La historia de la física toma los esfuercios realizaos poles persones que trataron d'entender el porqué de la naturaleza y los fenómenos que nella se reparen: el pasu de les estaciones, el movimientu de los cuerpos y de los astros, los fenómenos climáticos, les propiedaes de los materiales, ente otros. Les primeres esplicaciones apaecieron na antigüedá y basábense en considerancies puramente filosófiques, ensin verificase esperimentalmente. Delles interpretaciones falses, como la fecha por Claudio Ptolomeo nel so famosu Almagesto —«La Tierra ta nel centru del Universu y alredor d'ella xiren los astros»— perduraron mientres miles d'años.
Diferencies de la física elemental
En 1687Newton publicó los Philosophiæ naturalis principia mathematica (Principios Matemáticos de la Naturaleza), una obra na que se describen les lleis clásiques de la dinámica conocíes como les lleis de Newton y la llei de la gravitación universal de Newton. El primer grupu de lleis dexaba esplicar la dinámica de los cuerpos y faer predicciones del movimientu y equilibriu de cuerpos, la segunda llei dexaba demostrar les lleis de Kepler del movimientu de los planetes y esplicar la gravedá terrestre (d'equí'l nome de gravedá universal). Nesta dómina poner de manifiestu unu de los principios básicos de la física, les lleis de la física son les mesmes en cualquier puntu del Universu. El desenvolvimientu por Newton y Leibniz del cálculu infinitesimal apurrió les ferramientes matemátiques pal desenvolvimientu de la física como ciencia capaz de realizar predicciones. Nesta dómina desenvolvieron los sos trabayos físicos como Robert Hooke y Christian Huygens estudiando les propiedaes básiques de la materia y de la lluz. Depués los científicos ingleses William Wurts y Charles Demiano afondaron l'estudiu de les causes de les lleis de Newton, ye dicir la gravedá.
Física nos sieglos XVI y XVII
Nel sieglu XVI nacieron dellos personaxes como Copérnico, Stevin, Cardano, Gilbert, Brahe, pero foi Galileo quien, a principios del sieglu XVII, impulsó l'empléu sistemáticu de la verificación esperimental y la formulación matemática de les lleis físiques. Galileo afayó la llei de la cayida de los cuerpos y del pendilexu, puede consideráse-y como'l creador de la mecánica, tamién fixo les bases de la hidrodinámica, que'l so estudiu foi siguíu pol so discípulu Torricelli que foi l'inventor del barómetru (añu 1643), el preséu que más tarde utilizó Pascal pa determinar la presión atmosférica. Pascal precisó'l conceutu de presión nel senu d'un líquidu y enunció el teorema de tresmisión de les presiones. Boyle formuló la llei de la compresión de los gases (llei de Boyle-Mariotte).
N'óptica, René Descartes estableció la llei de la refraición de la lluz, formuló una teoría del arcu iris y estudió los espeyos esféricos y les lentes. Fermat enunció'l principiu de la óptica xeométrica que lleva'l so nome, y Huygens, a quién tamién se -y deben importantes contribuciones a la mecánica, afayó la polarización de la lluz, n'oposición a Newton, pa quién la lluz ye una radiación corpuscular, propunxo la teoría ondulatoria de la lluz. Hooke estudió les franxes coloriaes que se formen cuando la lluz traviesa una llámina delgada; tamién, estableció la proporcionalidad.
A finales del sieglu XVII la física empieza a influyir nel desenvolvimientu teunolóxicu dexando de la mesma una meyora más rápida de la mesma física.
Nel campu de la óptica el sieglu XVIII empezó cola teoría corpuscular de la lluz de Newton espuesta na so famosa obra Opticks. Anque les lleis básiques de la óptica xeométrica fueren afayaes delles décades antes, el sieglu XVIII foi bonu en meyores téuniques nesti campu produciéndose les primeres lentes acromátiques, midiéndose per primer vegada la velocidá de la lluz y afayando la naturaleza espectral de la lluz. El sieglu concluyó col célebre esperimentu de Young de 1801 nel que se ponía de manifiestu la interferencia de la lluz demostrando la naturaleza ondulatoria d'ésta.
