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Mecánica

La mecánica (en griego, Μηχανική y en latín, mēchanica) o arte de construir una máquina es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas.[1]​ Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos másicos. En ese enfoque la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos.

La mecánica comprende el estudio de las máquinas (polea simple fija).

El conjunto de disciplinas que abarca la mecánica convencional es muy amplio y es posible agruparlas en cuatro bloques principales:

La mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos que estudia son físicos, por ello está relacionada con las matemáticas. Sin embargo, también puede relacionarse con la ingeniería, en un modo menos riguroso. Ambos puntos de vista se justifican parcialmente ya que, si bien la mecánica es la base para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica, no tiene un carácter tan empírico como estas y, en cambio, por su rigor y razonamiento deductivo, se parece más a la matemática.

Esta rama de la física tiene sus orígenes en la Antigua Grecia con los escritos de Aristóteles y Arquímedes [2][3][4]​. Durante el período moderno temprano, científicos como Galileo, Kepler y Newton sentaron las bases de lo que ahora se conoce como mecánica clásica. Es una rama de la física clásica que se ocupa de partículas que están en reposo o que se mueven con velocidades significativamente menores que la velocidad de la luz. También se puede definir como una rama de la ciencia que se ocupa del movimiento y las fuerzas sobre cuerpos que no están en el reino cuántico. Hoy en día, el campo se conoce menos en términos de teoría cuántica.

Mecánica clásica

La mecánica clásica está formada por áreas de estudio que van desde la mecánica del sólido rígido y otros sistemas mecánicos con un número finito de grados de libertad, a sistemas como la mecánica de medios continuos (sistemas con infinitos grados de libertad). Existen dos formulaciones diferentes, que difieren en el grado de formalización para los sistemas con un número finito de grados de libertad[5]​:

Aplicados al espacio euclídeo tridimensional y a sistemas de referencia inerciales, las dos formulaciones son básicamente equivalentes.

El supuesto básicos que caracteriza a la mecánica clásica es la predictibilidad: teóricamente infinita, matemáticamente si en un determinado instante se conociera (con precisión infinita) las posiciones y velocidades de un sistema finito de N partículas teóricamente pueden ser conocidas las posiciones y velocidades futuras, ya que en principio existen las funciones vectoriales   que proporcionan las posiciones de las partículas en cualquier instante de tiempo. Estas funciones se obtienen de unas ecuaciones generales denominadas ecuaciones de movimiento que se manifiestan de forma diferencial relacionando magnitudes y sus derivadas. Las funciones   se obtienen por integración, una vez conocida la naturaleza física del problema y las condiciones iniciales.[6]

Existen otras áreas de la mecánica que cubren diversos campos aunque no tienen carácter global. No forman un núcleo fuerte para considerarse como disciplina:

  • Mecánica de medios continuos
  • Mecánica estadística

Mecánica de medios continuos

La mecánica de medios continuos trata de cuerpos materiales extensos deformables y que no pueden ser tratados como sistemas con un número finito de grados de libertad.[7]​ Esta parte de la mecánica trata a su vez de:

La mecánica de medios continuos usual es una rama de generalización de la mecánica clásica, aunque durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron formulaciones relativistas de los medios continuos, aunque no existe un análogo cuántico equivalente ya que dicha teoría interpreta los medios continuos en forma de partículas.

También existe la mecánica de medios continuos relativistas, aunque existen algunos problemas abiertos en relación a las generalizaciones relativistas de la mecánica de medios clásicas. Por otro lado no hay generalizaciones cuánticas que sean el análogo cuántico de la mecánica de medios continuos.

Mecánica estadística

La mecánica estadística trata de sistemas con muchas partículas y que por tanto tienen un número elevado de grados de libertad, al punto que no resulta posible escribir todas las ecuaciones de movimiento involucradas y, en su defecto, trata de resolver aspectos parciales del sistema por métodos estadísticos que dan información útil del comportamiento global del sistema sin especificar qué sucede con cada partícula del sistema.[11]​ Los resultados obtenidos coinciden con los resultados de la termodinámica. Usa tanto formulaciones de la mecánica hamiltoniana como formulaciones de la teoría de probabilidad. Existen estudios de mecánica estadística basados tanto en la mecánica clásica como en la mecánica cuántica.

