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'''Física''' (do [[língua grega antiga|grego antigo]]: φύσις ''physis'' "natureza") é a [[ciência]] que estuda a [[natureza]] e seus [[fenômeno natural|fenômenos]] 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 [[partícula elementar|partículas elementares]] até o [[universo]] como um todo.<ref name="feynman">{{citar livro |autor=[[Richard Feynman|Feynman, R.P.]], Leighton; R.B.; Sands, M. |ano=1963 |título=The Feynman Lectures on Physics |língua=inglês|volume=1 |páginas=I-2 |isbn=0-201-02116-1}}</ref><ref>{{citar livro |autor=[[James Clerk Maxwell|Maxwell, J.C.]] |ano=1878 |título=Matter and Motion |url=http://books.google.com/?id=noRgWP0_UZ8C&printsec=titlepage&dq=matter+and+motion |páginas=9 |editora=D. Van Nostrand |isbn=0486668959}}</ref> Com o amparo do [[método científico]] e da [[lógica]], e tendo a [[matemática]] como linguagem natural, esta ciência descreve a natureza através de [[modelo científico|modelos científicos]]. É considerada a ciência fundamental, sinônimo de [[ciências naturais|ciência natural]]: as ciências naturais, como a [[química]] e a [[biologia]], têm raízes na física. Sua presença no cotidiano é muito ampla, sendo praticamente impossível uma completíssima descrição dos [[fenômeno físico|fenômenos físicos]] em nossa volta. A aplicação da física para o benefício humano contribuiu de uma forma inestimável para o desenvolvimento de toda a [[tecnologia]] moderna, desde o [[automóvel]] até os [[computador quântico|computadores quânticos]].<ref name="tecnologia" group="nota"/>
 
Historicamente, a afirmação da física como ciência moderna está intimamente ligada ao desenvolvimento da [[mecânica (física)|mecânica]], que tem como pilares principais de estudo a [[energia mecânica]] e os momentosmovimentos [[momento linear|linear]] e [[momento angular|angular]], suas conservações e variações. Desde o fim da [[Idade Média]] havia a necessidadehaveria de se entender a mecânica, e os conhecimentos da época, sobretudo [[Aristóteles|aristotélicos]], já não eram mais suficientes. [[Galileu Galilei|Galileu]] centrou seus estudos nos [[projétil|projéteis]], [[pêndulo]]s e movimentos dos planetas; [[Isaac Newton]], mais tarde, elaborou os princípios fundamentais da [[dinâmica]] ao publicar [[leis de Newton|suas leis]] e a [[lei da gravitação universal|gravitação universal]] em seu livro ''[[Philosophiae Naturalis Principia Mathematica|Principia,]]'' que se tornou a obra científica mais influente de todos os tempos. A [[termodinâmica]], que estuda as causas e os efeitos de mudanças na [[temperatura]], [[pressão]] e [[volume]] em [[escala macroscópica]], teve sua origem na invenção das [[máquina térmica|máquinas térmicas]] durante o [[século XVIII]]. Seus estudos levaram à generalização do conceito de [[energia]]. A ligação da [[eletricidade]], que estuda [[carga elétrica|cargas elétricas]], com o [[magnetismo]], que é o estudo das propriedades relacionadas aos [[íman|ímã]]s, foi percebida apenas no início do século XIX por [[Hans Christian Ørsted]]. As descrições físicas e matemáticas da eletricidade e magnetismo foram unificadas por [[James Clerk Maxwell]]. A partir de então, estas duas áreas, juntamente com a [[óptica]], passaram a ser tratadas como visões diferentes do mesmo fenômeno físico, o [[eletromagnetismo]]. No início do século XX, a incapacidade da descrição e explicação de certos fenômenos observados, como o [[efeito fotoelétrico]], levantou a necessidade de abrir novos horizontes para a física. [[Albert Einstein]] publicou a teoria da [[relatividade geral]] em 1915, propondo a constância da [[velocidade da luz]] e suas consequências até então inimagináveis. A teoria da relatividade de Einstein leva a um dos princípios de conservação mais importantes da física, a relação entre [[massa]] e [[energia]], geralmente expressa pela famosa equação [[equivalência massa-energia|E=mc²]]. A relatividade geral também unifica os conceitos de espaço e tempo: a [[gravidade]] é apenas uma consequência da deformação do [[espaço-tempo]] causado pela presença de massa. [[Max Planck]], ao estudar a [[irradiação térmica|radiação de corpo negro]], foi forçado a concluir que a [[energia]] está dividida em "pacotes", conhecidos como [[Quantum (física)|quanta]]. Einstein demonstrou fisicamente as ideias de Planck, fixando as primeiras raízes da [[mecânica quântica]]. O desenvolvimento da [[teoria quântica de campos]] trouxe uma nova visão da mecânica das [[forças fundamentais]]. O surgimento da [[eletrodinâmica quântica|eletro]] e [[Cromodinâmica quântica|cromodinâmica]] quânticas e a posterior unificação do eletromagnetismo com a [[força fraca]] a altas energias são a base do [[modelo padrão]], a principal teoria de partículas subatômicas, capaz de descrever a maioria dos fenômenos da escala microscópica que afetam as principais áreas da física.
