Filosofía de la Física

Objetivos de la asignatura 

  • Introducir algunos de los problemas centrales en la filosofía de la física.
  • Acercarse al problema del estatuto del espacio y el tiempo en la física clásica y relativista.
  • Discutir las distintas interpretaciones de la Mecánica Cuántica

Contenidos 

Este curso es una introducción a los problemas centrales de la filosofía de la física. En él abordaremos algunos problemas fundamentales relacionados con la concepción del tiempo (y el espacio) en las teorías físicas clásicas y relativistas, y su relación con su estructura causal, así como las cuestiones implicadas en las dificultades interpretativas de la Mecánic Cuántica. La perspectiva adoptada es la propia de la filosofía de la física; pondremos el foco en la interpretación de las teorías físicas y las preguntas de carácter metafísico se formularán siempre en el marco de dichas teorías.

El contenido puede dividirse de forma natural en tres bloques temáticos. El primero girará en torno a la pregunta sobre la naturaleza del espacio y el tiempo (o del espaciotiempo) en el contexto de la teoría newtoniana y su transformación a la luz de las dos teorías de la relatividad de Einstein. Para ello, previamente tendremos que decir algo acerca del estado de la cuestión anterior a la irrupción de la teoría de Newton. El segundo estará dedicado a la presentación y discusión de los principales problemas filosófico-conceptuales introducidos por la mecánica cuántica. El tercer bloque estará centrado en las dificultades que surgen al intentar explicar la asimetría temporal (flecha del tiempo); esto implicará acercarse a algunos de los problemas de la interpretación de la termodinámica y la mecánica estadística.

PROGRAMA

Introducción.

Filosofía de la Física.

I. Filosofía del espaciotiempo.

  1. Introducción. Espacio y movimiento.
  2. El espacio cartesiano.
  3. Espacio newtoniano.
  4. El debate Leibniz-Clark.
  5. La crítica Machiana.
  6. Relatividad Especial.
  7. Relatividad General.

II. Filosofía de la mecánica cuántica.

  1. Introducción. El nacimiento de la teoría cuántica.
  2. Fenómenos cuánticos.
  3. Estructura matemática y formalismo de la Mecánica Cuántica.
  4. No-localidad y completud. La paradoja Einstein-Podolski-Rosen y las desigualdades de Bell.
  5. El problema de la medida.
  6. Interpretaciones de la teoría: Copenhague, Muchos Mundos y Bohm.

 III. Filosofía de la mecánica estadística.

  1. Termodinámica.
  2. Mecánica estadística.
  3. Irreversibilidad.
  4. Asimetrías del tiempo: local y global.

Bibliografía básica y complementaria 

Albert, D. Quantum Mechanics and Experience. Harvard University Press, 1992. 

Albert, D. Time and Chance. Harvard University Press, 2002. 

Earman, J. World Enough and Espace-Time. Absolute versus Relational Theories of Space and Time. The MIT Press, 1989. 

Einstein, A. et al. The Principle of Relativity. Dover, 1952. 

Einstein, A. Sobre la teoría de la relatividad especial y general. Alianza Editorial, 1984. 

Geroch, R. Relativity from A to B. University of Chicago Press, 1989. 

Hughes, R. I. G. (1992) The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics. Harvard University Press.

Lange, M. An Introduction to the Philosophy of Physics. Blackwell, 2002. 

Newton. The Mathematical Principles of Natural Philosophy

Price, H. Time's Arrow and Archimedes Point. New Directions for the Physics of Time. Oxford University Press, 1996. 

Rae, A. (2012) Quantum Mechanics: Illusion or Reality? Cambridge University Press.

Sklar, L. Philosophy of Physics. Oxford University Press, 1992. (Hay traducción española).

Wallace, D. (2012) The Emergent Multiverse: Quantum Theory According to the Everett Interpretation. Oxford University Press.

Competencias 

Competencias básicas

CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias generales

CG1 Ser capaz de crear documentaciones legibles, completas, técnicamente correctas. Elaborar trabajos de investigación homologables con el nivel internacional actual de las disciplinas. 

Competencias específicas

CE1. Identificar los conocimientos tradicionales y actuales que se plantean en el área de Lógica y Filosofía de la Ciencia ( y en especial en filosofía de la causalidad y del tiempo) en las diferentes corrientes y tradiciones. 

Metodología de la enseñanza 

En las clases presenciales se expondrá el contenido del curso. Una vez acabadas, se dedicarán varias semanas a aclarar y seguir discutiendo ese contenido a partir de las notas tomadas en las clases y el material que se ofrece. Éste consiste en un amplio esquema de lo expuesto en clase junto con una serie de textos que ayudarán a desarrollar este esquema. También se incluye la presentación explicada en las clases.

Al final de cada tema aparece un cuestionario que los estudiantes deberán contestar.

El curso terminará con la redacción de un breve ensayo (de unas doce páginas) sobre uno de los temas que se proponen.

Sistema de evaluación 

  • Asistencia y participación en clases y tutorías: 10%
  • Seguimiento trabajo del curso: 50%
  • Prueba/trabajo final: 40% 

Tiempo de estudio y trabajo personal 

  • Total horas: 125
  • Total H presenc.: 10
    • Total clases magistrales /teóricas: 10
  • Total H no presenciales (trabajo personal): 115
    • Tutorías: 10
    • Seguimiento del trabajo del curso: 73
    • Realización de prueba final o realización de trabajo final guiado por el profesor: 32 

En el curso 2017-2018 la sede del máster es la Universidad de Valladolid

El máster da acceso al doctorado interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia

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