目錄   自然科學的一個基礎部門。研究物質的基本構造和物質運動的最一般規律。在希臘文中,它原意自然”。在古代歐洲,是自然科學的總稱。在化學、天文學、地學、生物學等分別從自然科學中獨立出來以後,物理學 的規律和研究方法是其他自然科學和技術科學的基礎。按所研究的物質運動形態不同,又可分為許多部門和分支學科。   什麽是物理學 
物理學 是研究自然界的物質結構、物體間的相互作用和物體運動最一般規律的自然科學。物理學 研究的範圍 —— 物質世界的層次和數量級物理學  (physics)質子 10-15 m空間尺度:物 質 結 構物質相互作用物質運動規律微觀粒子microscopic介觀物質mesoscopic宏觀物質macroscopic宇觀物質cosmological類星體 10 26 m時間尺度:基本粒子壽命 10-25 s宇宙壽命 1018 s緒 論e-15e-12e-09e-06e-031me+03e+06e+09e+12e+15e+18e+21e+24e+27最小 的細胞原子原子核基本粒子dna長度星係團銀河係最近恆 星的距離太陽係太陽山哈勃半徑超星係團人蛇吞尾圖,形象地表示了物質空間尺寸的層次物理現象按空間尺度劃分:量子力學經典物理學 宇宙物理學 按速率大小劃分: 相對論物理學 非相對論物理學 按客體大小劃分: 微觀係統宏觀係統 按運動速度劃分: 低速現象高速現象 實驗物理理論物理計算物理今日物理學 物理學 的發展。
物理學 是人們對無生命自然界中物質的轉變的知識做出規律性的總結。這種運動和轉變應有兩種。一是早期人們通過感官視覺的延伸,二是近代人們通過發明創造供觀察測量用的科學儀器,實驗得出的結果,間接認識物質內部組成建立在的基礎上。物理學 從研究角度及觀點不同,可分為微觀與宏觀兩部分,宏觀是不分析微粒群中的單個作用效果而直接考慮整體效果,是最早期就已經出現的,微觀物理學 隨着科技的發展理論逐漸完善。
物理學 奬得主、德國科學家玻恩所言:“如其說是因為我發表的工作裏包含了一個自然現象的發現,倒不如說是因為那裏包含了一個關於自然現象的科學思想方法基礎。”物理學 之所以被人們公認為一門重要的科學,不僅僅在於它對客觀世界的規律作出了深刻的揭示,還因為它在發展、成長的過程中,形成了一整套獨特而卓有成效的思想方法體係。正因為如此,使得物理學 當之無愧地成了人類智能的結晶,文明的瑰寶。
物理學 本身有價值,而且對整個自然科學,乃至社會科學的發展都有着重要的貢獻。有人統計過,自20世紀中葉以來,在諾貝爾化學奬、生物及醫學奬,甚至經濟學奬的獲奬者中,有一半以上的人具有物理學 的背景;——這意味着他們從物理學 中汲取了智能,轉而在非物理領域裏獲得了成功。——反過來,卻從未發現有非物理專業出身的科學家問鼎諾貝爾物理學 奬的事例。這就是物理智能的力量。難怪國外有專傢十分尖銳地指出:沒有物理修養的民族是愚蠢的民族!
物理學 的五大基本理論物理學 是一門最基本的科學;是最古老,但發展最快的科學;它提供最多,最基本的科學研究手段.物理學 是一切自然科學的基礎物理學 派生出來的分支及交叉學科物理學 構成了化學,生物學,材料科學,地球物理學 等學科的基礎,物理學 的基本概念和技術被應用到所有自然科學之中.物理學 與數學之間有着深刻的內在聯繫粒子物理學 原子核物理學 原子分子物理學 固體物理學 凝聚態物理學 激光物理學 等離子體物理學 地球物理學 生物物理學 天體物理學 宇宙射綫物理學 三. 物理學 是構成自然科學的理論基礎四. 物理學 與技術20世紀,物理學 被公認為科學技術發展中最重要的帶頭學科
物理學 中經過長期的醖釀.
