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热力学

,热从较热处(锅炉)流向较冷处(冷凝器),在这一过程中有一系列活塞做了功。]] 热力学() 是物理学的一个分支,研究热现象中能量的转换规律,特别是研究热、功和温度,以及它们与能量和熵的关系。热力学应用于许多科学和工程领域,特别是物理化学、生物化学、化学工程和机械工程,以及气象学等领域。 热力学发端于18世纪对气体和蒸汽机的研究。在19世纪,随着对热机效率和功與热量之間能量轉換的研究。开始建立起热力学定律,标志着热力学理论的成熟。随着研究…

天体物理学

是以可見光拍攝的最深遠的宇宙影象之一。]] 天體物理學(),又稱天文物理學,是研究宇宙的物理學,這包括星體的物理性質(光度,密度,溫度,化學成分等等)和星體與星體彼此之間的交互作用。應用物理理論與方法,天體物理學探討恆星演化、恆星結構、星际物质、宇宙微波背景、太陽系的起源和許多跟宇宙學相關的問題。由於天體物理學是一門很廣泛的學問,天文物理學家通常應用很多不同的學術領域,包括力學、電磁學、統計力學、量子力學、相對論、粒子物理學以及原子分子…

凝聚态物理学

凝聚态物理学(condensed matter physics)又称-{zh-cn:凝态物理学;zh-tw:凝聚態物理學}-、凝(聚)体物理学等,是研究物质凝聚态(固态和液态)或凝聚相的物理本质、结构和性质的一门学科,为固体物理学的延拓。该领域的研究者力图通过物理学定律来解释凝聚相物质的行为。其中,量子力学、电磁学以及统计力学的相关定律对于该领域尤为重要。 凝(聚)态(condensed state)或凝(聚)相(condensed p…

粒子物理學

粒子物理学(英語:Particle physics),是研究组成物质和射线的基本粒子,以及它们之间相互作用的一個物理学分支。由于许多基本粒子在大自然的一般条件下不存在或不单独出现,物理学家只有使用粒子加速器在高能相撞的条件下才能生产和研究它们,因此粒子物理学也被称为高能物理学(英語:high-energy physics)。 亚原子粒子 现代粒子物理學的研究集中在亚原子粒子上。这些粒子的结构比原子要小,其中包括原子的组成部分如电子、质子…

电磁学

电磁学()是研究电磁力(電荷粒子之间的一种物理性相互作用) 的物理学的一个分支。电磁力通常表现为电磁场,如電場、磁場和光。电磁力是自然界中四种基本相互作用之一。其它三种基本相互作用是强相互作用、弱相互作用、引力。電學與磁學領域密切相關。電磁學可以廣義地包含電學和磁學,但狹義來說是探討電與磁彼此之間相互關係的一門學科。 是一种在两个带电区域之间传播的静电放电现象。]] 的電磁波輻射中,電場向量隨時間的變化示意動畫]] 英文单词'是两个希腊…

力学

力学()是物理学的一个分支,主要研究能量和力以及它们与物体的平衡、变形或运动的关系。 发展历史 隨著人们在日常劳动中使用杠杆、打水器具等次數的增多,而逐渐认识物体受力,及其平衡的情况。古希腊時代,阿基米德曾对杠杆平衡、物体重心位置、物体在水中受到的浮力等,作出系统研究,從中确定它们的基本规律,並初步奠定了静力学,即平衡理论的基础。不僅如此,古希臘科學家亞里斯多德也提出了作用力造成運動的主張,即物體不受力,必將停止。 自文藝復興之后,科學…

近代物理學

的比較]] 近代物理學(Modern physics)所涉及的物理學領域包括量子力學與相對論,與牛頓力學為核心的古典物理學相異。近代物理研究的對象有時小於原子或分子尺寸,用來描述微觀世界的物理現象。愛因斯坦創立的相對論經常被視為近代物理學的範疇。 歷史 19世紀未,物理學家相信他們藉由古典物理學理解了大部份的自然現象,牛頓力學、電磁學、熱力學和光學對日常生活所見的各種現象提供了完滿的解釋和準確的預測。 20世紀初,量子力學和相對論先後被…

连续介质力学

连续介质力学()又称连续体力学,是物理学、特别的是力学当中的一个分支,是处理包括固体和流体在内的所谓“连续介质”(Continuous medium)或“连续体”(Continuum,台湾也简称连体)宏观性质的力学,由法国数学家奧古斯丁·路易·柯西在19世纪提出。 基本假设 连续介质力学的最基本假设是“连续介质假设”:即认为真实的流体和固体,可以近似看作连续的、充满全空间的介质组成,各部分间无空隙(pore or empty)存在,物质…

光学

、折射、透射、色散。]] 光學(),是物理學的分支領域,主要是研究光的現象、性質與應用,包括光與物質之間的相互作用、光學儀器的製作。光學通常研究紅外線、紫外線及可見光的物理行為。因為光是電磁波,其它形式的電磁輻射例如X射線、微波及無線電波等等也具有類似光的特性。英文術語「optics」源自古希臘字「」,意為名詞「看見」、「視見」。 大多數常見的光學現象都可以用古典電动力學理論來說明。但是,通常這全套理論很難實際應用,必需先假定簡單模型。…

低温物理学

低溫物理學 (),又稱低溫學,是物理學的一個分支,主要研究物質在低溫狀況下的物理性質的科學,有時也包括低溫下獲得的生成物和它的測量技術。在低溫物理學中的低溫定義為 -153°C( -243°F,即120 K)以下的溫度。 19世紀,英國物理學家法拉第在一次實驗中偶然液化了氯氣,他由此認為一切氣體在低溫高壓的情況下都可以被液化。到了1840年代,法拉第本人已經成功液化了當時大多數的已知氣體,只有氧氣、氮氣、氫氣、一氧化碳、二氧化氮及甲烷六…

原子核物理学

原子核物理学(简称核物理学,核物理或核子物理)是研究原子核及其成分和相互作用的物理学领域,此外还研究其他形式的核物质。这是研究遵循强相互作用的粒子的多体问题的学科。主要研究原子核的核结构和核反应(核裂变反应、核聚变反应)的领域。 研究原子核和强子材料特性的强子物理学(Hadron physics)也是该领域的一部分。 实验原子核物理学建议研究非常高能的现象(所涉及的能量范围从几電子伏特(eV)到几吉電子伏特(GeV))并且在空间中非常局…

环境物理学

环境物理学是物理学与环境科学的交叉学科,主要研究人类和物理环境之间相互的作用,其体系目前尚没有完全定型,目前主要研究声、光、热、加速度、电磁场、射线对人体以及环境生态系统的影响,以及消除这些影响的技术方法和控制措施,因为物理环境中的声、光、电、热等要素是人类现代生活所必须的,但其在环境中的量决定是否适宜人类的生活和是否对生态系统有影响,因此要进行定量研究,根据其研究对象可分为: 环境声学 环境热学 环境电磁学 环境空气动力学 辐射环境学…