Física Semestre 1 PDF

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Este documento presenta los fundamentos de la física, destacando sus diferentes niveles, operaciones científicas y su aplicación a la medicina. Se exploran conceptos clave como la observación, la descripción, la explicación y la predicción en el ámbito de la física, incluyendo las relaciones entre física y otras ciencias.

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Física **TEMA 1: Magnitudes y sus medidas.** Se define física como la ciencia que estudia los fenómenos físicos, mediante la observación y la experimentación, con objeto de interpretarlos y deducir aplicaciones prácticas. La física estudia los sistemas en tres niveles: - **Nivel microscópico:*...

Física **TEMA 1: Magnitudes y sus medidas.** Se define física como la ciencia que estudia los fenómenos físicos, mediante la observación y la experimentación, con objeto de interpretarlos y deducir aplicaciones prácticas. La física estudia los sistemas en tres niveles: - **Nivel microscópico:** El estudio de la estructura íntima de la materia, de sus componentes básicos y de sus interacciones. La Física Atómica, la Física Nuclear o la Física Molecular pertenecen a este nivel. - **Nivel macroscópico:** La Mecánica, la Óptica o la Termodinámica son ejemplos de este enfoque macroscópico de la Física. - **Nivel instrumental:** Porque el progreso de la Física ha sido paralelo al diseño y construcción de aparatos o técnicas instrumentales efectuados desde la propia Física para contribuir a la resolución de problemas científicos planteados en los dos niveles anteriormente citados. Así, tres enfoques que están interrelacionados porque, por ejemplo, las aportaciones del nivel microscópico constituyen una base sólida para intentar la explicación del comportamiento de la materia a nivel macroscópico. Por otra parte, los progresos realizados en estos niveles proporcionan el fundamento que hace posible el desarrollo de instrumentos relevantes para las Ciencias Físicas. Además, los éxitos en este tercer nivel contribuyen de forma decisiva al avance de la investigación tanto básica como aplicada en cualquiera de los otros dos. **Las Operaciones de la Ciencia** Tales operaciones comportan una jerarquía interna: - **Observación:** En las Ciencias Físicas es sobre todo cuantitativa, es decir, referida a magnitudes o atributos medibles; equivale por tanto a medición. Se realiza en condiciones naturales o en el laboratorio (en este caso hablamos de experimentación \[la Física es una ciencia experimental\]). Ejemplo: en el siglo XVI, Tycho Brahe, astrónomo, observa Sol. - **Descripción**: El movimiento de los planetas en torno al Descripción del sistema o del fenómeno observado que, en Física, se efectúa preferentemente con el lenguaje de las matemáticas. Ejemplo: el científico al que antes hemos hecho referencia expresó los resultados de sus observaciones en forma numérica reflejando la variación de la posición de los planetas con el tiempo. - **Explicación:** La explicación de un fenómeno físico descrito en términos matemáticos añade conocimiento a la descripción si está científicamente formulada. Ejemplo: la teoría de Newton de la gravitación proporcionó una explicación causal al movimiento de los planetas en torno al Sol. - **Predicción:** Ejemplo: Urbain J. Le Verrier, combinando Mecánica y Gravitación, realizó los cálculos que le permitieron predecir el momento y la posición en los que sería visible un nuevo planeta. Neptuno fue el primer planeta descubierto gracias a predicciones matemáticas. Dentro de las diferentes disciplinas científicas podemos establecer una distinción entre \'ciencias duras\' y \'ciencias blandas\'. Una disciplina científica será tanto más dura cuanto más abunden en ella operaciones jerárquicamente superiores según la escala descrita en la diapositiva anterior. Disciplinas fundamentalmente descriptivas tienen un \'status\' científico limitado. Sin embargo, la Física constituye el ejemplo característico de ciencia dura. La diapositiva muestra una clasificación de diferentes ciencias ordenadas según su grado de dureza. La Física es una ciencia dura, más fundamental que la Química, ésta más que la Biología, y ésta última más que la Psicología. La Medicina ha incorporado a su campo una serie de ciencias como la Física, la Química, las Matemáticas o la Ingeniería. La exigencia de esta interdisciplinaridad se hace evidente si atendemos a la alta tecnificación de la Medicina actual y, en este sentido, la aportación de la Física se hace imprescindible. Por lo tanto, podemos decir que la Física Médica es en esencia una ciencia aplicada cuyo campo de acción está definido por las ciencias médicas y que depende, para su progreso, de las ideas y tecnologías desarrolladas fundamentalmente en las Ciencias Físicas. El estudio de las relaciones de la Física con la Medicina permite asignar a la primera un papel en cada uno de los saberes médicos. Debemos considerar, entre otras, las relaciones con: - La fisiología (estudiando las leyes que rigen los fenómenos en el organismo humano). - La patología clínica). (explicando el fenómeno etiopatogénico e incluso las manifestaciones - O las vertientes diagnóstica, terapéutica y preventiva. - Al aplicar la Física a la Biología nace la BIOFÍSICA. - De la colaboración de físicos e ingenieros con médicos en la aplicación de los métodos analíticos de las ciencias físicas y su materialización en instrumentos a diversos problemas planteados en las ciencias de la vida, nace la INGENIERÍA BIOMÉDICA ¿QUÉ ES LA FÍSICA MÉDICA? Disciplina básica y fundamental que pretende contribuir a: - La comprensión del organismo humano, tanto en la salud como en la enfermedad, mediante la aplicación de los conceptos y métodos de la Física. - La utilización racional de los agentes físicos en las vertientes diagnóstica, terapéutica y de investigación. - El análisis físico de los problemas que se plantean en la práctica médica. - Docente. - Investigadora. - Asistencial

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