estadstica cuántica, presentada en una orma por /instein y Dose
(la estadstica de Dose>/instein+ y en otra orma por 6irac y /nrico @ermi(la estadstica de
@ermi>6irac+, la electrodinámica cuántica, interesada en la interacci2n entre partculas
cargadas y los campos electromagn-ticos, su generali*aci2n, la teora cuántica de
campos y la electr2nica cuántica.
/l descubrimiento de la mecánica cuántica a principios del siglo 44 revolucion2 la sica, y
la mecánica cuántica es undamental para la mayora de las áreas de la investigaci2n
actual.
Conceptos físicos fundamentalesPeditar Q
Artículo principal: ;ne8o93onceptos sicos undamentales
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Brogliehttps://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_ondulatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_ondulatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dingerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dingerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dingerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_ondahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_matricialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbrehttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/1928https://es.wikipedia.org/wiki/1928https://es.wikipedia.org/wiki/Antipart%C3%ADculahttps://es.wikipedia.org/wiki/Antipart%C3%ADculahttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermihttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Fermi-Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Fermi-Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXhttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=8https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Conceptos_f%C3%ADsicos_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Brogliehttps://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctricohttps://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_ondulatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_ondulatoriahttps://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dingerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_ondahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_matricialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberghttps://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbrehttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/1928https://es.wikipedia.org/wiki/Antipart%C3%ADculahttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermihttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Fermi-Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Fermi-Dirachttps://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXhttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=8https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Conceptos_f%C3%ADsicos_fundamentales
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/n general un concepto sico es interpretable s2lo en virtud de la teora sica donde
aparece. ;s la descripci2n clásica de un gas o un luido recurre al concepto de medio
continuo a0n cuando en realidad la materia está ormada por átomos discretos, eso no
impide que el concepto de medio continuo en el conte8to de aplicaci2n de la mecánica de
luidos o la mecánica de s2lidos deormables no sea 0til. Igualmente la mecánicanewtoniana trata el campo gravitatorio como un campo de uer*as, pero por otra parte la
teora de la relatividad general considera que no e8isten genuinamente uer*as
gravitatorias sino que los en2menos gravitatorios son una maniestaci2n de la curvatura
del espacio>tiempo.
Si se e8amina una lista larga de conceptos sicos rápidamente se aprecia que muchos de
ellos s2lo tienen sentido o son deinibles con todo rigor en el conte8to de una teora
concreta y por tanto no son conceptos undamentales que deban aparecer en cualquier
descripci2n sica del universo. Sin embargo, un conjunto reducido de conceptos sicos
aparecen tanto en la descripci2n de la sica clásica, como en la descripci2n de la sica
relativista y la de la mecánica cuántica. /stos conceptos sicos que parecen necesarios en
cualquier teora sica suicientemente amplia son los llamados conceptos sicos
undamentales, una lista no e8haustiva de los mismos podra ser9
Conceptos fundamentales de la física
Magnitudes físicas ] /nerga ] /nerga cin-tica ] ?omentum ] ?omentum angular ] ?asa ] 3arga
el-ctrica ] /ntropa
Tipos de entidades físicas9 ?ateria ] partcula ] campo ] onda ] espacio>
tiempo ] observador ]/spacio ] Hiempo ] Eosici2n
Construcciones teóricas fundamentales9 Lagrangiano ] ;cci2n ] /cuaciones de /uler>
Lagrange ]/cuaci2n de movimiento ] /stado sico ] Ley de conservaci2n
Áreas de investigaciónPeditar QFísica teóricaPeditar Q
Artículo principal: @sica te2rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuohttps://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuohttps://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuohttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformableshttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos_f%C3%ADsicos_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos_f%C3%ADsicos_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimientohttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimientohttps://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elementalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elementalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Observadorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Observadorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lagrangianohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lagrangianohttps://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrangehttps://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrangehttps://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrangehttps://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimientohttps://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimientohttps://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=9https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=10https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3ricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuohttps://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuohttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformableshttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos_f%C3%ADsicos_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos_f%C3%ADsicos_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimientohttps://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elementalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Observadorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempohttps://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lagrangianohttps://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrangehttps://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrangehttps://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimientohttps://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=9https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=10https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
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3onstituyentes básicos de la materia seg0n el esquema de la teora de cuerdas.