Mecánica relativista

La mecánica relativista o teoría de la relatividad [12]​comprende:

  • La Teoría de la relatividad especial, que describe adecuadamente el comportamiento clásico de los cuerpos que se mueven a grandes velocidades en un espacio-tiempo plano (no-curvado).[13]
  • La Teoría general de la relatividad, que generaliza la anterior describiendo el movimiento en espacios-tiempo curvados, además de englobar una teoría relativista de la gravitación que generaliza la teoría de la gravitación de Newton.[14]

Existen varias propiedades interesantes de la dinámica relativista, entre ellas[13]​:

  • La fuerza y la aceleración no son en general vectores paralelos en una trayectoria curva, ya que la relación entre la aceleración y la fuerza tangenciales es diferente que la que existe entre la aceleración y fuerza normales. Tampoco la razón entre el módulo de la fuerza y el módulo de la aceleración es constante, ya que en ella aparece el inverso del factor de Lorentz, que es decreciente con la velocidad, llegando a ser nulo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz.
  • El intervalo de tiempo medido por diferentes observadores en movimiento relativo no coincide, por lo que no existe un tiempo absoluto, y no puede establecerse un presente común a todos los observadores, aunque se mantienen relaciones de casualidades estrictas.
  • Otro hecho interesante de la mecánica relativista es que elimina la acción a distancia. Las fuerzas que experimenta una partícula en el campo gravitatorio o electromagnético provocado por otras partículas depende de la posición de las partículas en un instante anterior, siendo el "retraso" en la influencia que ejercen unas partículas sobre otras del orden de la distancia dividida entre la velocidad de la luz:

 

Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, la mecánica relativista es mucho más similar a la mecánica clásica desde un punto de vista formal, que por ejemplo la mecánica cuántica. La mecánica relativista sigue siendo una teoría estrictamente determinista.

Mecánica cuántica

La mecánica cuántica trata con sistemas mecánicos de pequeña escala o con energía muy pequeña (y ocasionalmente sistemas macroscópicos que exhiben cuantización de alguna magnitud física).[15]​ En esos casos los supuestos de la mecánica clásica no son adecuados. En particular el principio de determinación por el cual el estado futuro del sistema depende por completo del estado actual no parece ser válido, por lo que los sistemas pueden evolucionar en ciertos momentos de manera no determinista (ver postulado IV y colapso de la función de onda), ya que las ecuaciones para la función de onda de la mecánica cuántica no permiten predecir el estado del sistema después de una medida concreta, asunto conocido como problema de la medida. Sin embargo, el determinismo también está presente porque entre dos medidas filtrantes el sistema evoluciona de manera determinista de acuerdo con la ecuación de Schrödinger.

La evolución no determinista y las medidas sobre un sistema, están regidas por un enfoque probabilístico. En mecánica cuántica este enfoque probabilístico, lleva por ejemplo en el enfoque más común renunciar al concepto de trayectoria de una partícula. Peor aún el concepto la interpretación de Copenhague renuncia por completo a la idea de que las partículas ocupen un lugar concreto y determinado en el espacio-tiempo. La estructura interna de algunos sistemas físicos de interés como los átomos o las moléculas solo pueden ser explicados mediante un tratamiento cuántico, ya que la mecánica clásica hace predicciones sobre dichos sistemas que contradicen la evidencia física. En ese sentido la mecánica cuántica se considera una teoría más exacta o más fundamental que la mecánica clásica que actualmente solo se considera una simplificación conveniente de la mecánica cuántica para cuerpos macroscópicos.

También existe una mecánica estadística cuántica que incorpora restricciones cuánticas en el tratamiento de los agregados de partículas.

