Videnskab

Hvad er fysik? »Dens definition og betydning

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Ordet fysik kommer fra det græske ord physis, som betyder "natur". Det er videnskaben, der studerer kroppens egenskaber og de love, der styrer de transformationer, der påvirker deres tilstand og bevægelse uden at ændre deres natur. Det vil sige videnskaben, der har ansvaret for at analysere fysiske transformationer eller fænomener; for eksempel et legems fald eller isens smeltning. Det er den mest grundlæggende videnskab, det er tæt knyttet til de andre naturvidenskaber, og på en måde omfatter det dem alle.

Hvad er fysik

Indholdsfortegnelse

Den Begrebet fysik er orienteret mod en type specialisering, der er ganske bred, tilstrækkelig og der er stigende med tiden, i virkeligheden, er det ikke svært at opdage, hvad fysik er, og hvad er de spørgsmål, der rejses med hensyn til hvad han studerer på grund af universaliteten anvendt af de største videnskabsmænd og studier af denne videnskab. Nu, hvad angår dets primære, centrale mål og hvad der kunne kaldes som oprindelsen af ​​dets eksistens, er de love, der styrer universet som helhed.

De ovennævnte love er blevet evalueret siden meget gamle tider, og derudover har de tjent til at bruge andre fagvidenskaber inden for denne videnskab, for eksempel filosofi, som tjente og faktisk fortsætter med at tjene til at udføre alle slags eksperimenter, der dækker emner relateret til fysik til senere at begynde med testene, tages der hensyn til sidstnævnte som en formel og endelig kilde til verifikation af de fundne og erfarne oplysninger. Den definition af fysik ikke kun adresser, hvad vi kender i dag om, at videnskaben, men også fysiske størrelser.

Med begrebet fysik er det helt klart alle de kompetencer, som det adresserer, men metoderne reflekteres også i henhold til fysikens grene og dermed deres kultur og opnår en fuldstændig forståelse af videnskab, hvordan det fungerer i fysiske univers, som vi kender og opdager de kognitive processer, det har, når man studerer og bruger det. De fysiske ændringer, der for øjeblikket opleves detaljeret før og efter i fysikens historie, som kan udvides, men vil blive forklaret i dette samme afsnit.

For eksempel er kemi ansvarlig for interaktionen mellem atomer og molekyler; Meget af moderne geologi er i det væsentlige en undersøgelse af jordens fysik og er kendt som geofysik; og astronomi beskæftiger sig med stjernernes og det ydre verdens fysik. Den definition af fysik omfatter endog andre videnskaber ligner denne, og som er undersøgt i isolation, for eksempel, kvantefysik.

Det har sine ligheder med klassisk fysik, fordi der som alt er en del af en meget bred oprindelse, men der er emner, der har ændret sig gennem årene, der har gjort det til ganske acceptabel moderne fysik. Denne videnskab har meget forskellige aspekter, der let kan tilgås.

Fysikens historie

Det er vanskeligt at tale om historien om en af ​​de ældste videnskaber i verden og ikke nævne de mennesker, der var ansvarlige for ikke kun at forstå den, men også at skabe teorier, der stadig anvendes i dag.

Det er så omfattende og så bydende nødvendigt, at det kan beskrive den mindste partikel i universet og til gengæld forklare fødslen af ​​en stjerne, dens densitet og konformation. Takket være fysikeksperimenter og fysisk arbejde udført af Galileo Galilei blev de mest grundlæggende studieemner i denne brede videnskab uddybet.

Men før disse historiske bedrifter undrede gamle civilisationer sig over, hvordan miljøet, hvor de boede, fungerede, og når de så på stjernerne med længsel, begyndte forskellige filosofiske fortolkninger af universets oprindelse at dukke op.

Derfra blev fysik taget som en naturlig filosofi, der blev studeret og brugt af Aristoteles, Democritus og Thales of Miletus. De tre huskes for at være de første mænd, der var interesserede i verdens oprindelse og forklarede de forskellige fysiske fænomener ved dette, men de udførte ingen form for eksperimenter i dette område.

