跳转到内容

主题:物理学

维基百科,自由的百科全书
物理主题首页

编辑

物理学是一门自然科学,注重于研究物质能量空间时间,尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。物理学是关于大自然规律的知识;更广义地说,物理学探索分析大自然所发生的现象,以了解其规则。

物理学是最古老的学术之一。在过去两千年里,物理学与化学天文学都曾归属于自然哲学。直到十七世纪科学革命之后,物理学才成为一门独立的自然科学。物理学与其它很多跨领域研究有相当的交集,如生物物理学量子化学等等。物理学的疆界并不是固定不变的,物理学里的创始突破时常可以用来解释这些跨领域研究的基础机制,有时还会开启崭新的跨领域研究。

物理学是自然科学中最基础的学科之一。经过严谨思考论证,物理学者会提出表述大自然现象与规律的假说。倘若这假说能够通过大量严格的实验检验,则可以被归类为物理定律。但正如很多其他自然科学理论一样,这些定律不能被证明,其正确性只能靠着反复的实验来检验。

典范条目、优良条目

编辑

是一种化学元素化学符号Au原子序数是79。金是一种广受欢迎的贵金属,在几世纪以来都被用作货币、保值物及珠宝。在自然界中,金出现在岩石中的金块或金粒、地下矿脉及冲积层中。金亦是货币金属之一。金在室温下为固体、密度高、柔软、光亮,其延展性及延性均是已知金属中最高的。纯金的亮黄色在传统上被认为具有吸引力。在布雷顿森林协定结束前,金是金本位货币制度的基石。金条的ISO货币代码XAU。金在现代工业的应用层面有牙医学电子学。在传统上,金对氧化侵蚀的高抵抗性是人们使用它的原因之一。化学上,金是一种过渡金属,在溶解后可以形成三价及单价正离子。金与大部分化学物都不发生化学反应。

精选图片

编辑

透过铁粉显示出的磁场线

磁场的方向可以借着磁偶极子的性质来显示,处于磁场的磁偶极子会沿着磁场的磁场线平行排列,其中的一个显著例子就是磁铁周围的铁粉分布图案。将条状磁铁放在白纸下面,铺洒一堆铁粉在白纸上面,这些铁粉会依著正切磁场线的方向排列,形成一条条曲线,在曲线的每一点显示出磁场线的正切方向。这曲线图称为“场线图”。

本日推荐

编辑

ΛCDM模型是所谓Λ-冷暗物质Cold Dark Matter模型的简称。它在大爆炸宇宙学中经常被称作索引模型,这是因为它尝试解释了对宇宙微波背景辐射宇宙大尺度结构以及宇宙加速膨胀的超新星观测。它是当前能够对这些现象提供融洽合理解释的最简单模型。

  • Λ意为宇宙学常数,是解释当前宇宙观测到的加速膨胀的暗能量项。宇宙学常数经常用表示,含义是当前宇宙中暗能量相对于一个平直时空的宇宙的能量所占的比例。现在认为这个数值约为0.74,即宇宙中有74%左右的能量是暗能量的形式。
  • 冷暗物质是一种暗物质模型,即它认为在宇宙早期辐射与物质的能量分布相当时暗物质的速度是非相对论性的(远小于光速),因此暗物质是冷的;同时它们是非重子构成的;不会发生碰撞(指暗物质的粒子不会与其他物质粒子发生引力以外的基本相互作用)或能量损耗(指暗物质不会以光子的形式辐射能量)的。冷暗物质占了当前宇宙能量密度的22%。剩余的4%的能量构成了宇宙中所有的由重子(以及光子等规范玻色子)构成的物质:行星恒星以及气体云等...
你知道吗

编辑

未解决的物理学问题

编辑

级列问题hierarchy problem):为什么重力是那么的微弱?只有当质量在普朗克尺度时,大约为1019 GeV,超大于电弱尺度electroweak scale)(246 GeV,电弱理论描述的物理行为所涉及的能量),重力才会显得强劲。为什么这尺度的相差会有如天壤之别?是什么物理过程使得电弱尺度的物理量,例如希格斯粒子的质量,无法获得普朗克尺度数量级量子修正?请问这是因为超对称额外维度,还是人择精细调整fine-tuning)?

从哪里开始

编辑 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.

专题

编辑

WikiProjects
物理学专题

有关专题

什么是维基专题?

共襄盛举

编辑

物理新闻

编辑

2020年焦点新闻 下列日期是新闻发布时间,而非事件发表或发现时间

2019年

物理学史上的5月


前次刷新页面时间为2025年5月8日 16时30分48秒 UTC,刷新页面