Mecánica cuántica relativista

La mecánica cuántica relativista trata de juntar la mecánica relativista y mecánica cuántica, aunque el desarrollo de esta teoría lleva a la conclusión de que en un sistema cuántico relativista el número de partículas no se conserva y de hecho no puede hablarse de una mecánica de partículas, sino simplemente de una teoría cuántica de campos. Esta teoría logra aunar principios cuánticos y teoría de la relatividad especial (aunque no logra incorporar los principios de la relatividad general). Dentro de esta teoría, no se consideran ya estados de las partículas sino del espacio-tiempo. De hecho cada uno de los estados cuánticos posibles del espacio tiempo viene caracterizado por el número de partículas de cada tipo representadas por campos cuánticos y las propiedades de dichos campos.[16]

Es decir, un universo donde existan Ni partículas del tipo i en los estados cuánticos E1, …, ENi representa un estado cuántico diferente de otro estado en el que observamos en mismo universo con un número diferente de partículas. Pero ambos "estados" o aspectos del universo son dos de los posibles estados cuánticos físicamente realizables del espacio-tiempo. De hecho la noción de partícula cuántica es abandonada en la teoría cuántica de campos, y esta noción se substituye por la de campo cuántico. Un campo cuántico es una aplicación que asigna a una función suave sobre una región del espacio-tiempo un operador autoadjunto. La función suave representa la región donde se mide el campo, y los valores propios del operador número asociado al campo el número de partículas observables a la hora de realizar una medida de dicho campo.

Estudios interdisciplinarios relacionados con la mecánica

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mecánica.
  • Experimentos de Mecánica Experimentos de Mecánica

Referencias

  1. Young, Hugh D. (Hugh David), 1930-. Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Freedman, Roger A., Ford, A. Lewis (Albert Lewis), Estrugo, Katarzyna Zulteta (Fifteenth edition in SI units edición). Harlow. p. 62. ISBN 1-292-31473-7. OCLC 1104689918. 
  2. Dugas, Rene. A History of Classical Mechanics. New York, NY: Dover Publications Inc, 1988, pg 19.
  3. Rana, N.C., and Joag, P.S. Classical Mechanics. West Petal Nagar, New Delhi. Tata McGraw-Hill, 1991, pg 6.
  4. Renn, J., Damerow, P., and McLaughlin, P. Aristotle, Archimedes, Euclid, and the Origin of Mechanics: The Perspective of Historical Epistemology. Berlin: Max Planck Institute for the History of Science, 2010, pg 1-2.
  5. Marion, Jerry B. (1984). Dinámica clásica de las partículas y sistemas. Reverté. ISBN 8429140948. OCLC 991783900. Consultado el 7 de mayo de 2019. 
  6. Landau & Lifshitz: Mecánica, Ed. Reverté, Barcelona, 1991. ISBN 84-291-4081-6.
  7. Eringen, A. Cemel (1980). Mechanics of Continua (2nd edition edición). Krieger Pub Co. ISBN 0-88275-663-X.
  8. Holzapfel, G.A. (2000). Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering. John Wiley & Sons. ISBN 9780471823193
  9. White, Frank M. (2011). Fluid Mechanics (7th ed.). McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-352934-9.
  10. Acoustics, Bruce Lindsay, Dowden - Hutchingon Books Publishers, capítulo 3
  11. Landau, L.D.; Lifshitz, E. M. (1980). Statistical Physics. Pergamon Press Ltd. 0-08-023039-3.
  12. Rindler, W., 1969, Essential Relativity: Special, General, and Cosmological
  13. Edwin F. Taylor and John Archibald Wheeler (1992). «Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity». W. H. Freeman. ISBN 0-7167-2327-1. 
  14. Steven Weinberg, Gravitation and Cosmology: principles and applications of the general theory of relativity, Wiley (1972), ISBN 0-471-92567-5
  15. Galindo, A. y Pascual P.: Mecánica cuántica, Ed. Eudema, Barcelona, 1989, ISBN 84-7754-042-X
  16. Dirac, P.A.M., Principles of Quantum Mechanics, 4th edition (Clarendon, 1982)


