Anexo:Conceptos fÃsicos fundamentales
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Los conceptos fÃsicos fundamentales son aquellos que aparecen en toda teorÃa fÃsica de la materia, y por tanto son conceptos que aparecen en teorÃas fÃsicas muy diferentes que van desde la mecánica clásica a la teorÃa cuántica de campos pasando por la teorÃa de la relatividad y la mecánica cuántica no-relativista. El carácter fundamental de estos conceptos se refleja precisamente en que están presentes en toda teorÃa fÃsica que describa razonablemente la materia, con independencia de los supuestos y simplificaciones introducidas.
Tabla de contenidos |
[editar] Magnitudes fundamentales
Una magnitud fÃsica fundamental es aquella que aparece en la caracterización de un sistema fÃsico con independencia de la teorÃa fÃsica general elegida. Los sistemas fÃsicos presentan cambios a lo largo del tiempo y tienen localización en el espacio. Debido a que los sistemas fÃsicos presentan esas caracterÃsticas de localización en el espacio y evolución en el tiempo se les pueden asignar magnitudes fÃsicas relacionadas con simetrÃas asociadas a la geometrÃa del espacio y el tiempo, éstas son:
- EnergÃa, la energÃa total de un sistema puede definirse a partir del objeto fundamental que describe dicho sistema el lagrangiano. Cuando las ecuaciones de movimiento que se pueden derivar a partir de dicho lagrangiano son idénticas para cualquier instante de tiempo considerado, entonces la energÃa total permanece constante y puede establecerse una ley de conservación de la energÃa para dicho sistema.
- EnergÃa cinética, casi todos los sistemas fÃsicos constan de partes aislables o localizadas que interactúan entre ellas, la energÃa cinética es una magnitud asociada al movimiento de cada una de estas partes. Normalmente la energÃa cinética no es una magnitud conservada o fija porque en su evolución temporal los sistemas pueden sufrir cambios que hacen que la energÃa menos la energÃa cinética (energÃa de interacción) no permanezca constante. La energÃa cinética es una mangitud importante tanto en la mecánica clásica, como la mecánica relativista, como en la mecánica cuántica no-relativista.
Si se considera la acción de grupos de simetrÃa sobre un espacio-tiempo pueden definirse algunas magnitudes fundamentales más como:
- Momento angular, está asociada a rotaciones, cuando el sistema presenta invariancia bajo transformaciones de rotación entonces puede definirse una ley de conservación del momento angular, asociada al hecho de que cierta magnitud permanece invariable a lo largo de la evolución del sistema.
- Momentum, está asociada a traslaciones, cuando el sistema presenta invariancia bajo traslaciones entonces puede definirse una ley de conservación del momentum, asociada al hecho de que cierta magnitud permanece invariable a lo largo de la evolución del sistema.
Otras dos propiedades importantes son:
- masa, aunque en mecánica clásica se la trata como una magnitud conservada, su conservación es sólo aproximada, y en el resto de teorÃas fÃsicas, sólo la masa de las partÃculas fundamentales parece tener una significación fÃsica importante, de hecho, todas las partÃculas del mismo tipo siempre tienen la misma masa, lo cual se refleja en que el lagrangiano que describe dichas partÃculas contiene un término asociado a esa masa siempre de la misma forma.
- carga eléctrica, en todos los sistemas fÃsicos conocidos es una magnitud conservada, asociada a cierta simetrÃa interna, no asociada, por tanto, a relaciones puramente geométricas del espacio-tiempo.
[editar] Entidades fÃsicas
- espacio-tiempo. La entidad más importante en fÃsica está constituida por las relaciones geométricas y de variación a lo largo del espacio y el tiempo de las propiedades fÃsicas medibles. Todas esas propiedades se comprenden bien introduciendo una entidad abstracta conocida como espacio-tiempo. Las diversas teorÃas fÃsicas modelizan las relaciones espaciales y temporales de diferente manera, asà en mecánica clásica las relaciones temporales son absolutas (ver tiempo absoluto), por lo que con las relaciones espaciales y temporales son idénticas para cualquier observador. En mecánica relativista, sin embargo, no puede definirse un espacio y un tiempo únicos percibido por igual por todos los observadores, sino simplemente una entidad cuatridimensional más abstracta conocida como espacio-tiempo. En teorÃa cuántica de campos dependiendo del enfoque existen diversas maneras de concebir el espacio-tiempo, pero debido a la inexistencia de una teorÃa de la gravedad cuántica adecuada no existe un modelo genuinamente cuántico de espacio-tiempo. A partir del concepto de espacio-tiempo pueden construirse otras entidades y conceptos geométricos derivados como: espacio, tiempo, posición, velocidad, etc.