 
A física é uma ciência significativa e influente e suas evoluções são frequentemente traduzidas no desenvolvimento de novas tecnologias. O avanço nos conhecimentos em [[eletromagnetismo]] permitiu o desenvolvimento de tecnologias que certamente influenciam o cotidiano da sociedade moderna: o domínio da [[energia elétrica]] permitiu o desenvolvimento e construção dos aparelhos elétricos; o domínio sobre as [[radiação eletromagnética|radiações eletromagnéticas]] e o controle refinado das [[corrente elétrica|correntes elétricas]] permitiu o surgimento da [[eletrônica]] e o consequente desenvolvimento das [[telecomunicação|telecomunicações]] globais e da [[informática]]. O desenvolvimento dos conhecimentos em [[termodinâmica]] permitiu que o [[transporte]] deixasse de ser dependente da força animal ou humana graças ao advento dos [[máquina térmica|motores térmicos]], que também impulsionou toda uma [[Revolução Industrial]]. Nada disso seria possível, entretanto, sem o desenvolvimento da [[mecânica (física)|mecânica]], que tem suas raízes ligadas ao próprio desenvolvimento da física. Porém, como qualquer outra ciência, a física não é estática. Físicos ainda trabalham para conseguir resolver problemas de ordem teórica, como a "catástrofe do vácuo",<ref>{{citar web|url=http://ticc.mines.edu/csm/wiki/images/7/72/VacuumCatastrophe.pdf|título=Vacuum Catastrophe: An elementary exposition of the cosmological constant problem|ultimo=Adler, Ronald J.; Casey, Brendan; Jacob, Ovid C.|data=16/11/1994|obra=San Francisco State University|lingua=inglês|acessodata=24-07-2011}}</ref> [[gravitação quântica]], [[termodinâmica do buraco negro|termodinâmica de buracos negros]],<ref>{{citar web|url=http://www.cce.ufes.br/pgfis/Disserta%25C3%25A7%25C3%25B5es/D-Glauber%2520Tadaiesky%2520Marques.pdf|título=Termodinâmica de buracos negros extremos|ultimo=Marques, Glauber Tadaiesky|data=2004|obra=Universidade Federal do Espírito Santo|acessodata=24-07-2011}}</ref> dimensões suplementares,<ref>{{citar web|url=http://www.fisica.ufpb.br/port/artigoCRF.htm|título=As dimensões escondidas do Universo|ultimo=Romero Filho, Carlos Augusto|obra=Universidade Federal da Paraíba|acessodata=24-07-2011}}</ref> [[flecha do tempo]], [[inflação cósmica]]<ref>{{citar web|url=http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/cosmologia/inflacao.htm|título=Inflação cósmica|obra=Universidade Federal do Rio Grande do Sul|acessodata=24-07-2011}}</ref> e o [[mecanismo de Higgs]].<ref>{{citar web|url=http://www.if.ufrgs.br/gfpae/sem/2006/GGSilveira_Sem_01.pdf|título=Geração de Massa das Partículas|ultimo=Silveira, G. G. |obra=Universidade Federal do Rio Grande do Sul|acessodata=24-07-2011}}</ref> Ainda existem fenômenos observados empiricamente e experimentalmente que ainda carecem de explicações científicas, como a possível existência da [[matéria escura]],<ref>{{citar web|url=http://ciencia.hsw.uol.com.br/materia-negra.htm|título=Como funciona a matéria escura|ultimo=Freudenrich, Craig |obra=How Stuff Works|acessodata=24/07/2011}}</ref> [[raios cósmicos]] com energias teoricamente muito altas<ref>{{citar web|url=http://www.ifi.unicamp.br/~turtelli/rc.html|título=O que são os Raios Cósmicos?|ultimo=Auder, Pierre |data=5/10/1998|obra=Universidade de Campinas|acessodata=24/07/2011}}</ref> e até mesmo observações cotidianas como a [[turbulência]]. Para tal, equipamentos sofisticadíssimos foram construídos, como o ''[[Large Hadron Collider]]'', o maior [[acelerador de partículas]] já construído do mundo, situado na [[Organização Europeia para a Investigação Nuclear]] (CERN).