Sieglu XIX: electromagnetismu y estructura atómica
La investigación física de la primer metá del sieglu XIX tuvo apoderada pol estudiu de los fenómenos de la lletricidá y el magnetismu. Coulomb, Luigi Galvani, Faraday, Ohm y munchos otros físicos famosos estudiaron los fenómenos desemeyaos y contraintuitivos que s'acomuñar a esti campu. En 1855Maxwell unificó les lleis conocíes sobre'l comportamientu de la lletricidá y el magnetismu nuna sola teoría con un marcu matemáticu común amosando la naturaleza xunida del electromagnetismu. Los trabayos de Maxwell nel electromagnetismu considérense frecuentemente equiparables a los descubrimientos de Newton sobre la gravitación universal y resumir coles conocíes, ecuaciones de Maxwell, un conxuntu de cuatro ecuaciones capaz de predicir y esplicar tolos fenómenos electromagnéticos clásicos. Una de les predicciones d'esta teoría yera que la lluz ye una onda electromagnética. Esti descubrimientu de Maxwell apurriría la posibilidá del desenvolvimientu de la radio unes décades más tarde por Heinrich Hertz en 1888.
En 1897Thomson afayó'l electrón, la partícula elemental que tresporta la corriente nos circuitos llétricos proponiendo en 1904 un primer modelu simplificáu del átomu.
Sieglu XX: segunda revolución de la física
El sieglu XX tuvo marcáu pol desenvolvimientu de la física como ciencia capaz de promover el desenvolvimientu teunolóxicu. A principios d'esti sieglu los físicos consideraben tener una visión casi completa de la naturaleza. Sicasí llueu se producieron dos revoluciones conceptuales de gran caláu: El desenvolvimientu de la teoría de la relatividá y l'empiezu de la mecánica cuántica.
En 1905Albert Einstein, formuló la teoría de la relatividá especial, na cual l'espaciu y el tiempu unificar nuna sola entidá, l'espaciu-tiempu. La relatividá formula ecuaciones distintes pal tresformamientu de movimientos cuando se reparen dende distintos sistemes de referencia inerciales a aquelles daes pola mecánica clásica. Dambes teoríes coinciden a velocidaes pequeñes en rellación a la velocidá de la lluz. En 1915 estendió la teoría especial de la relatividá pa esplicar la gravedá, formulando la teoría xeneral de la relatividá, que sustitúi a la llei de la gravitación de Newton.
En 1911Rutherford dedució la esistencia d'un nucleu atómicu cargáu positivamente a partir d'esperiencies de dispersión de partícules. A los componentes de carga positiva d'esti nucleu llamóse-yos protones. Los neutrones, que tamién formen parte del nucleu pero nun tener carga llétrica, afayar Chadwick en 1932.
Nos primeros años del sieglu XXPlanck, Einstein, Bohr y otros desenvolvieron la teoría cuántica con cuenta d'esplicar resultaos esperimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. Nesta teoría, los niveles posibles d'enerxía pasen a ser discretos. En 1925Heisenberg y en 1926Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica, na cual espliquen les teoríes cuántiques precedentes. Na mecánica cuántica, los resultaos de les midíes físiques son probabilísticos; la teoría cuántica describe'l cálculu d'estes probabilidaes.
La mecánica cuántica suministró les ferramientes teóriques pa la física de la materia entestada, que estudia'l comportamientu de los sólidos y los líquidos, incluyendo fenómenos tales como estructura cristalina, semiconductividad y superconductividad. Ente los pioneros de la física de la materia entestada inclúyese Bloch, que desenvolvió una descripción mecanu-cuántica del comportamientu de los electrones nes estructures cristalines (1928).
La física sigue enfrentándose a grandes retos, tantu de calter práuticu como teóricu, a empiezos del sieglu XXI. L'estudiu de los sistemes complexos apoderaos por sistemes d'ecuaciones non lliniales, tal que la meteoroloxía o les propiedaes cuántiques de los materiales que fixeron posible el desenvolvimientu de nuevos materiales con propiedaes sorprendentes. A nivel teóricu l'astrofísica ufierta una visión del mundu con numberoses entrugues abiertes en tolos sos frentes, dende la cosmoloxía hasta la formación planetaria. La física teórica sigue los sos intentos d'atopar una teoría física capaz d'unificar toles fuercies nun únicu formulismo no que sería una teoría del tou. Ente les teoríes candidates tenemos de citar a la teoría de supercuerdas.
El periodu que va de 1973 a 2024 foi consideráu por dellos físicos importantes como Llei Smolin y otros, un periodu escepcional yá que mientres él fixeron proporcionalmente menos teóricos nuevos que mientres otros periodos del sieglu XX, tando la física apoderada por teoríes altamente especulatives sobre les que foi difícil llograr evidencies empíriques que dexen una meyora segura. Gran parte de los ésitos esperimentales como la detección de los bosones W y Z, o la detección del bosón de Higgs son confirmaciones de teoríes desenvueltes con anterioridá a 1975, polo que realmente nun son confirmaciones de les teoríes nes que trabayaron los físicos teóricos nes últimes décades.
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