Diferencia entre revisiones de «Objeto físico»

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[[Archivo:Bullet Wiki.ogv|thumb|250px|Vídeo del vuelo a través del aire de un objeto físico a gran velocidad (una [[Bala (munición)|bala]]), mostrando las ondas de choque que se forman a su paso.]]
[[Archivo:Comet-Hale-Bopp-29-03-1997 hires adj.jpg|thumb|250px|Los cometas son ejemplos de objetos físicos en el contexto astronómico, en la foto el [[cometa Hale-Bopp]] en el centro de la imagen.]]
En el ámbito de la [[física]], se denomina '''objeto físico''' (a veces denominado simplemente '''cuerpo''' u '''objeto''') a un agragado de [[Conjuntomateria conexo|conjuntoordinaria]] de(materia [[masa|másica]]s) que es tratado como si fuera un único cuerpo. Por ejemplo, una pelota de fútbol puede ser considerada un objeto aunque la pelota en realidad consiste de un agregado de muchas partículas (trozos de [[materia]]).
 
Aunque la definición común de los objetos físicos entiende que ellos poseen [[volumen]] en el [[universo|mundo físico]], existen ciertas [[teoría]]s de la [[física cuántica]] y [[cosmología]] que desafían esta aseveración.
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En la [[física clásica]], un cuerpo físico es un cuerpo con [[masa]], no solo [[energía]], es [[espacio tridimensional|tridimensional]] (se extiende en tres dimensiones por el [[espacio (física)|espacio]]), posee una [[trayectoria]] de su posición y orientación en el espacio, y su existencia se prolonga durante un cierto [[tiempo]]. Es el sujeto bajo estudio en un [[experimento]] y es el objeto del cual tratan las [[ley física|leyes físicas]], o [[teoría científica|teorías físicas]]. Se lo puede considerar como un todo, pero puede estar formado del agregado de una serie de cuerpos físicos más pequeños, por ejemplo una [[pelota]], [[protón]], o [[planeta]]. Un cuerpo físico puede ser idealizado como un [[punto material]] que experimenta [[aceleración]].
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Por ejemplo, la fuerza de [[gravedad]] will [[accelerate]] a body if it is not supported, thus causing a change of its position (that is, it falls freely). Sin embargo, it is not necessary for there to be forces present for an object position to change - only the rate of change of the object's position, that is, its velocity, will change under the influence of forces.
 
Por ejemplo, la fuerza de [[gravedad]] acelerará un cuerpo que no está sujeto, causando tanto un cambio en su posición como en su velocidad (es decir, una caída libre). Sin embargo, no es necesario que haya fuerzas presentes para ocasionar un cambio de posición, tal como observó [[Isaac Newton|I. Newton]] en su primera ley del movimiento, según la cual un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas se moverá a celeridad constante (si el espacio no es euclídeo, como parece que sucede en nuestro universo, su trayectoria seguiría una [[línea geodésica|geodésica]] temporal). Por otra parte en [[física cuántica]] y [[cosmología]], se da la discusión de si las partículas elementales deben ser consideras cuerpos "extensos" o más bien [[punto material|puntos materiales]] sin extensión (aunque posiblemente la discusión sólo se cerrará cuando se posea una teoría coherente de la [[gravedad cuántica]] que aclare la naturaleza exacta del espacio-tiempo a escalas muy pequeñas).
But in [[Quantum physics]] and [[Cosmología]], there is a debate as to whether some elementary particles are not bodies, but are mere [[point (geometry)|points]] without [[Extension (metaphysics)|extension]] in [[physical space]] within [[space-time]], or are always extended in at least one dimension of space as in [[String theory]] or [[M theory]].
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== Véase también ==
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* [[Cuerpo rígido]]
 
== Referencias ==
=== Bibliografía ===
* Landau & Lifshitz, ''Teoría clásica de los campos'', Ed. Reverté, ISBN 84-291-4082-4.
* Vázquez-Reyna Mario. Reflexiones en torno a la materia, la energía y la masa. Cd. de México (1998). ISBN 970-91797-1-3
* Segura González, Wenceslao, [http://s17809026.onlinehome-server.info/ojs-2.4.4-1/index.php/libros/issue/download/10/7''Teoría de campo relativista''], eWT Ediciones, 2014, ISBN 978-84-617-1463-6.
[[Categoría:Mecánica]]
[[Categoría:Ontología]]