
编辑
物理学是专注于发现且理解所有物质、能量、空间及时间之基本定律的一门科学。物理学研究这个宇宙间的基本组成元素和其之间的作用,以及分析由这些基本原则推断出的系统。因为物理学处理着这个宇宙的核心原理,如在量子力学中,就描述了所有的原子作用,所以它被认为是一门基本科学,为化学、地球科学、生物科学和社会科学的“核心科学”。在基础物理中的发现都会对其他所有的科学有重要且复杂的影响。
经典物理传统上包含着力学、光学、电学、磁学、声学和热学等领域。广义和狭义相对论等较近期的领域通常亦被包含在这个范畴内。近代物理多是指基于量子论的各个领域,包括量子力学、原子物理学、原子核物理学、粒子物理和凝态物理。这个区分的原则可以在较早的文献中出现。但在量子效应之前,被认为是纯经典领域中内容,其重要性亦已被现今了解,所以我认为区分经典和近代已变得没有太大的意义。
物理研究可以分成两个分支:实验物理和理论物理。实验物理主要专注于经验的研究,和以实际的实验来发展及测试理论。理论物理则和数学有较多的关连性,充分使用数学工具来研究物理定律,并应用数学的逻辑推论来发展物理定律和预见物理现象,即使其在实验上的证据并不一定立即可见。为后人去进行实验,去搜索证据提出目标。
编辑
广义相对论是阿尔伯特·爱因斯坦于1916年发表的用几何语言描述的引力理论,它代表了现代物理学中引力理论研究的最高水平。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律包含在狭义相对论的框架中,并在此基础上应用等效原理而建立。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性(曲率);而这种时空曲率与处于时空中的物质与辐射的能量-动量张量直接相联系,其联系方式即是爱因斯坦的引力场方程。广义相对论的预言至今为止已经通过了所有观测和实验的验证——虽说广义相对论并非当今描述引力的唯一理论,它却是能够与实验数据相符合的最简洁的理论。不过,仍然有一些问题至今未能解决,例如引力场的量子化。
编辑
编辑
编辑
编辑
编辑 基础: 常数 | 物理量 | 度量衡 | 物理定律 | 时间 | 力 | 能量
基础物理: 力学 | 电磁学 | 热学 | 量子力学 | 相对论 | 光学 | 声学
领域: 天体物理 | 原子物理/分子物理/光学 | 计算物理 | 凝聚态物理 | 核物理 | 粒子物理 | 等离子体物理 | 固体物理 | 非线性物理学
工具: 实验室 | 探测器 | 干涉仪 | 测量 | 放射计 | 光谱仪 | 传感器
背景: 物理学家 | 物理学史 | 物理哲学 | 物理教育 | 物理期刊 | 物理学组织 | 物理书籍
其他: 简单物理 | 物理列表 | 物理软件 | 物理小作品
编辑
|
|
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History