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Física clásica

Se denomina física clásica a la física basada en los principios previos a la aparición de la mecánica cuántica. Incluye el estudio de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, la acústica, la dinámica de fluidos, entre otras. La física clásica se considera determinista (aunque no necesariamente computable o computacionalmente predecible), en el sentido de que el estado de un sistema cerrado en el futuro depende exclusivamente del estado del sistema en el momento actual.

La física clásica es suficientemente adecuada para solventar la mayor parte de problemas técnicos humanos, así como para explicar la estructura general del sistema solar y el universo. Sin embargo, ofrece respuestas parciales e insatisfactorias a ciertos problemas cosmológicos.

Algunas veces, se reserva la frase nominal «física clásica» para la física prerrelativista. Sin embargo, desde el punto de vista teórico la teoría de la relatividad introduce supuestos menos radicales que los que subyacen en la teoría cuántica. Por esa razón resulta conveniente desde un punto de vista metodológico considerar en conjunto las teorías físicas no-cuánticas.[1]

Clasificación

El estudio de la física clásica incluye:

En las ecuaciones matemáticas de la física clásica no aparece la constante de Planck.

Asunciones básicas

Aunque la mecánica clásica y la mecánica relativista difieren en algunos aspectos, aun así comparten entre sí algunas asunciones básicas que no son aplicables a la mecánica cuántica:[4]

  • Objetividad de las magnitudes físicas, según la cual magnitudes como la posición, el momento lineal, la velocidad, el momento angular, etc. preexisten con independencia del observador y para cada instante del tiempo tienen un valor bien definido (aunque no necesariamente igual para todos los observadores). Esto contrasta con algunas interpretaciones de la mecánica cuántica que rechazan la objetividad tal como aquí se ha definido.
  • Determinismo de la evolución temporal del sistema, que implica que los valores de las magnitudes físicas del sistema satisfacen ecuaciones diferenciales bien definidas, de tal manera que conocidos los valores iniciales puede predecirse el valor de dichas magnitudes en el futuro a partir de las ecuaciones diferenciales. Esto también contrasta con la mecánica cuántica que concede un papel a la evolución no determinista: tras una medida se produce un colapso de la función de onda hacia un estado compatible con la medida de manera no determinista, aunque en este proceso las probabilidades de los posibles estados finales están fijadas, no lo está el estado concreto al que se llegará.

En la mecánica cuántica algunos resultados sugieren que el resultado de una medida no realizada no existe hasta el momento de la realización, con lo cual no parece que se pueda hablar de algunas propiedades medibles como cosas preexistentes con independencia del proceso de medición. Por otra parte, si bien la función de onda de la mecánica cuántica puede evolucionar de manera determinista de acuerdo a una ecuación determinista (como por ejemplo la ecuación de Schrödinger, ver postulado V de la mecánica cuántica), cuando se realiza una medida se acepta que dicho proceso es intrínsecamente aleatorio (ver postulado IV).[3]

Límite de validez

 
Representación de un átomo de helio, la física clásica no puede explicar adecuadamente la existencia de átomos estables, de acuerdo con sus predicciones los electrones "orbitantes" deberían colapsar sobre el núcleo tras un breve período.

En la inmensa mayoría de aplicaciones prácticas del mundo macroscópico no hay restricciones de la aplicación de la física clásica y sus principios, ya que son muy pocos los sistemas que realmente requieren un tratamiento cuántico o relativista. Sin embargo, al tratar con átomos aislados o moléculas, las leyes de la Física clásica no describen correctamente esos sistemas. Incluso la teoría clásica de la radiación electromagnética es, de alguna manera, limitada en su capacidad de proveer descripciones correctas, dado que la luz es inherentemente un fenómeno cuántico. Al contrario que la física cuántica, la clásica se caracteriza, generalmente, por un principio de completo determinismo.

El paradigma actual principal de la física es que las leyes fundamentales de la naturaleza son las leyes de la física cuántica y la teoría clásica es la aplicación de las leyes cuánticas al mundo macroscópico. Aunque en la actualidad esta teoría es más asumida que probada, uno de los campos de investigación más activos es la correspondencia clásica-cuántica. Este campo de la investigación se centra en descubrir cómo las leyes de la física cuántica producen física clásica en el límite del mundo macroscópico.

