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主题:物理学

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物理主題首頁

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物理學是一門自然科學,注重于研究物質能量空間時間,尤其是它們各自的性質與彼此之間的相互關係。物理學是關於大自然規律的知識;更廣義地說,物理學探索分析大自然所發生的現象,以了解其規則。

物理學是最古老的學術之一。在過去兩千年裏,物理學與化學天文學都曾歸屬於自然哲學。直到十七世紀科學革命之後,物理學才成為一門獨立的自然科學。物理學與其它很多跨領域研究有相當的交集,如生物物理學量子化學等等。物理學的疆界並不是固定不變的,物理學裡的創始突破時常可以用來解釋這些跨領域研究的基礎機制,有時還會開啟嶄新的跨領域研究。

物理學是自然科學中最基礎的學科之一。經過嚴謹思考論證,物理學者會提出表述大自然現象與規律的假说。倘若這假说能夠通過大量嚴格的實驗檢驗,則可以被歸類為物理定律。但正如很多其他自然科學理論一樣,這些定律不能被證明,其正確性只能靠著反覆的實驗來檢驗。

典範條目、優良條目

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是一種放射性金屬元素,符號為Cf原子序為98。鉲屬於錒系元素,是第六個被人工合成出來的超鈾元素。鉲是產量能以肉眼可見的元素中原子量第二高的,也是自然界能自行產生的元素中質量最高的,所有比鉲更重的元素皆必須通過人工合成才能產生。伯克利加州大學於1950年以α粒子撞擊,首次人工合成鉲元素,因此該元素是以美國加利福尼亞州加州大學命名的。鉲是少數具有實際用途的超鈾元素之一。人們主要利用某些鉲同位素釋放中子的能力。比如,鉲能夠用於發動核反應爐,也可以使用在中子散射中子譜學中對材料進行研究。鉲還能用於製造更重的元素:Uuo就是以鈣-48離子撞擊鉲-249合成的。在處理鑀的時候,必須考慮到它的放射性。當累積在骨骼組織時,鉲可以破壞紅血球的形成。

精选图片

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幾何光學模形將光當作射線(光線),能夠直線移動,並且在遇到不同折射率的介質時會改變方向。它能夠解釋像直線傳播、反射折射色散等等光學現象。圖為一束光線入射於等邊棱鏡所產生的反射、折射、色散光學現象。

本日推薦

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位於阿蒙森-斯科特南極站暗區實驗室(dark sector laboratory,DSL);左邊是南極望遠鏡,右邊BICEP2望遠鏡。

宇宙泛星系偏振背景成像(BICEP)是一系列宇宙微波背景實驗,專注於測量宇宙微波背景輻射的偏振,特別是B模偏振。該系列實驗所使用的望遠鏡分為三代,分別為BICEP1BICEP2凱克陣列(簡稱BICEP2)、BICEP3。第三代望遠鏡BICEP3正在興建,預計於2014年暑期竣工。

2014年3月17日,哈佛-史密松天体物理中心發言人報告,BICEP2望遠鏡探測到早期宇宙的引力波所形成的B模偏振...

你知道吗

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未解決的物理學問題

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超重黑洞星系核球內的恆星的速度色散velocity dispersion 與位於星系中心的超重黑洞的質量 之間的經驗關係,稱為「質量-速度色散關係」:

其中,常數,大約為

質量-速度色散關系可以用來精確地計算超重黑洞的質量。但是,物理學者不清楚這關係的物理原因為何?

从哪里开始

編輯 基础物理学力学 | 热学 | 电磁学 | 光学

核心理论: 经典力学 | 运动学 | 静力学 | 动力学 | 拉格朗日力学 | 哈密顿力学 | 连续介质力学 | 流体力学 | 固体力学 | 电动力学 | 狭义相对论 | 广义相对论 | 量子力学 | 量子场论 | 量子电动力学 | 量子色动力学 | 量子光学 | 弦理论 | 热力学 | 统计力学

主要领域: 天体物理学 | 凝聚态物理学 | 原子物理学 | 分子物理学 | 光学 | 几何光学 | 物理光学 | 原子核物理学 | 粒子物理学 | 等离子体物理学 | 介观物理学 | 低温物理学 | 固体物理学 | 晶体学

交叉学科: 天体物理学 | 大气物理学 | 地球物理学 | 生物物理学 | 物理化学 | 材料科学 | 电子科学 | 计算物理 | 数学物理 | 非线性物理学

背景知识: 参看传记, 科学史, 和学院介绍.

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2019年

物理学史上的10月


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