Tuesday 15 September 2020

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Partículas elementales (como quarks, neutrinos y electrones) en los supercúmulos más grandes de galaxias. En estos fenómenos se incluyen las cosas básicas que componen todas las demás cosas. Por lo tanto, la física a veces se llama "ciencia básica".
La física tiene como objetivo describir los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza en términos de los más simples. Por lo tanto, la física tiene como objetivo relacionar las cosas que se pueden observar en los seres humanos con las causas fundamentales y luego vincular estas causas.
Por ejemplo, los antiguos chinos notaron que algunas rocas (piedra caliza, magnetita) eran atraídas entre sí por una fuerza invisible. Este efecto se denominó más tarde magnetismo, que se estudió a fondo por primera vez en el siglo XVII. Pero incluso antes de que los chinos descubrieran el magnetismo, los antiguos griegos sabían de otras cosas como el ámbar que cuando se frotaba sobre el pelaje provocaba una atracción invisible similar entre los dos.
Esto también se estudió por primera vez en el siglo XVII y se llamó electricidad. Así, la física llegó a comprender dos observaciones de la naturaleza en términos de algunas causas fundamentales (electricidad y magnetismo). Sin embargo, trabajos posteriores en el siglo XIX revelaron que estas dos fuerzas eran solo dos aspectos diferentes de una fuerza, el electromagnetismo. Este proceso de "unión" de fuerzas continúa hoy, y el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se consideran ahora dos aspectos de la interacción electrodébil. La física espera encontrar una causa final (teoría del todo)
Áreas de investigación
La investigación contemporánea en física puede dividirse ampliamente en física nuclear y molecular; Física de la Materia Condensada; Física atómica, molecular y óptica; Astrofísica. Y Física Aplicada. Algunos departamentos de física también apoyan la investigación en educación física y la comunicación de la física Desde el siglo XX, los campos individuales de la física se han vuelto cada vez más especializados y, en la actualidad, la mayoría de los físicos trabajan en un campo a lo largo de sus carreras. Los "internacionalistas" como Albert Einstein (1879-1955) y Lev Landau (1908-1968), que trabajaron en varios campos de la física, son ahora muy raros.
La física de partículas es el estudio de los componentes elementales de la materia y la energía y las interacciones entre ellos. Además, los físicos de partículas diseñan y desarrollan aceleradores, detectores y software informático de alta energía necesarios para esta investigación. El campo también se llama "física de alta energía" porque muchas partículas elementales no ocurren naturalmente sino que solo se crean durante colisiones de alta energía de otras partículas. Actualmente, las interacciones de partículas y campos elementales se describen en el Modelo Estándar. El modelo explica las doce partículas conocidas de materia (quarks y leptones) que interactúan a través de las fuerzas fundamentales fuertes, débiles y electromagnéticas. La dinámica se describe en términos de partículas de materia que intercambian bosones de escala (gluones, bosones W y Z y fotones, respectivamente). El modelo estándar también predice la existencia de una partícula conocida como bosón de Higgs. En julio de 2012, el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, anunció el descubrimiento de una partícula compatible con el bosón de Higgs, una parte integral del mecanismo de Higgs.

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