物理學 和科學技術的關係兩種模式並存,相互交叉,相互促進"沒有昨日的基礎科學就沒有今日的技術革命". —— 李政道量子力學能帶理論人工設計材料五. 物理學 的方法和科學態度提出命題推測答案理論預言實驗驗證修改理論現代物理學 是一門理論和實驗高度結合的精確科學從新的觀測事實或實驗事實中提煉出來,或從已有原理中推演出來建立模型;用已知原理對現象作定性解釋,進行邏輯推理和數學演算新的理論必須提出能夠為實驗所證偽的預言一切物理理論最終都要以觀測或實驗事實為準則當一個理論與實驗事實不符時,它就面臨着被修改或被推翻 六. 怎樣學習物理學 著名物理學 家費曼說:科學是一種方法.它教導人們:一些事物是怎樣被瞭解的,什麽事情是已知的,現在瞭解到了什麽程度,如何對待疑問和不確定性,證據服從什麽法則;如何思考事物,做出判斷,如何區別真偽和表面現象 .著名物理學 家愛因斯坦說:發展獨立思考和獨立判斷地一般能力,應當始終放在首位,而不應當把專業知識放在首位.如果一個人掌握了他的學科的基礎理論,並且學會了獨立思考和工作,他必定會找到自己的道路,而且比起那種主要以獲得細節知識為其培訓內容的人來,他一定會更好地適應進步和變化 .
物理學 ,瞭解物理學 中各個分支之間的相互聯繫.
物理學 的本質:物理學 並不研究自然界現象的機製(或者根本不能研究),我們衹能在某些現象中感受某些自然界的規則,並試圖以這規則來解釋自然界所發生任何的事情。我們有限的智力總試圖在理解自然,並試圖改變自然,這是我們物理,甚至是所有學科,所共同追求的目標。
物理學 相關的基礎科學:化學,天文學,自然地理學。   物理學 是研究自然界的物質結構、物體間的相互作用和物體運動最一般規律的自然科學。物理學 研究的範圍 —— 物質世界的層次和數量級物理學  (physics)質子 10-15 m空間尺度:物 質 結 構物質相互作用物質運動規律微觀粒子microscopic介觀物質mesoscopic宏觀物質macroscopic宇觀物質cosmological類星體 10 26 m時間尺度:基本粒子壽命 10-25 s宇宙壽命 1018 s緒 論e-15e-12e-09e-06e-031me+03e+06e+09e+12e+15e+18e+21e+24e+27最小 的細胞原子原子核基本粒子dna長度星係團銀河係最近恆 星的距離太陽係太陽山哈勃半徑超星係團人蛇吞尾圖,形象地表示了物質空間尺寸的層次物理現象按空間尺度劃分:量子力學經典物理學 宇宙物理學 按速率大小劃分: 相對論物理學 非相對論物理學 按客體大小劃分: 微觀係統宏觀係統 按運動速度劃分: 低速現象高速現象 實驗物理理論物理計算物理今日物理學 物理學 的發展。
物理學 是人們對無生命自然界中物質的轉變的知識做出規律性的總結。這種運動和轉變應有兩種。一是早期人們通過感官視覺的延伸,二是近代人們通過發明創造供觀察測量用的科學儀器,實驗得出的結果,間接認識物質內部組成建立在的基礎上。物理學 從研究角度及觀點不同,可分為微觀與宏觀兩部分,宏觀是不分析微粒群中的單個作用效果而直接考慮整體效果,是最早期就已經出現的,微觀物理學 隨着科技的發展理論逐漸完善。
