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Causalidad (física) - Wikipedia, la enciclopedia libre

Causalidad (física)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

En física, el término causalidad describe la relación entre causas y efectos, y es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en física. En términos generales la causalidad puede ser estudiada desde varias perspectivas la filosófica, la de la computación y la estadística.

En física clásica se asumía que todos los eventos están causados por otros anteriores y que dicha causalidad es expresable en términos de leyes de la naturaleza. Dicha pretensión llegó a su punto más alto en la afirmación de Pierre-Simon Laplace de que si se conoce el estado actual del mundo con total precisión, uno puede predecir cualquier evento en el futuro. Esta perspectiva se conoce como determinismo o más precisamente determinismo causal.

De acuerdo a los postulados comunes de la física newtoniana, la causa precede al efecto en el tiempo. Sin embargo, en la física moderna el concepto más simple de causalidad ha necesitado ser clarificado. Por ejemplo en la teoría de la relatividad especial el concepto de causalidad se mantiene pero el significado de "preceder en el tiempo" depende del observador. Consecuentemente el principio relativista de causalidad dice que la causa precede a su afecto para observadores inerciales. Esto implica que en términos de la teoría de la relatividad especial una condición necesaria para que A sea causa de B, es que B sea un evento que pertenece al cono de luz de A (en términos de distancias espacio-temporales se dice que A y B están separados por intervalo timelike). A pesar de algunas obras de ciencia ficción, en los supuestos bajo los cuales la teoría de la relatividad especial es adecuada para describir el mundo, resulta imposible no sólo influir en el pasado sino también en objetos distantes mediante señales que se muevan más rápidas que la velocidad de la luz.

En la teoría general de la relatividad el concepto de causalidad se generaliza de la manera más directa posible: el efecto debe pertener al cono de luz futuro de su causa, aún en espacio-tiempos curvos. Aunque pueden aparecer ciertas complicaciones como cuando uno trata soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein como el Universo de Gödel donde existen curvas temporales cerradas y un observador puede verse a sí mismo en el pasado y otra serie de peculiariades que no obstante no incurren en ninguna paradoja Revisiting the Light Cone of the Goedel Universe. arXiv. Consultado el November 12de 2005.

Nuevas sutilezas se toman en cuenta cuando se investiga la causalidad en mecánica cuántica no relativista y teoría cuántica de campos (mecánica cuántica relativista). En la teoría cuántica de campos, la causalidad está estrechamente relacionada con el principio de localidad. El análisis de ese principio es delicado, y muchas veces ese análisis pasa por el uso del teorema de Bell. De todas maneras, el resultado de dicho análisis parece depender en parte desde qué interpretación de la mecánica cuántica se interpreten los resultados.

Sin embargo, se sospecha que aún con todas estas sutilezas, el principio de causalidad sigue siendo un concepto válido de toda teoría física realista. Así parece que la noción de que los eventos pueden ser ordenados en causas y efectos es necesario para prevenir ciertas paradojas del mundo que conocemos.

La base de la causalidad física son los procesos energéticos que están gobernados por el principio físico de la conservación de la energía

[editar] Véase también

[editar] Enlaces externos

(inglés) * Causal Processes, Stanford Encyclopedia of Philosophy
(inglés)* Caltech Tutorial on Relativity — Una hremosa discusión sobre como dos observadores con movimietno relativo uno respecto a otro ven diferentes "rebanadas" de tiempo.

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