Det kan ikke benægtes, at mange filosoffer på grund af manglen på eksperimenter, værker og verifikation af teorier udviklede forkerte ideer om universet, og disse ideer blev accepteret selv af den katolske kirke i mere end to tusind år.

En af de mest historisk huskede fejl er teorien om, at jorden var placeret i centrum af universet, og derfor drejede resten af ​​planeterne sig om den. Selv Aristoteles afhandling havde sine egne fejl, men i mangel af verifikation blev de betragtet som sande. Denne fase af fysikken blev kaldt Dark Ages.

Senere omkring år 1687 sluttede videnskabsmanden Isaac Newton sig ikke kun til teorierne om Galileo Galilei og Kepler, men reflekterede også i sin bog de bevægelsesprincipper, der styrede jorden og universet og tilføjede tyngdeloven og dermed revolutionerede alt, hvad der blev forstået ved denne videnskab og markering af et før og efter i fysik.

Hver videnskabsmand leverede vigtige bidrag gennem årene og efterlod en forskel mellem primitiv, klassisk og moderne fysik. Navne som Robert Boyle, Daniel Bernoulli og Robert Hooke huskes i dag.

Klassisk fysik

Ifølge alt, hvad der er blevet diskuteret i dette indlæg, er det klart, at klassisk fysik er en gren af ​​den samme videnskab, der havde et sted længe før kvantemekanik. Med det forklares den korrekte funktion (og ikke den forkerte, som den opretholdt i 2.000 år) af solsystemet og følgelig af selve universet bredt.

Selv om det er bredt nok, gav det ikke tilfredsstillende svar til forskere om nogle kosmologiske problemer, der behandles i moderne fysik eller kvantemekanik. Det er blevet kaldt en deterministisk videnskab.

Dette skyldes det faktum, at dets genstande til undersøgelse kan begynde som lukkede systemer, men med tiden bliver de fuldstændig afhængige af den tilstand, hvor systemet er på tidspunktet for undersøgelsen.

I ret generelle vendinger har det et ret specielt mål, og det er studiet af hastigheder, der slet ikke sammenlignes med lysets hastighed, dvs. ligger under sidstnævnte. Undersøgelser inden for denne gren af ​​fysik gennemføres længe før det 20. århundrede.

Moderne fysik

Forskning inden for denne gren af ​​fysikken stammer fra slutningen af ​​det nittende og begyndelsen af ​​det tyvende århundrede. Dens virkning begyndte, da forskere begyndte at stille spørgsmålstegn ved kontinuiteten i energi, som blev styret og bekræftet af klassisk fysik siden starten.

Forslaget om "kvanten" formet af videnskabsmanden Max Planck fødte moderne fysik, så den kunne studere og bredt adressere alle de ændringer, manifestationer og variabler, der kunne eksistere i et atom, og fordelingen af ​​energi blev udvidet i niveauer kaldet multipler.

Ud over dette er det også ansvaret for at studere al eksperimentel opførsel af atomer og partikler i universet såvel som de kræfter, der dominerer eller styrer dem. Ud over dette er det ansvarligt for at dække studierne af lysets fysiske hastighed eller de figurer og data, der er meget tæt på det, ud over hvad der er massen i fysik osv.

Denne gren af ​​er ansvarlig for at studere sandsynlighederne for universet, det er ikke så nøjagtigt som den klassiske gren af ​​fysik, men det er også ret vellykket og brugt.

Filialer af fysik

For at vide, hvad fysik studerer, er det nødvendigt at adressere de vigtigste emner i dette, blandt andet dets grene og konformation. Det betragtes som en ren og naturlig videnskab, fordi den er ansvarlig for ikke kun at studere tid og rum, men også energi og stof. Dette kan ses i fysik eller kemi, men i sidste ende er det ren fysik, hvor de passende svar findes for de ukendte vedrørende universet.