物理學 奬得主、德國科學家玻恩所言:“如其說是因為我發表的工作裏包含了一個自然現象的發現,倒不如說是因為那裏包含了一個關於自然現象的科學思想方法基礎。”物理學 之所以被人們公認為一門重要的科學,不僅僅在於它對客觀世界的規律作出了深刻的揭示,還因為它在發展、成長的過程中,形成了一整套獨特而卓有成效的思想方法體係。正因為如此,使得物理學 當之無愧地成了人類智能的結晶,文明的瑰寶。
物理學 本身有價值,而且對整個自然科學,乃至社會科學的發展都有着重要的貢獻。有人統計過,自20世紀中葉以來,在諾貝爾化學奬、生物及醫學奬,甚至經濟學奬的獲奬者中,有一半以上的人具有物理學 的背景;——這意味着他們從物理學 中汲取了智能,轉而在非物理領域裏獲得了成功。——反過來,卻從未發現有非物理專業出身的科學家問鼎諾貝爾物理學 奬的事例。這就是物理智能的力量。難怪國外有專傢十分尖銳地指出:沒有物理修養的民族是愚蠢的民族!   ● 牛頓力學 (mechanics)研究物體機械運動的基本規律及關於時空相對性的規律
物理學 的五大基本理論物理學 是一門最基本的科學;是最古老,但發展最快的科學;它提供最多,最基本的科學研究手段.物理學 是一切自然科學的基礎物理學 派生出來的分支及交叉學科物理學 構成了化學,生物學,材料科學,地球物理學 等學科的基礎,物理學 的基本概念和技術被應用到所有自然科學之中.物理學 與數學之間有着深刻的內在聯繫粒子物理學 原子核物理學 原子分子物理學 固體物理學 凝聚態物理學 激光物理學 等離子體物理學 地球物理學 生物物理學 天體物理學 宇宙射綫物理學 三. 物理學 是構成自然科學的理論基礎四. 物理學 與技術20世紀,物理學 被公認為科學技術發展中最重要的帶頭學科 物理学 历史 物理學 中經過長期的醖釀.
物理學 和科學技術的關係兩種模式並存,相互交叉,相互促進"沒有昨日的基礎科學就沒有今日的技術革命". —— 李政道量子力學能帶理論人工設計材料五. 物理學 的方法和科學態度提出命題推測答案理論預言實驗驗證修改理論現代物理學 是一門理論和實驗高度結合的精確科學從新的觀測事實或實驗事實中提煉出來,或從已有原理中推演出來建立模型;用已知原理對現象作定性解釋,進行邏輯推理和數學演算新的理論必須提出能夠為實驗所證偽的預言一切物理理論最終都要以觀測或實驗事實為準則當一個理論與實驗事實不符時,它就面臨着被修改或被推翻 六. 怎樣學習物理學 著名物理學 家費曼說:科學是一種方法.它教導人們:一些事物是怎樣被瞭解的,什麽事情是已知的,現在瞭解到了什麽程度,如何對待疑問和不確定性,證據服從什麽法則;如何思考事物,做出判斷,如何區別真偽和表面現象 .著名物理學 家愛因斯坦說:發展獨立思考和獨立判斷地一般能力,應當始終放在首位,而不應當把專業知識放在首位.如果一個人掌握了他的學科的基礎理論,並且學會了獨立思考和工作,他必定會找到自己的道路,而且比起那種主要以獲得細節知識為其培訓內容的人來,他一定會更好地適應進步和變化 .
物理學 ,瞭解物理學 中各個分支之間的相互聯繫.
