física moderna


La física moderna es una rama de la física que se desarrolló a principios del siglo XX y en adelante o ramas muy influenciadas por la física de principios del siglo XX. Las ramas notables de la física moderna incluyen la mecánica cuántica , la relatividad especial y la relatividad general .

La física clásica generalmente se ocupa de las condiciones cotidianas: las velocidades son mucho más bajas que la velocidad de la luz , los tamaños son mucho mayores que los de los átomos y las energías son relativamente pequeñas. La física moderna, sin embargo, se ocupa de condiciones más extremas, como altas velocidades comparables a la velocidad de la luz (relatividad especial), distancias pequeñas comparables al radio atómico ( mecánica cuántica ) y energías muy altas (relatividad). En general, se cree que existen efectos cuánticos y relativistas en todas las escalas, aunque estos efectos pueden ser muy pequeños a escala humana . Si bien la mecánica cuántica es compatible con la relatividad especial (Ver:mecánica cuántica relativista ), uno de los problemas no resueltos en la física es la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general, que el modelo estándar de la física de partículas actualmente no puede dar cuenta.

La física moderna es un esfuerzo por comprender los procesos subyacentes de las interacciones de la materia utilizando las herramientas de la ciencia y la ingeniería. En un sentido literal, el término física moderna significa física actualizada. En este sentido, una parte significativa de la llamada física clásica es moderna. [1] Sin embargo, desde aproximadamente 1890, nuevos descubrimientos han causado cambios significativos de paradigma : [1] especialmente el advenimiento de la mecánica cuántica (QM) y la relatividad (ER). Se dice que la física que incorpora elementos de QM o ER (o ambos) es física moderna . Es en este último sentido en el que generalmente se usa el término. [1]

La física moderna se encuentra a menudo cuando se trata de condiciones extremas. Los efectos de la mecánica cuántica tienden a aparecer cuando se trata de "mínimos" (bajas temperaturas, distancias pequeñas), mientras que los efectos relativistas tienden a aparecer cuando se trata de "altos" (altas velocidades, grandes distancias), siendo los "medios" el comportamiento clásico. Por ejemplo, al analizar el comportamiento de un gas a temperatura ambiente , la mayoría de los fenómenos involucrarán la distribución (clásica) de Maxwell-Boltzmann . Sin embargo, cerca del cero absoluto , la distribución de Maxwell-Boltzmann no tiene en cuenta el comportamiento observado del gas, y en su lugar se deben utilizar las distribuciones (modernas) de Fermi-Dirac o Bose-Einstein .

Muy a menudo, es posible encontrar, o "recuperar", el comportamiento clásico de la descripción moderna analizando la descripción moderna a bajas velocidades y grandes distancias (tomando un límite o haciendo una aproximación ) . Al hacerlo, el resultado se llama límite clásico .

En general, se considera que estos son los temas considerados como el "núcleo" de la base de la física moderna:


La física clásica generalmente se ocupa de las condiciones cotidianas: las velocidades son mucho más bajas que la velocidad de la luz , los tamaños son mucho mayores que los de los átomos, pero muy pequeños en términos astronómicos. La física moderna, sin embargo, se ocupa de las altas velocidades, las distancias pequeñas y las energías muy grandes.
Los físicos alemanes Albert Einstein (1879–1955), fundador de la teoría de la relatividad , y Max Planck (1858–1947), fundador de la teoría cuántica
La física clásica ( ley de Rayleigh-Jeans , línea negra) no pudo explicar la radiación del cuerpo negro , la llamada catástrofe ultravioleta . Se dice que la descripción cuántica ( ley de Planck , líneas de colores) es física moderna .