Trabalho de fisica

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Trabablo de fisica

Física (do grego antigo[->0]: φύσις physis "natureza") é a ciência[->1] que estuda a natureza[->2] e seus fenômenos[->3] em seus aspectos mais gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo em nosso torno, desde as partículaselementares[->4] até o universo[->5] como um todo.[1]HYPERLINK \l "cite_note-1"[2] Com o amparo do método científico[->6] e da lógica[->7], e tendo a matemática[->8] como linguagem natural, esta ciência descreve a natureza através de modelos científicos[->9]. É considerada a ciência fundamental, sinônimo de ciência natural[->10]: as ciências naturais, como a química[->11] e a biologia[->12], têm raízes nafísica. Sua presença no cotidiano é muito ampla, sendo praticamente impossível uma completíssima descrição dos fenômenos físicos[->13] em nossa volta. A aplicação da física para o benefício humano contribuiu de uma forma inestimável para o desenvolvimento de toda a tecnologia[->14] moderna, desde o automóvel[->15] até os computadores quânticos[->16].[nota 1]
Historicamente, a afirmação da físicacomo ciência moderna está intimamente ligada ao desenvolvimento da mecânica[->17], que tem como pilares principais de estudo a energia mecânica[->18] e os momentos linear[->19] e angular[->20], suas conservações e variações. Desde o fim da Idade Média[->21] havia a necessidade de se entender a mecânica, e os conhecimentos da época, sobretudo aristotélicos[->22], já não eram mais suficientes.Galileu centrou seus estudos dos projéteis, dos pêndulos[->23] e nos movimentos dos planetas, e Isaac Newton[->24] elaborou mais tarde os princípios fundamentais da dinâmica[->25] ao publicar suas leis[->26] e a gravitação universal[->27] em seu livro Principia[->28], que se tornou a obra científica mais influente de todos os tempos. A termodinâmica[->29], que estuda as causas e os efeitos de mudançasna temperatura[->30], pressão[->31] e volume[->32] em escala macroscópica[->33], teve sua origem na invenção das máquinas térmicas[->34] durante o século XVIII[->35]. Seus estudos levaram à generalização do conceito de energia[->36]. A ligação da eletricidade[->37], que estuda cargas elétricas[->38], com o magnetismo[->39], que é os estudo das propriedades relacionadas aos ímãs[->40], foipercebida apenas no início do século XIX por Hans Christian Ørsted[->41]. As descrições físicas e matemáticas da eletricidade e magnetismo foram unificadas por James Clerk Maxwell[->42], e a partir de então estas duas áreas, juntamente com a óptica[->43], passaram a ser tratadas como visões diferentes do mesmo fenômeno físico, o eletromagnetismo[->44]. No início do século XX, a incapacidade da descriçãoe explicação de certos fenômenos observados, como o efeito fotoelétrico[->45], levantou a necessidade de abrir novos horizontes para a física. Albert Einstein[->46] publicou a teoria da relatividade geral[->47] em 1915, afirmando a constância da velocidade da luz[->48] e suas consequências até então imagináveis. A teoria da relatividade de Einstein leva a um dos princípios de conservação maisimportantes da física, a relação entre massa[->49] e energia[->50], expressa pela famosa equação E=mc²[->51]. A relatividade geral também unifica os conceitos de espaço e tempo: a gravidade[->52] é apenas uma consequência da deformação do espaço-tempo[->53] causado pela presença de massa. Max Planck[->54], ao estudar a radiação de corpo negro[->55], foi forçado a concluir que a energia[->56] estádividida em "pacotes", conhecidos como quanta[->57]. Einstein demostrou fisicamente as ideias de Planck, fixando as primeiras raízes da mecânica quântica[->58]. O desenvolvimento da teoria quântica de campos[->59] trouxe uma nova visão da mecânica das forças fundamentais[->60]. O surgimento da eletro[->61] e cromodinâmica quântica[->62] e a posterior unificação do eletromagnetismo com a força...
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