物理學 的本質:物理學 並不研究自然界現象的機製(或者根本不能研究),我們衹能在某些現象中感受某些自然界的規則,並試圖以這規則來解釋自然界所發生任何的事情。我們有限的智力總試圖在理解自然,並試圖改變自然,這是我們物理,甚至是所有學科,所共同追求的目標。
物理學 相關的基礎科學:化學,天文學,自然地理學。  物理(physics)全稱物理學 。歐洲“物理”一詞的最先出自希臘文φυσικός,原意是指自然。古時歐洲人稱呼物理學 作“自然哲學”。從最廣泛的意義上來說即是研究大自然現象及規律的學問。漢語、日語中“物理”一詞起自於明末清初科學家方以智的百科全書式著作《物理小識》。在物理學 的領域中,研究的是宇宙的基本組成要素:物質、能量、空間、時間及它們的相互作用;藉由被分析的基本定律與法則來完整瞭解這個係統。物理在經典時代是由與它極相像的自然哲學的研究所組成的,直到十九世紀物理纔從哲學中分離出來成為一門實證科學。在現代,物理學 已經成為自然科學中最基礎的學科之一。物理學 理論通常以數學的形式表達出來。經過大量嚴格的實驗驗證的物理學 規律被稱為物理學 定律。然而如同其他很多自然科學理論一樣,這些定律不能被證明,其正確性衹能經過反覆的實驗來檢驗。
物理學 與其他許多自然科學息息相關,如數學、化學、生物、天文和地質等。特別是數學和化學。化學與某些物理學 領域的關係深遠,如量子力學、熱力學和電磁學,而數學是物理的基本工具,也就是物理依賴着數學。   物理學 是人們對無生命自然界中物質的轉變的知識做出規律性的總結。這種運動和轉變應有兩種。一是早期人們通過感官視覺的延伸,二是近代人們通過發明創造供觀察測量用的科學儀器,實驗得出的結果,間接認識物質內部組成建立在的基礎上。物理學 從研究角度及觀點不同,可分為微觀與宏觀兩部分,宏觀是不分析微粒群中的單個作用效果而直接考慮整體效果,是最早期就已經出現的,微觀物理學 隨着科技的發展理論逐漸完善。
物理學 奬得主、德國科學家玻恩所言:“如其說是因為我發表的工作裏包含了一個自然現象的發現,倒不如說是因為那裏包含了一個關於自然現象的科學思想方法基礎。”物理學 之所以被人們公認為一門重要的科學,不僅僅在於它對客觀世界的規律作出了深刻的揭示,還因為它在發展、成長的過程中,形成了一整套獨特而卓有成效的思想方法體係。正因為如此,使得物理學 當之無愧地成了人類智能的結晶,文明的瑰寶。
物理學 本身有價值,而且對整個自然科學,乃至社會科學的發展都有着重要的貢獻。有人統計過,自20世紀中葉以來,在諾貝爾化學奬、生物及醫學奬,甚至經濟學奬的獲奬者中,有一半以上的人具有物理學 的背景;——這意味着他們從物理學 中汲取了智能,轉而在非物理領域裏獲得了成功。——反過來,卻從未發現有非物理專業出身的科學家問鼎諾貝爾物理學 奬的事例。這就是物理智能的力量。難怪國外有專傢十分尖銳地指出:沒有物理修養的民族是愚蠢的民族!
物理學 是概括規律性的總結,是概括經驗科學性的理論認識。
   對於物理學 理論和實驗來說,物理量的定義和測量的假設選擇,理論的數學展開,理論與實驗的比較是與實驗定律一致,是物理學 理論的唯一目標。
物理學 理論的目的和結構。   物理與形而上學的關係
物理學 理論可以用它自身的科學術語來判斷。而不包依賴於它們可能從屬於哲學學派的主張。在着手描述的物理性質中選擇簡單的性質,其它性質則是群聚的想象和組合。通過恰當的測量方法和數學技巧從而進一步認知事物的本來性質。實驗選擇後的數量存在某種對應關係。一種關係可以有多數實驗與其對應,但一個實驗不能對應多種關係。也就是說,一個規律可以體現在多個實驗中,但多個實驗不一定衹反映一個規律。
物理學 來說理論預言與現實一致與否是真理的唯一判斷標準。   歷屆諾貝爾物理學 奬獲得者:
物理學 中的重要性
物理學 方面取得成就
物理學 的研究,特別是發現高空無綫電短波電離層(阿普爾頓層)
物理學 具有深刻影響的基礎研究
物理學 測量作出傑出貢獻
物理學 領域做出的先驅性貢獻,打開了人類觀測宇宙的兩個新“窗口”。
   真理就是具備這樣的力量,你越是想要攻擊它,你的攻擊就愈加充實了和證明了它。
物理學 , 就是集郵
物理學 家總認為你需要着手的衹是: 給定如此這般的條件下,會冒出什麽結果?