La cultura de la investigaci2n en sica en los 0ltimos tiempos se ha especiali*ado tanto
que ha dado lugar a una separaci2n de los sicos que se dedican a la teora y otros que se
dedican a los e8perimentos. Los te2ricos trabajan en la b0squeda de modelos
matemáticos que e8pliquen los resultados e8perimentales y que ayuden a predecir
resultados uturos. ;s pues, teora y e8perimentos están relacionados ntimamente. /l
progreso en sica a menudo ocurre cuando un e8perimento encuentra un resultado que no
se puede e8plicar con las teoras actuales, por lo que hay que buscar un nuevo enoque
conceptual para resolver el problema.
La sica te2rica está muy relacionada con las matemáticas, ya que -sta suministra el
lenguaje usado en el desarrollo de las teoras sicas. Los te2ricos conan en el cálculo
dierencial e integral, el análisis num-rico y en simulaciones por ordenador para validar yprobar sus modelos sicos. Los campos de sica computacional y matemática son áreas
de investigaci2n activas.
Los te2ricos pueden concebir conceptos tales como universos paralelos, espacios
multidimensionales o min0sculas cuerdas que vibran o la teora del todo, y a partir de ah,
reali*ar hip2tesis sicas.
Materia condensadaPeditar Q
Artículo principal: ?ateria condensada
/ecto ?eissner , un ejemplo desuperconductividad.
La sica de la materia condensada se ocupa de las propiedades sicas macrosc2picas de
la materia, tales como la densidad, la temperatura, ladure*a, o el color de un material. Los
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdashttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdashttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdashttps://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticashttps://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticashttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencialhttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencialhttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_integralhttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_integralhttps://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9ricohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_computacionalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Universo_paralelohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universo_paralelohttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdashttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=11https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_condensadahttps://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Meissnerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Meissnerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Durezahttps://es.wikipedia.org/wiki/Colorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdashttps://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticashttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencialhttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencialhttps://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_integralhttps://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9ricohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_computacionalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Universo_paralelohttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdashttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=11https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_condensadahttps://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Meissnerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Durezahttps://es.wikipedia.org/wiki/Color
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materiales consisten en un gran n0mero de átomos o mol-culas que interact0an entre
ellos, por lo que están ^condensados^, a dierencia de estar libres sin interactuar. La sica
de la materia condensada busca hacer relaciones entre las propiedades macrosc2picas,
que se pueden medir, y el comportamiento de sus constituyentes a nivel microsc2pico o
at2mico y as comprender mejor las propiedades de los materiales.
Las ases ^condensadas^ más comunes son s2lidos y lquidos, que surgen delenlace
qumico entre los átomos, debido a la interacci2n electromagn-tica. @ases más e82ticas
son los superluidos, los condensados de Dose>/instein encontrados en ciertos sistemas
at2micos a muy bajas temperaturas, la ase superconductora de los electrones de
conducci2n de ciertos materiales, y las aseserromagn-ticas y antierromagn-ticas de
los espines en las redes at2micas.
La sica de la materia condensada es el campo de la sica contemporánea más e8tenso y
que involucra a un mayor n0mero de sicos. Bist2ricamente, la sica de la materiacondensada surgi2 de la sica de estado s2lido, que se considera en la actualidad uno de
sus principales subcampos. La e8presi2n sica de la materia condensada aparentemente
ue acu:ada por Ehilip ;nderson cuando renombr2 en FVM su grupo de investigaci2n,
anteriormente llamado de teora del estado s2lido. La sica de la materia condensada tiene
una gran superposici2n con la qumica, laciencia de materiales, la nanotecnologa y
la ingeniera.