Denne videnskab er meget bred og i princippet kompliceret, derfor er den opdelt i visse grene, der er ansvarlige for at studere den fysiske masse og alt relateret til den dybere og i fokus.

Hver gren har ansvaret for at tackle et bestemt emne, sandfærdig og nøjagtig information undersøges og indsamles, så der senere udføres forskellige eksperimenter, der kan tjene som basis for gældende teorier over tid.

På denne måde opstod der nogle meget accepterede hypoteser globalt, og hvordan navnene på de forskere, der var ansvarlige for disse store bedrifter, fortsætter med at udholde i historien. I henhold til hvad der allerede er nævnt, vil grenene kort blive forklaret i dette samme afsnit.

Mekanik

Det blev født i den moderne fysiske æra, og det handler om studiet af bevægelsen af ​​hver eneste af de objekter, der findes i rummet, og den effekt, som disse kræfter genererer på de samme objekter. Denne gren af ​​fysik kan let identificeres, desuden er den klassificeret i kvantemekanik og væskemekanik.

Kvantemekanik omfatter alt relateret til atomer og deres atomare og subatomære systemer. Derudover evaluerer det dets forhold til elektromagnetisk stråling. Væskemekanik er intet andet end studiet af væsker eller gasser i universet, og hvordan deres kræfter arbejder i det.

Termodynamik

Det handler om den brede og nøjagtige undersøgelse af temperatur og alt relateret til den, det vil sige dens variationer, transmissionsfænomener og energiproduktion kendt som brændende og hver effekt eller konsekvens af dette.

Født i klassisk fysik. Dens niveau er fuldstændig makroskopisk, og ud over at studere temperaturen har det også ansvaret for at evaluere den energi, der ligger i universet, og hvordan den virker mod stjernerne og andre genstande, der findes i den. Teorierne født under denne gren er af deduktiv oprindelse, baseret på helt eksperimentelle metoder uden faktisk at modellere dem.

Elektromagnetisme

Det tilhører den moderne fysiske æra og er ansvarlig for at studere alle fænomener relateret til elektromagnetisme, værd at være overflødig. Hans forskning er baseret på kombinationen af ​​det, der kaldes elektricitet og magnetisme.

Hvorfor? fordi det gennem årene var muligt at vise, at begge definitioner har en tæt forbindelse, og at de kan undersøges på en samlet måde, men dette betyder ikke, at nogen af ​​disse fænomener ikke kan dækkes separat. Elektromagnetisme defineres også som en teori eller hypotese af felter takket være dens vektor- eller tensorstørrelser, hvor sidstnævnte er afhængig af rum og tid.

Optik

Hans studier er født i den moderne æra af fysik, og han dækker fænomenerne relateret til lysenergi, det vil sige, han søger en måde at forklare, hvordan lys har en stråles funktioner i de forskellige universelle fænomener. I det er lys det centrale genstand for undersøgelse og forsøger at forstå dets elementer, egenskaber, diffraktion, dispersion og polarisering.

Det behandler også dets interaktion med objekter i universet og den effekt, det genererer på de kroppe, der ligger i det. I det store og hele betragtes lys som en partikel, men også som en slags bølge.

Akustik

Dens oprindelse går tilbage til den klassiske æra inden for fysik, og som navnet antyder, er dens studier baseret på omfattende forskning i lyd, de egenskaber, den besidder, dens målinger og den virkning, den kan forårsage på kroppe, der ligger i den. univers, vi kender.

Det betyder ikke noget, om vi taler om en bestemt planet eller hele den universelle størrelse, der omgiver os, lyden er til stede, og det er nødvendigt at nærme sig den og undersøge den for at kende dens reaktioner, principper og rækkevidde. I akustik kan du endda tale om en fysisk afstand og dens fysiske egenskaber.