   物理學 
物理學 (physies)
物理學 在以前稱為自然哲學。物理學 涉及自然
物理學 中分了出來,形成自
物理學 保持着它的本來
物理學 的最基本部分是力學和場
物理學 則涉及萬有引力場、電磁場、核力場以及其他
物理學 的較古老的或者稱經典的分法,是以自
物理學 方法來研
物理學 或技術的分支的趨勢,越來越不屬
物理學 本身的固有分支了。
物理學 是按照自然結構的特殊類型
物理學 或
物理學 是最新的分支,它涉及對基本粒子特別
物理學 ,它涉及形成原子核的
物理學 則涉及由核外電子確定的原子的
物理學 ,它涉及組成分子的各個原子係統、分
物理學 、液體物理學 、氣體物理學 
物理學 。等離子體物理學 主要用來研究
物理學 ,它是物
   《物理學 》
物理學 》(屍h夕si殼。)古希臘哲學家亞裏
   物理學 
物理學 研究宇宙間物質存在的各種主要的基本形式,它們的性質、運動和轉化以及內部結構;從而認識這些結構的組元及其相互作用、運動和轉化的基本規律。地學和生命科學都是自然科學的重要方面,有重要的社會作用,但是像地球這樣有生物的行星在宇宙中卻是少見的,所以地學和生命科學不屬於物理學 範圍。當然,物理學 所發現的基本規律,即使在地球現象和生命現象中,也起着重要作用。
物理學 的各分支學科是按物質的不同存在形式和不同運動形式劃分的。人對自然界的認識來源於實踐,而實踐的廣度和深度有着歷史的局限性。隨着實踐的擴展和深入,物理學 的內容也不斷擴展和深入。新的分支學科陸續形成;已有的分支學科日趨成熟,應用也日益廣泛。早在古代就形成的天文學和起源於古代煉金術的化學,始終保持着獨立的地位,沒有被納入物理學 的範圍。在天文學和物理學 之間、化學和物理學 之間存在着密切的聯繫,物理學 所發現的基本規律在天文現象和化學現象中也起着日益深刻的作用。
物理學 各分支科學的發展,人們發現物質的不同存在形式和不同運動形式之間存在着聯繫,於是各分支學科之間開始互相滲透。物理學 逐步發展成為各分支學科彼此密切聯繫的統一整體。物理學 家力圖尋找一切物理現象的基本規律,從而去統一地理解一切物理現象。這種努力雖然逐步有所進展,使得這一目標有時顯得很接近;但與此同時,新的物理現象又不斷出現,使這一目標又變得更遙遠。看來人們對客觀世界的探索、研究是無窮無盡的。以下大體按照物理學 的歷史發展過程來敘述物理學 的發展及其內容。
物理學 中仍算是低速。物體的空間位置隨時間變化稱為機械運動。人們日常生活直接接觸到的並首先加以研究的都是宏觀低速的機械運動。
物理學 。I.牛頓深入研究了這些經驗規律和初步的現象性理論,發現了宏觀低速機械運動的基本規律:包括三條牛頓運動定律和萬有引力定律,為經典力學奠定了基礎。根據對天王星運行軌道的詳細天文觀察,並根據牛頓的理論,預言了海王星的存在;以後果然在天文觀察中發現了海王星。於是牛頓所提出的力學定律和萬有引力定律被普遍接受了。
物理學 的發展表明,任何一個孤立的物理係統,無論怎樣變化,其總能量和總動量數值是不變的,它們是守恆量。這種守恆性質的適用範圍已經遠遠超出了經典力學的範圍,還沒有發現它們的局限性。
物理學 中一個成熟的分支學科,它包含了豐富的內容。例如:質點力學、剛體力學、分析力學、彈性力學、塑性力學、流體力學等。經典力學的哈密頓正則方程已成為物理學 中的重要方程,並應用到統計物理學 、量子力學等近代物理學 的理論中。經典力學的應用範圍,涉及到能源、航空、航天、機械、建築、水利、礦山建設直到安全防護等各個領域。當然,工程技術問題常常是綜合性的問題,還需要許多學科進行綜合研究,才能完全解决。
  n.:  physics,  physics,  physical science 物理學 和力學自然哲學 運動 自然現象 百科辭典 無規則運動 科學 相對論 量子物理學  物理百科 大氣層 氣象學 物理 名詞 萬有引力 力學 設備 工業 裝置 閥門 人物 歌詞 光學 簡介 宇宙論 天體物理學  書籍 科學家 物理學 家物理量 佛教百科 更多結果... 
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