主題:物理學

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物理學是一門自然科學,注重於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說。倘若這假說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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薛定諤方程是描述物理系統的量子態怎樣隨時間演化的偏微分方程,為量子力學的基礎方程之一,其以發表者奧地利物理學家埃爾溫·薛定諤而命名。關於量子態與薛定諤方程的概念涵蓋於基礎量子力學假說裏,無法從其它任何原理推導而出。薛定諤方程可以分為「含時薛定諤方程」與「不含時薛定諤方程」兩種。含時薛定諤方程與時間有關,描述量子系統的波函數怎樣隨著時間而演化。不含時薛定諤方程則與時間無關,描述了定態量子系統的物理性質;該方程的解就是定態量子系統的波函數。量子事件發生的機率可以用波函數來計算,其機率幅的絕對值平方就是量子事件發生的機率密度。薛定諤方程所屬的波動力學可以數學變換為維爾納·海森堡矩陣力學,或理察·費曼路徑積分表述。薛定諤方程是個非相對論性方程,不適用於相對論性理論;對於相對論性微觀系統,必須改使用狄拉克方程克萊因-戈爾登方程等。

精選圖片

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NGC 7027是一個極為年輕,且物質極為緻密的行星狀星雲,距離地球約3000光年(920秒差距),位於天鵝座。該星雲於1878年由法國天文學者讓·瑪璉·史提芬使用馬賽天文台口徑31英吋望遠鏡發現,是最小的行星狀星雲之一,也是至今最被廣泛研究的。圖為青春洋溢的NGC 7027。

本日推薦

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剛體的空間位形決定於其質心位置與其取向

物理學裏,理想剛體是一種有限尺寸,可以忽略形變固體。不論是否感受到外力,在剛體內部,質點與質點之間的距離都不會改變。根據相對論,這種物體不可能實際存在,但物體通常可以假定為完美剛體,前提是必須滿足運動速度超小於光速的條件。

經典力學裡,剛體通常被視為連續質量分佈體;在量子力學裏,剛體被視為一群粒子的聚集。例如,分子(由假定為質點電子核子組成)時常會被視為剛體...

你知道嗎

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未解決的物理學問題

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熵 (時間箭頭):宇宙最初是處於一個高度有序的狀態,一個低狀態。為甚麼會出現這麼高度有序的狀態,從而造成過去與未來的區別,以及熱力學第二定律

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主要領域: 天體物理學 | 凝聚態物理學 | 原子物理學 | 分子物理學 | 光學 | 幾何光學 | 物理光學 | 原子核物理學 | 粒子物理學 | 等離子體物理學 | 介觀物理學 | 低溫物理學 | 固體物理學 | 晶體學

交叉學科: 天體物理學 | 大氣物理學 | 地球物理學 | 生物物理學 | 物理化學 | 材料科學 | 電子科學 | 計算物理 | 數學物理 | 非線性物理學

背景知識: 參看傳記, 科學史, 和學院介紹.

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2019年

物理學史上的6月

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