Kernefysik

Det er tæt knyttet til kvantemekanik, fordi det ligesom det har ansvaret for specifikt at evaluere de ændringer og ændringer, der kan forekomme i atomer. Som inden for mekanik har kernefysik sin fødsel i den moderne tidsalder med sin grundlæggende videnskab. Det dækker den molekylære struktur af atomkerner, subatomære partikler og endda stof i sig selv.

Dens fysiske egenskaber er meget brede, men det er socialt kendt og accepteret som en af ​​de grene af denne videnskab, der er ansvarlig for at udvikle atomvåben baseret på atomenergi, værd at være redundans.

Fysisk

Her taler vi om ren fysik, som nævnt tidligere i dette indlæg. Det taler om en naturlig fysik på grund af sine studier vedrørende rum, tid, energi og stof.

Forklaringen af ​​hvert af disse elementer giver videnskabsmanden den samlede opdagelse af det sande formål med universet, den måde, det fungerer på, hvordan det reflekteres og effekten, at dette ikke kun har på menneskeheden, men på alle elementer og genstande fundet fra universet. Derudover gælder det ikke kun i de aspekter af virkeligheden, der er kendt i dag, men i andre områder (kvantefysik).

Astrofysik

Langt fra hvad man tænkte i begyndelsen af ​​fysiske studier, er denne videnskab også meget interesseret i de fænomener, der forekommer i andre stjerner og planeter, der er forskellige fra vores, og det handler ikke kun om at finde liv, men om den måde, hvorpå disse Astronomiske objekter, planeter og molekyler fungerer i sammenhæng med jorden.

Så det er klart, at astrofysik på en ganske konkret måde er en gren, hvis hovedmål er at evaluere, undersøge og studere dybt resten af ​​himmellegemerne, der er placeret i vores univers.

Geofysik

Dette er den gren af ​​fysikken, hvis vigtigste og primære formål er at studere strukturelle ændringer og enhver form for jordbaseret fænomen. Jorden, som et himmellegeme, der tilhører universet, er denne videnskabs centrale fokus.

Inden for alle videnskabens undersøgelsesmetoder er brydning af bølger og mekaniske effekter såvel som deres refleksion det mest anvendte til kompression af jorden. I sig selv anvendes naturlige fænomener som tsunamier, tyngdefænomener, jordskælv og stigende tidevand af denne videnskab. Selvom menneskeskabte fænomener også har et sted her.

Med alt dette er det verificeret, at fysik ikke kun er bred, men ekstremt vigtig inden for forskellige områder, grene og aspekter af de mest indflydelsesrige videnskaber nogensinde, og at de på en eller anden måde ender alt afhængigt af fysik for at kunne forklare fænomenerne stof, tid, rum og endda energi, som hver enkelt omfatter.

Ofte stillede spørgsmål om fysik

Hvad kalder vi fysik?

Det er en videnskab, der er ansvarlig for at studere de egenskaber, en krop har, desuden studerer den de love, der kan transformere og påvirke bevægelsen og tilstanden for den samme krop.

Hvad er fysik til?

For at studere alle de ændringer, der kan påvirke en krops funktion eller bevægelse, ændrer fysik imidlertid ikke arten af ​​studieobjektet.

Hvilke fysiske egenskaber adskiller nogle materialer fra andre?

Optisk absorption, klassisk, latent varme og specifik varme, elektrisk ladning og kapacitet, areal, albedo, massefylde, duktilitet, hårdhed, intensitet, både lineær og vinkelmoment, opacitet, tryk, elektrisk potentiale osv..

Hvad er fysiske ændringer?

Dette er ændringer, som objekter har tendens til at opleve, men disse ændringer påvirker ikke deres kemiske sammensætning, de ændrer eller påvirker kun blandingens sammensætning.

Hvilke emner er fysik relateret til?

Denne videnskab er relateret til kemi, matematik, biologi, astronomi og astrofysik.