- materia. La otra entidad fÃsica importante está formada por todos aquellos fenómenos que se propagan, desarrollan o tienen lugar dentro del espacio-tiempo, es decir, todos los fenómenos fÃsicos sometidos a relaciones espacio-temporales. Las manifestaciones fÃsicas dentro del espacio-tiempo se conocen genéricamente como materia. Y existen diversas maneras de modelizar la materia según el tipo de problema fÃsico.
[editar] Construcciones teóricas fundamentales
El desarrollo histórica de las fÃsica teórica ha llevado a formular conceptos generales y a construir objetos matemático-formales para el estudio de los sistemas fÃsicos. Aunque cada teorÃa fÃsica difiere en su formulación concreta, ya que pretenden explicar hechos experimentales con diferente nivel de profundidad o enfoque, existen algunos conceptos comunes a todas las teorÃas fÃsicas:
- Estado fÃsico, es el conjunto de magnitudes que se describen maximalmente como es o como se comporta un sistema fÃsico en un cierto momento.
- Ecuación de movimiento, los cambios del estado fÃsico a lo largo del tiempo están gobernados por las ecuaciones de movimiento o leyes de evolución temporal. Establecer las leyes de evolución temporal requiere hacer algunas observaciones experimentales sobre como se comporta un sistema, y teorizar sobre la existencia de ciertos invariantes, para poder construir el llamado lagrangiano, a partir del cual se pueden derivar mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange las ecuaciones del movimiento.
- Lagrangiano, es el objeto fÃsico fundamental que permite describir como se cambiará el estado fÃsico de un sistema a medida que evolucione en el tiempo. La construcción de un lagrangiano adecuado para un sistema fÃsico no es trivial. Modernamente es común postular diferentes formas de lagrangianos y ver cuales son las consecuencias fÃsicas que se derivan de una y otra forma, lo cual permite decidir, mediante la observación qué lagrangianos pueden describir adecuadamente ciertos sitemas.
- Acción, es un escalar, que resulta de la integración del lagrangiano sobre una subregión de una variedad o subvariedad invariante para cualquier observador. En mecánica clásica para problemas con un número finito de grados de libertad esta subvarieda de integración es unidimensional (tiempo), mientras que para sistemas con un número no finito de grados de libertad se requiere una integración sobre una región del espacio-tiempo de volumen no nulo. Básicamente la acción y el lagrangiano contienen el mismo tipo de información sobre un sistema fÃsico.
- Ley de conservación, cuando el lagrangiano o las ecuaciones de movimiento presentan cierta propiedad de simetrÃa o invariancia bajo un conjunto de transformaciones, siempre puede identificarse alguna magnitud fÃsica que permanece invariante a lo largo de la evolución temporal del sistema.
- EntropÃa, otra propiedad estadÃstica importante que aparece en sistemas formados por un número muy grande de partÃculas es la entropÃa, que aparece tanto en mecánica estadÃstica clásica como en mecánica estadÃstica cuántica.
[editar] Tabla resumen
| Conceptos fundamentales de la FÃsica | |
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Magnitudes fÃsicas · EnergÃa · EnergÃa cinética · Momentum · Momentum angular · Masa · Carga eléctrica |
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| Tipos de entidades fÃsicas: Materia · partÃcula · campo · onda · espacio-tiempo · observador · Espacio · Tiempo · Posición | |
| Construcciones teóricas fundamentales: FÃsica teórica · Lagrangiano · Acción · Ecuaciones de Euler-Lagrange · Ecuación de movimiento · Estado · Ley de conservación · EntropÃa |