  •   Datos: Q41217
  •   Multimedia: Mechanics

mecánica, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, mecánica, griego, Μηχανική, latín, mēchanica, arte, construir, máquina, rama, física, estudia, analiza, movimiento, reposo, cuerpos, evolución, tiempo, bajo, acción, fuerzas, modernamente, mecá. Para otros usos de este termino vease Mecanica desambiguacion La mecanica en griego Mhxanikh y en latin mechanica o arte de construir una maquina es la rama de la fisica que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolucion en el tiempo bajo la accion de fuerzas 1 Modernamente la mecanica incluye la evolucion de sistemas fisicos mas generales que los cuerpos masicos En ese enfoque la mecanica estudia tambien las ecuaciones de evolucion temporal de sistemas fisicos como los campos electromagneticos o los sistemas cuanticos donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos fisicos La mecanica comprende el estudio de las maquinas polea simple fija El conjunto de disciplinas que abarca la mecanica convencional es muy amplio y es posible agruparlas en cuatro bloques principales Mecanica clasica Mecanica cuanticaMecanica relativista Teoria cuantica de campos La mecanica es una ciencia perteneciente a la fisica ya que los fenomenos que estudia son fisicos por ello esta relacionada con las matematicas Sin embargo tambien puede relacionarse con la ingenieria en un modo menos riguroso Ambos puntos de vista se justifican parcialmente ya que si bien la mecanica es la base para la mayoria de las ciencias de la ingenieria clasica no tiene un caracter tan empirico como estas y en cambio por su rigor y razonamiento deductivo se parece mas a la matematica Esta rama de la fisica tiene sus origenes en la Antigua Grecia con los escritos de Aristoteles y Arquimedes 2 3 4 Durante el periodo moderno temprano cientificos como Galileo Kepler y Newton sentaron las bases de lo que ahora se conoce como mecanica clasica Es una rama de la fisica clasica que se ocupa de particulas que estan en reposo o que se mueven con velocidades significativamente menores que la velocidad de la luz Tambien se puede definir como una rama de la ciencia que se ocupa del movimiento y las fuerzas sobre cuerpos que no estan en el reino cuantico Hoy en dia el campo se conoce menos en terminos de teoria cuantica Indice 1 Mecanica clasica 1 1 Mecanica de medios continuos 1 2 Mecanica estadistica 2 Mecanica relativista 3 Mecanica cuantica 4 Mecanica cuantica relativista 5 Estudios interdisciplinarios relacionados con la mecanica 6 Vease tambien 7 Enlaces externos 8 ReferenciasMecanica clasica EditarArticulo principal Mecanica clasica La mecanica clasica esta formada por areas de estudio que van desde la mecanica del solido rigido y otros sistemas mecanicos con un numero finito de grados de libertad a sistemas como la mecanica de medios continuos sistemas con infinitos grados de libertad Existen dos formulaciones diferentes que difieren en el grado de formalizacion para los sistemas con un numero finito de grados de libertad 5 Mecanica newtoniana Dio origen a las demas disciplinas y se divide en varias de ellas la cinematica estudio del movimiento en si sin atender a las causas que lo originan la estatica que estudia el equilibrio entre fuerzas y la dinamica que es el estudio del movimiento atendiendo a sus origenes las fuerzas Mecanica analitica una formulacion matematica muy potente de la mecanica newtoniana basada en el principio de Hamilton que emplea el formalismo de variedades diferenciables en concreto el espacio de configuracion y el espacio fasico Aplicados al espacio euclideo tridimensional y a sistemas de referencia inerciales las dos formulaciones son basicamente equivalentes El supuesto basicos que caracteriza a la mecanica clasica es la predictibilidad teoricamente infinita matematicamente si en un determinado instante se conociera con precision infinita las posiciones y velocidades de un sistema finito de N particulas teoricamente pueden ser conocidas las posiciones y velocidades futuras ya que en principio existen las funciones vectoriales r i r i t r i 0 v i 0 i 1 N displaystyle displaystyle vec r i vec r i t vec r i 0 vec v i 0 i 1 N que proporcionan las posiciones de las particulas en cualquier instante de tiempo Estas funciones se obtienen de unas ecuaciones generales denominadas ecuaciones de movimiento que se manifiestan de forma diferencial relacionando magnitudes y sus derivadas