Física atómica y molecular Peditar Q
Artículos principales: @sica at2mica y @sica molecular .
/structura del diamante.
La sica at2mica y molecular se centran en el estudio de las interacciones materia>materia
y lu*>materia en la escala de átomos individuales o estructuras que contienen unos pocos
átomos. ;mbas áreas se agrupan debido a su interrelaci2n, la similitud de los m-todos
utili*ados, as como el carácter com0n de las escalas de energa relevantes a sus
investigaciones. ; su ve*, ambas incluyen tratamientos tanto clásicos como cuánticos, ya
que pueden tratar sus problemas desde puntos de vista microsc2picos y macrosc2picos.
La investigaci2n actual en sica at2mica se centra en actividades tales como el
enriamiento y captura de átomos e iones, lo cual es interesante para eliminar ^ruido^ en
las medidas y evitar imprecisiones a la hora de reali*ar otros e8perimentos o medidas (por
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidohttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidohttps://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Superfluidohttps://es.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Antiferromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalinahttps://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalinahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materia_condensadahttps://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Warren_Andersonhttps://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materialeshttps://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=12https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_at%C3%B3micahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_molecularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Diamantehttps://es.wikipedia.org/wiki/Diamantehttps://es.wikipedia.org/wiki/Diamantehttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidohttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidohttps://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9ticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Superfluidohttps://es.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Antiferromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADnhttps://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalinahttps://es.wikipedia.org/wiki/Materia_condensadahttps://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Warren_Andersonhttps://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materialeshttps://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=12https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_at%C3%B3micahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_molecularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
8/16/2019 Ste Artículo Trata Sobre La Disciplina Académica
15/19
ejemplo, en los relojes at2micos+, aumentar la precisi2n de las mediciones de constantes
sicas undamentales, lo cual ayuda a validar otras teoras como la relatividad o el modelo
estándar , medir los eectos de correlaci2n electr2nica en la estructura y dinámica at2mica,
y la medida y comprensi2n del comportamiento colectivo de los átomos de gases que
interact0an d-bilmente (por ejemplo, en un condensado de Dose>/instein de pocosátomos+.
La sica molecular se centra en estructuras moleculares y sus interacciones con la materia
y con la lu*.
Física de partículas o de altas energías y Física nuclear Peditar Q
Artículo principal: @sica de partculas
Ilustraci2n de una desintegraci2n ala.
La sica de partculas es la rama de la sica que estudia los componentes elementales de
la materia y las interacciones entre ellos como si -stas ueran partculas. /s llamada
tambi-n 'ísica de altas enerías, pues muchas de las partculas elementales no seencuentran en la naturale*a y es necesario producirlas en colisiones de alta energa entre
otras partculas, como se hace en los aceleradores de partculas. Los principales centros
de estudio sobre partculas son el Laboratorio Nacional @ermi o @ermilab, en /stados
Rnidos, y el 3entro /uropeo para la Investigaci2n Nuclear o 3/1N, en la rontera
entreSui*a y @rancia. /n estos laboratorios lo que se logra es obtener energas similares a
las que se cree e8istieron en el Dig Dang, y as se intenta tener cada ve* más pruebas
del origen del universo.FG
/n la actualidad, las partculas elementales se clasiican siguiendo el llamado ?odelo
/stándar en dos grandes grupos9 bosones y ermiones. Los bosones son las partculas
que interact0an con la materia y los ermiones son las partculas constituyentes de la
materia. /n el modelo estándar se e8plica c2mo las interacciones undamentales en orma
de partculas (bosones+ interact0an con las partculas de materia (ermiones+. ;s,
el electromagnetismo tiene su partcula llamada ot2n, la interacci2n nuclear uerte tiene
al glu2n, la interacci2n nuclear d-bil a los bosones A y _ y la gravedad a una partcula
hipot-tica llamada gravit2n. /ntre los ermiones hay más variedad7 se encuentran dos
tipos9 los leptones y los quarCs. /n conjunto, el modelo estándar contiene GJ partculas
undamentales que constituyen la materia (FG pares de partculas[anti>partculas+ junto con
tres amilias de bosones de gauge responsables de transportar las interacciones.F
