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Objeto de estudio de la Física

                                         Ricardo G. Silveira

                                               Historia

       La Física es la ciencia que estudia la naturaleza en el sentido más amplio. Las propiedades
de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. 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.

       Desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los
fenómenos 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 Filosóficas y sin realizar
verificaciones experimentales, concepto este inexistente en aquel entonces. Por tal motivo
algunas interpretaciones falsas, como la hecha por Ptolomeo - "La Tierra está en el centro del
Universo y alrededor de ella giran los astros" - perduraron cientos de años.

       En el Siglo XVI Galileo fue pionero en el uso de experimentos para validar las teorías de
la Física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado
descubrió la Ley de la inercia de la dinámica y con el telescopio observó que Júpiter tenía
satélites girando a su alrededor.

       En el Siglo XVII Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica 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 fluídos.

       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 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 Einstein 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.

       Planck, Einsten, Bohr y otros desarrollaron la Teoría cuántica a fin de explicar resultados
experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En 1911 Rutherford dedujo la
existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersión de
partículas. En 1925 Heisenberg y en 1926 Schödinger 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 1940s 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 estándar. Este modelo se completó en los años 1970 y con él
se describen todas las partículas elementales observadas.

       Las ramas principales de la Física se puede dividir en dos grandes ramas, la Física Clásica
y la Física Moderna. La primera se encarga del estudio de aquellos fenómenos que tienen una
velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz y cuyas escalas espaciales
son muy superiores al tamaño de átomos y moléculas. La segunda se encarga de los fenómenos
que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella o cuyas escalas espaciales son
del orden del tamaño del átomo o inferiores y fue desarrollada en los inicios del Siglo XX.

       Dentro del campo de estudio de la Física Clásica se encuentran la; Mecánica,
Termodinámica, Onda Mecánica, Óptica y Electromangnétismo. Dentro del campo de estudio de
la Física Moderna se encuentran; Relatividad, Mecánica cuántica (átomo, núcleo, Física-Química
y Física del estado sólido), Física de partículas y Gravitación.

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  • 2. 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 1940s 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 estándar. Este modelo se completó en los años 1970 y con él se describen todas las partículas elementales observadas. Las ramas principales de la Física se puede dividir en dos grandes ramas, la Física Clásica y la Física Moderna. La primera se encarga del estudio de aquellos fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz y cuyas escalas espaciales son muy superiores al tamaño de átomos y moléculas. La segunda se encarga de los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella o cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño del átomo o inferiores y fue desarrollada en los inicios del Siglo XX. Dentro del campo de estudio de la Física Clásica se encuentran la; Mecánica, Termodinámica, Onda Mecánica, Óptica y Electromangnétismo. Dentro del campo de estudio de la Física Moderna se encuentran; Relatividad, Mecánica cuántica (átomo, núcleo, Física-Química y Física del estado sólido), Física de partículas y Gravitación.