Referencias

  1. Weidner & Sells (1968). Elementary Modern Physics. Preface. p. iii. 
  2. Morin, David (2008). Introduction to Classical Mechanics. New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521876223. 
  3. Albert Einstein (2004) [1920]. Barnes & Noble, ed. Relativity (Robert W. Lawson, trad.). Nueva York. ISBN 9780760759219. 
  4. Barut, Asim O. (1980) [1964]. Introduction to Classical Mechanics. New York: Dover Publications. ISBN 9780486640389. 

Bibliografía

  • Feynman, Richard (1996). Six Easy Pieces. Perseus Publishing. ISBN 0-201-40825-2. 
  • Feynman, Richard; Phillips, Richard (1998). Six Easy Pieces. Perseus Publishing. ISBN 0-201-32841-0. 
  • Feynman, Richard (1999). Lectures on Physics. Perseus Publishing. ISBN 0-7382-0092-1. 
  • Landau, L. D.; Lifshitz, E. M. (1972). Mechanics and Electrodynamics 1. Franklin Book Company, Inc. ISBN 0-08-016739-X. 
  • Kleppner, D.; Kolenkow, R. J. (1973). , McGraw-Hill, ed. An Introduction to Mechanics. ISBN 0-07-035048-5. 
  • Gerald Jay Sussman; Jack Wisdom (2001). MIT Press, ed. Structure and Interpretation of Classical Mechanics. ISBN 978-0-262-01945-3. 
  • Herbert Goldstein, Charles P. Poole, John L. Safko. Addison Wesley, ed. Classical Mechanics (3ª ed.). ISBN 0-201-65702-3. 
  • Robert Martin Eisberg (1961). John Wiley & Sons, ed. Fundamentals of Modern Physics. 
  • M. Alonso, J. Finn. Addison-Wesley, ed. "Fundamental university physics". 
  • José David Guardo Arevalo. Rafael Pérez Pérez, ed. "Enciclopedia Física". 