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_at%C3%B3micohttps://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_at%C3%B3micohttps://es.wikipedia.org/wiki/Constante_f%C3%ADsica_fundamentalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Constante_f%C3%ADsica_fundamentalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=13https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_alfahttps://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_alfahttps://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Fermilabhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fermilabhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fermilabhttps://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/CERNhttps://es.wikipedia.org/wiki/Suizahttps://es.wikipedia.org/wiki/Suizahttps://es.wikipedia.org/wiki/Franciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Franciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Big_Banghttps://es.wikipedia.org/wiki/Big_Banghttps://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_universohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-particulas-12https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-particulas-12https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fermi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Glu%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Bosones_W_y_Zhttps://es.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lept%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lept%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Quarkhttps://es.wikipedia.org/wiki/Quarkhttps://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_gaugehttps://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_gaugehttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-13https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_at%C3%B3micohttps://es.wikipedia.org/wiki/Constante_f%C3%ADsica_fundamentalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Constante_f%C3%ADsica_fundamentalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einsteinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=13https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_alfahttps://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculashttps://es.wikipedia.org/wiki/Fermilabhttps://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttps://es.wikipedia.org/wiki/CERNhttps://es.wikipedia.org/wiki/Suizahttps://es.wikipedia.org/wiki/Franciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Big_Banghttps://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_universohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-particulas-12https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Est%C3%A1ndarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fermi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentaleshttps://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Glu%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Bosones_W_y_Zhttps://es.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lept%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Quarkhttps://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_gaugehttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-13
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La @sica Nuclear es el campo de la @sica que estudia los constituyentes del n0cleo
at2mico y sus interacciones. Las aplicaciones más conocidas de la sica nuclear son la
tecnologa de generaci2n de energa y armamento, pero el campo ha dado lugar a
aplicaciones en diversos campos, incluyendo medicina nuclear e imágenes por resonancia
magn-tica, ingeniera de implantaci2n de iones en materiales y dataci2n por radiocarbonoen geologa y arqueologa.
AstrofísicaPeditar Q
Artículos principales: ;strosica y ;stronoma.
Ilustraci2n de c2mo podra verse unagujero negro supermasivo.
La astrosica y la astronoma son ciencias que aplican las teoras y m-todos de otras
ramas de la sica al estudio de los objetos que componen nuestro variado universo, tales
como estrellas, planetas, gala8ias y agujeros negros. La astronoma se centra en la
comprensi2n de los movimientos de los objetos, mientras que, rosso modo, la astrosicabusca e8plicar su origen, su evoluci2n y su comportamiento. ;ctualmente los t-rminos
astrosica y astronoma se suelen usar indistintamente para reerirse al estudio del
universo.
/sta área, junto a la sica de partculas, es una de las áreas más estudiadas y más
apasionantes del mundo contemporáneo de la sica. 6esde que eltelescopio espacial
Bubble nos brind2 detallada inormaci2n de los más remotos conines del universo, los
sicos pudieron tener una visi2n más objetiva de lo que hasta ese momento eran solo
teoras.FJ
6ebido a que la astrosica es un campo muy amplio, los astrosicos aplican normalmente
muchas disciplinas de la sica, incluida la mecánica, el electromagnetismo, la mecánica
estadstica, la termodinámica, la mecánica cuántica, la relatividad, la sica nuclear y de
partculas, y la sica at2mica y molecular. ;demás, la astrosica está ntimamente
vinculada con la cosmologa, que es el área que pretende describir el origen del universo.FK
BiofísicaPeditar Q
Artículo principal: Diosica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=14https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/Estrellahttps://es.wikipedia.org/wiki/Planetahttps://es.wikipedia.org/wiki/Planetahttps://es.wikipedia.org/wiki/Planetahttps://es.wikipedia.org/wiki/Galaxiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubblehttps://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubblehttps://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubblehttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-14https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_universohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-15https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-15https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=15https://es.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=14https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/Estrellahttps://es.wikipedia.org/wiki/Planetahttps://es.wikipedia.org/wiki/Galaxiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubblehttps://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubblehttps://es.wikipedia.org/wiki/Universohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-14https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_universohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-15https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=15https://es.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsica
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La biosica podra describir sicamente lo que ocurre en nuestrocerebro.
