Articulo de referencia

Física clásica

Impacto de la relatividad y la mecánica cuántica en la mecánica clásica La física clásica comprende teorías científicas en el campo de la física que no son cuánticas o que son t...

Impacto de la relatividad y la mecánica cuántica en la mecánica clásica

La física clásica comprende teorías científicas en el campo de la física que no son cuánticas o que son tanto no cuánticas como no relativistas, según el contexto. En los debates históricos, la física clásica se refiere a la física anterior a 1900, mientras que la física moderna se refiere a la física posterior a 1900, que incorpora elementos de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad . [ 1 ] Sin embargo, la relatividad se basa en la teoría clásica de campos , no en la teoría cuántica de campos , y a menudo se clasifica como parte de la "física clásica".

Descripción general

La teoría clásica tiene al menos dos significados distintos en física. Puede incluir todas aquellas áreas de la física que no utilizan la mecánica cuántica , lo que incluye la mecánica clásica (utilizando cualquiera de las formulaciones newtoniana , lagrangiana o hamiltoniana ), así como la electrodinámica clásica y la relatividad . [ 2 ] [ 3 ] Alternativamente, el término puede referirse a teorías que no son ni cuánticas ni relativistas. [ 4 ]

Dependiendo del punto de vista, entre las ramas de la teoría que a veces se incluyen en la física clásica se encuentran: [ 5 ] : 2

Comparación con la física moderna

A diferencia de la física clásica, la " física moderna " se utiliza generalmente para centrarse en los cambios revolucionarios generados por la física cuántica y la teoría de la relatividad . [ 5 ] : 2

Un sistema físico puede describirse mediante la física clásica cuando satisface condiciones tales que las leyes de la física clásica son aproximadamente válidas.

En la práctica, los objetos físicos, desde los de mayor tamaño que los átomos y las moléculas hasta los macroscópicos y astronómicos , pueden describirse (comprenderse) adecuadamente mediante la mecánica clásica. A partir del nivel atómico e inferiores, las leyes de la física clásica dejan de ser válidas y, por lo general, no proporcionan una descripción correcta de la naturaleza. Los campos y fuerzas electromagnéticas pueden describirse adecuadamente mediante la electrodinámica clásica en escalas de longitud e intensidades de campo lo suficientemente grandes como para que los efectos de la mecánica cuántica sean despreciables. A diferencia de la física cuántica, la física clásica se caracteriza generalmente por el principio del determinismo absoluto , si bien existen interpretaciones deterministas de la mecánica cuántica.

Desde la perspectiva de la física clásica como física no relativista, las predicciones de la relatividad general y especial difieren significativamente de las de las teorías clásicas, particularmente en lo que respecta al transcurso del tiempo, la geometría del espacio, el movimiento de los cuerpos en caída libre y la propagación de la luz. Históricamente, la luz se reconcilió con la mecánica clásica asumiendo la existencia de un medio estacionario a través del cual se propagaba la luz, el éter luminífero , cuya existencia se demostró posteriormente.

Comparación con la física cuántica

La decoherencia describe cómo las leyes de la física cuántica dan lugar a la física clásica a través de la pérdida de interferencia . [ 6 ]

Véase también

Referencias

  1. Weidner, Richard T.; Sells, Robert L. (1968). "Prefacio". Física moderna elemental . p.  iii.
  2. Morin, David (2008). Introducción a la mecánica clásica . Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 9780521876223.
  3. Barut, Asim O. (1980) [1964]. «Introducción a la mecánica clásica». Electrodinámica y teoría clásica de campos y partículas . Nueva York: Dover Publications . ISBN 9780486640389.
  4. Einstein, Albert (2004) [1920]. Relatividad . Robert W. Lawson. Nueva York: Barnes & Noble. ISBN 9780760759219.
  5. 1 2 Krane, Kenneth S. (2020). Física moderna (4.ª ed.). Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons, Inc. ISBN  978-1-119-49548-2.
  6. Bacciagaluppi, Guido (2025). "El papel de la decoherencia en la mecánica cuántica," . En Zalta, Edward; Nodelman, Uri (eds.). La enciclopedia de filosofía de Stanford ( edición de invierno de 2025). Laboratorio de investigación en metafísica, Universidad de Stanford.