Enlaces externos

  •   Datos: Q81745

física, clásica, denomina, física, clásica, física, basada, principios, previos, aparición, mecánica, cuántica, incluye, estudio, mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica, acústica, dinámica, fluidos, entre, otras, física, clásica, considera, determi. Se denomina fisica clasica a la fisica basada en los principios previos a la aparicion de la mecanica cuantica Incluye el estudio de la mecanica la termodinamica el electromagnetismo la optica la acustica la dinamica de fluidos entre otras La fisica clasica se considera determinista aunque no necesariamente computable o computacionalmente predecible en el sentido de que el estado de un sistema cerrado en el futuro depende exclusivamente del estado del sistema en el momento actual La fisica clasica es suficientemente adecuada para solventar la mayor parte de problemas tecnicos humanos asi como para explicar la estructura general del sistema solar y el universo Sin embargo ofrece respuestas parciales e insatisfactorias a ciertos problemas cosmologicos Algunas veces se reserva la frase nominal fisica clasica para la fisica prerrelativista Sin embargo desde el punto de vista teorico la teoria de la relatividad introduce supuestos menos radicales que los que subyacen en la teoria cuantica Por esa razon resulta conveniente desde un punto de vista metodologico considerar en conjunto las teorias fisicas no cuanticas 1 Indice 1 Clasificacion 2 Asunciones basicas 3 Limite de validez 4 Referencias 5 Bibliografia 6 Enlaces externosClasificacion EditarEl estudio de la fisica clasica incluye Mecanica Clasica 2 Leyes del movimiento de Newton Los formalismos clasicos Lagrangianos y Hamiltonianos La mecanica de medios continuos que incluye la mecanica de solidos deformables y la mecanica de fluidos Termodinamica clasica Teoria clasica de campos Electrodinamica Clasica ecuaciones de Maxwell Teoria General de la Relatividad 3 Teoria de la Relatividad Especial Teoria del Caos clasica y dinamica no lineal general En las ecuaciones matematicas de la fisica clasica no aparece la constante de Planck Asunciones basicas EditarAunque la mecanica clasica y la mecanica relativista difieren en algunos aspectos aun asi comparten entre si algunas asunciones basicas que no son aplicables a la mecanica cuantica 4 Objetividad de las magnitudes fisicas segun la cual magnitudes como la posicion el momento lineal la velocidad el momento angular etc preexisten con independencia del observador y para cada instante del tiempo tienen un valor bien definido aunque no necesariamente igual para todos los observadores Esto contrasta con algunas interpretaciones de la mecanica cuantica que rechazan la objetividad tal como aqui se ha definido Determinismo de la evolucion temporal del sistema que implica que los valores de las magnitudes fisicas del sistema satisfacen ecuaciones diferenciales bien definidas de tal manera que conocidos los valores iniciales puede predecirse el valor de dichas magnitudes en el futuro a partir de las ecuaciones diferenciales Esto tambien contrasta con la mecanica cuantica que concede un papel a la evolucion no determinista tras una medida se produce un colapso de la funcion de onda hacia un estado compatible con la medida de manera no determinista aunque en este proceso las probabilidades de los posibles estados finales estan fijadas no lo esta el estado concreto al que se llegara En la mecanica cuantica algunos resultados sugieren que el resultado de una medida no realizada no existe hasta el momento de la realizacion con lo cual no parece que se pueda hablar de algunas propiedades medibles como cosas preexistentes con independencia del proceso de medicion Por otra parte si bien la funcion de onda de la mecanica cuantica puede evolucionar de manera determinista de acuerdo a una ecuacion determinista como por ejemplo la ecuacion de Schrodinger ver postulado V de la mecanica cuantica cuando se realiza una medida se acepta que dicho proceso es intrinsecamente aleatorio ver postulado IV 3 Limite de validez Editar Representacion de un atomo de helio la fisica clasica no puede explicar adecuadamente la existencia de atomos estables de acuerdo con sus predicciones los electrones orbitantes deberian colapsar sobre el nucleo tras un breve periodo En la inmensa mayoria de aplicaciones practicas del mundo macroscopico no hay restricciones de la aplicacion de la fisica clasica y sus principios ya que son muy pocos los sistemas que realmente requieren un tratamiento cuantico o relativista Sin embargo al tratar con atomos aislados o moleculas las leyes de la Fisica clasica no describen correctamente esos sistemas Incluso la teoria clasica de la radiacion electromagnetica es de alguna manera limitada en su capacidad de proveer descripciones correctas dado que la luz es inherentemente un fenomeno cuantico Al contrario que la fisica cuantica la clasica se caracteriza generalmente por un principio de completo determinismo El paradigma actual principal de la fisica es que las leyes fundamentales de la naturaleza son las leyes de la fisica cuantica y la teoria clasica es la aplicacion de las leyes cuanticas al mundo macroscopico Aunque en la actualidad esta teoria es mas asumida que probada uno de los campos de investigacion mas activos es la correspondencia clasica cuantica Este campo de la investigacion se centra en descubrir como las leyes de la fisica cuantica producen fisica clasica en el limite del mundo macroscopico Referencias Editar Weidner amp Sells 1968 Elementary Modern Physics Preface p iii Morin David 2008 Introduction to Classical Mechanics New York Cambridge University Press ISBN 9780521876223 a b Albert Einstein 2004 1920 Barnes amp Noble ed Relativity Robert W Lawson trad Nueva York ISBN 9780760759219 Barut Asim O 1980 1964 Introduction to Classical Mechanics New York Dover Publications ISBN 9780486640389 Bibliografia EditarFeynman Richard 1996 Six Easy Pieces Perseus Publishing ISBN 0 201 40825 2 Feynman Richard Phillips Richard 1998 Six Easy Pieces Perseus Publishing ISBN 0 201 32841 0 Feynman Richard 1999 Lectures on Physics Perseus Publishing ISBN 0 7382 0092 1 Landau L D Lifshitz E M 1972 Mechanics and Electrodynamics 1 Franklin Book Company Inc ISBN 0 08 016739 X Kleppner D Kolenkow R J 1973 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