La biosica es un área interdisciplinaria que estudia la biologa aplicando los principios
generales de la sica. ;l aplicar el carácter probabilstico de lamecánica
cuántica a sistemas biol2gicos, obtenemos m-todos puramente sicos para la e8plicaci2n
de propiedades biol2gicas. Se puede decir que el intercambio de conocimientos es
0nicamente en direcci2n a la biologa, ya que -sta se ha ido enriqueciendo de los
conceptos sicos y no viceversa.FM Labiomecánica por otra parte consiste en la aplicaci2n
de conceptos de ladinámica clásica y la mecánica de s2lidos deormables al
comportamiento cinemático, dinámico y estructural de las dierentes partes del cuerpo.
/sta área está en constante crecimiento. Se estima que durante los inicios del siglo 44I
cada ve* la conluencia de sicos, bi2logos y qumicos a los mismos laboratorios se
incrementará. Los estudios en neurociencia, por ejemplo, han aumentado y cada ve* han
tenido mayores rutos desde que se comen*2 a implementar las leyesdel electromagnetismo, la 2ptica y la sica molecular al estudio de las neuronas.F
Resumen de las disciplinas físicasPeditar Q
3lasiicaci2n de la sica con respecto a teoras9
• ?ecánica 3lásica
• ?ecánica cuántica
• Heora cuántica de campos
• Heora de la relatividad
• 1elatividad especial
• 1elatividad general
• ?ecánica /stadstica
• Hermodinámica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Cerebrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_biol%C3%B3gicohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-16https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-16https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-16https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformableshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformableshttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformableshttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logohttps://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Neurocienciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Neurocienciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_molecularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Neuronashttps://es.wikipedia.org/wiki/Neuronashttps://es.wikipedia.org/wiki/Neuronashttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-17https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=16https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Cl%C3%A1sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cerebrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_biol%C3%B3gicohttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-16https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformableshttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logohttps://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Neurocienciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismohttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pticahttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_molecularhttps://es.wikipedia.org/wiki/Neuronashttps://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica#cite_note-17https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica&action=edit§ion=16https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Cl%C3%A1sicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_generalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_Estad%C3%ADsticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
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• ?ecánica de medios continuos
• ?ecánica del s2lido rgido, ?ecánica de s2lidos
deormables, /lasticidad, Elasticidad
• ?ecánica de luidos.
• /lectromagnetismo
• /lectricidad
• ?agnetismo
• /lectr2nica
• ;strosica (rama de la astronoma+
•
8/16/2019 Ste Artículo Trata Sobre La Disciplina Académica
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• 1elacionadas con la dinámica9
• @uer*a9 cuya unidad es el Newton
• Hrabajo9 cuya unidad es el =ulio o =oule
• /nerga9 cuya unidad es el =ulio o =oule
• Eotencia9 cuya unidad es el 5atio o Aatt
• Hermodinámicas y relacionadas con la cantidad de materia9
• ?asa9 cuya unidad es el Cilogramo
• 3antidad de sustancia9 cuya unidad es el mol
• Hemperatura9 cuya unidad es el Telvin
• Eresi2n9 cuya unidad es el Eascal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzahttps://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Vatiohttps://es.wikipedia.org/wiki/Vatiohttps://es.wikipedia.org/wiki/Masa_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramohttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustanciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Molhttps://es.wikipedia.org/wiki/Molhttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Kelvinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Kelvinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzahttps://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Vatiohttps://es.wikipedia.org/wiki/Masa_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramohttps://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustanciahttps://es.wikipedia.org/wiki/Molhttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Kelvinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)