Las funciones r i t i 1 N displaystyle displaystyle vec r i t i 1 N se obtienen por integracion una vez conocida la naturaleza fisica del problema y las condiciones iniciales 6 Existen otras areas de la mecanica que cubren diversos campos aunque no tienen caracter global No forman un nucleo fuerte para considerarse como disciplina Mecanica de medios continuos Mecanica estadisticaMecanica de medios continuos Editar Articulos principales Mecanica de medios continuosy Mecanica estadistica La mecanica de medios continuos trata de cuerpos materiales extensos deformables y que no pueden ser tratados como sistemas con un numero finito de grados de libertad 7 Esta parte de la mecanica trata a su vez de La mecanica de solidos deformables que considera los fenomenos de la elasticidad la plasticidad la viscoelasticidad etc 8 La mecanica de fluidos que comprende un conjunto de teorias parciales como la hidraulica la hidrostatica o fluidoestatica y la hidrodinamica o fluidodinamica Dentro del estudio de los flujos se distingue entre flujo compresible y flujo incompresible Si se atiende a los fluidos de acuerdo a su ecuacion constitutiva se tienen fluidos perfectos fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos 9 La acustica la mecanica ondulatoria clasica 10 La mecanica de medios continuos usual es una rama de generalizacion de la mecanica clasica aunque durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron formulaciones relativistas de los medios continuos aunque no existe un analogo cuantico equivalente ya que dicha teoria interpreta los medios continuos en forma de particulas Tambien existe la mecanica de medios continuos relativistas aunque existen algunos problemas abiertos en relacion a las generalizaciones relativistas de la mecanica de medios clasicas Por otro lado no hay generalizaciones cuanticas que sean el analogo cuantico de la mecanica de medios continuos Mecanica estadistica Editar Articulo principal Mecanica estadistica La mecanica estadistica trata de sistemas con muchas particulas y que por tanto tienen un numero elevado de grados de libertad al punto que no resulta posible escribir todas las ecuaciones de movimiento involucradas y en su defecto trata de resolver aspectos parciales del sistema por metodos estadisticos que dan informacion util del comportamiento global del sistema sin especificar que sucede con cada particula del sistema 11 Los resultados obtenidos coinciden con los resultados de la termodinamica Usa tanto formulaciones de la mecanica hamiltoniana como formulaciones de la teoria de probabilidad Existen estudios de mecanica estadistica basados tanto en la mecanica clasica como en la mecanica cuantica Mecanica relativista EditarArticulo principal Teoria de la relatividad La mecanica relativista o teoria de la relatividad 12 comprende La Teoria de la relatividad especial que describe adecuadamente el comportamiento clasico de los cuerpos que se mueven a grandes velocidades en un espacio tiempo plano no curvado 13 La Teoria general de la relatividad que generaliza la anterior describiendo el movimiento en espacios tiempo curvados ademas de englobar una teoria relativista de la gravitacion que generaliza la teoria de la gravitacion de Newton 14 Existen varias propiedades interesantes de la dinamica relativista entre ellas 13 La fuerza y la aceleracion no son en general vectores paralelos en una trayectoria curva ya que la relacion entre la aceleracion y la fuerza tangenciales es diferente que la que existe entre la aceleracion y fuerza normales Tampoco la razon entre el modulo de la fuerza y el modulo de la aceleracion es constante ya que en ella aparece el inverso del factor de Lorentz que es decreciente con la velocidad llegando a ser nulo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz El intervalo de tiempo medido por diferentes observadores en movimiento relativo no coincide por lo que no existe un tiempo absoluto y no puede establecerse un presente comun a todos los observadores aunque se mantienen relaciones de casualidades estrictas Otro hecho interesante de la mecanica relativista es que elimina la accion a distancia Las fuerzas que experimenta una particula en el campo gravitatorio o electromagnetico provocado por otras particulas depende de la posicion de las particulas en un instante anterior siendo el retraso en la influencia que ejercen unas particulas sobre otras del orden de la distancia dividida entre la velocidad de la luz D t d c displaystyle Delta t approx frac d c Sin embargo a pesar de todas estas diferencias la mecanica relativista es mucho mas similar a la mecanica clasica desde un punto de vista formal que por ejemplo la mecanica cuantica La mecanica relativista sigue siendo una teoria estrictamente determinista Mecanica cuantica EditarArticulo principal Mecanica cuantica La mecanica cuantica trata con sistemas mecanicos de pequena escala o con energia muy pequena y ocasionalmente sistemas macroscopicos que exhiben cuantizacion de alguna magnitud fisica 15 En esos casos los supuestos de la mecanica clasica no son adecuados En particular el principio de determinacion por el cual el estado futuro del sistema depende por completo del estado actual no parece ser valido por lo que los sistemas pueden evolucionar en ciertos momentos de manera no determinista ver postulado IV y colapso de la funcion de onda ya que las ecuaciones para la funcion de onda de la mecanica cuantica no permiten predecir el estado del sistema despues de una medida concreta asunto conocido como problema de la medida Sin embargo el determinismo tambien esta presente porque entre dos medidas filtrantes el sistema evoluciona de manera determinista de acuerdo con la ecuacion de Schrodinger La evolucion no determinista y las medidas sobre un sistema estan regidas por un enfoque probabilistico En mecanica cuantica este enfoque probabilistico lleva por ejemplo en el enfoque mas comun renunciar al concepto de trayectoria de una particula Peor aun el concepto la interpretacion de Copenhague renuncia por completo a la idea de que las particulas ocupen un lugar concreto y determinado en el espacio tiempo La estructura interna de algunos sistemas fisicos de interes como los atomos o las moleculas solo pueden ser explicados mediante un tratamiento cuantico ya que la mecanica clasica hace predicciones sobre dichos sistemas que contradicen la evidencia fisica En ese sentido la mecanica cuantica se considera una teoria mas exacta o mas fundamental que la mecanica clasica que actualmente solo se considera una simplificacion conveniente de la mecanica cuantica para cuerpos macroscopicos Tambien existe una mecanica estadistica cuantica que incorpora restricciones cuanticas en el tratamiento de los agregados de particulas Mecanica cuantica relativista EditarArticulo principal Teoria cuantica de campos La mecanica cuantica relativista trata de juntar la mecanica relativista y mecanica cuantica aunque el desarrollo de esta teoria lleva a la conclusion de que en un sistema cuantico relativista el numero de particulas no se conserva y de hecho no puede hablarse de una mecanica de particulas sino simplemente de una teoria cuantica de campos Esta teoria logra aunar principios cuanticos y teoria de la relatividad especial aunque no logra incorporar los principios de la relatividad general Dentro de esta teoria no se consideran ya estados de las particulas sino del espacio tiempo De hecho cada uno de los estados cuanticos posibles del espacio tiempo viene caracterizado por el numero de particulas de cada tipo representadas por campos cuanticos y las propiedades de dichos campos 16 Es decir un universo donde existan Ni particulas del tipo i en los estados cuanticos E1 ENi representa un estado cuantico diferente de otro estado en el que observamos en mismo universo con un numero diferente de particulas Pero ambos estados o aspectos del universo son dos de los posibles estados cuanticos fisicamente realizables del espacio tiempo De hecho la nocion de particula cuantica es abandonada en la teoria cuantica de campos y esta nocion se substituye por la de campo cuantico Un campo cuantico es una aplicacion que asigna a una funcion suave sobre una region del espacio tiempo un operador autoadjunto La funcion suave representa la region donde se mide el campo y los valores propios del operador numero asociado al campo el numero de particulas observables a la hora de realizar una medida de dicho campo Estudios interdisciplinarios relacionados con la mecanica EditarLa ingenieria electromecanica que aplica conceptos de las ciencias del electromagnetismo la electronica la electrica y la mecanica La biomecanica que aplica conceptos mecanicos dentro de la biologia y la medicina La econofisica que aplica tecnica de la mecanica estadistica a la economia La economia ecologica que critica la aplicacion 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