中文名 | 物理學(xué) | 外文名 | Physics |
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學(xué)科門類 | 自然科學(xué) | 學(xué)科分類 | 一級學(xué)科 |
研究內(nèi)容 | 運(yùn)動(dòng)、相互作用、時(shí)空、基本粒子 | 學(xué)科應(yīng)用 | 天文、電子、化學(xué)、對稱性質(zhì)等問題 |
代表人物 | 伽利略、牛頓、愛因斯坦 | 代表著作 | 《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》、《論動(dòng)體的電動(dòng)力學(xué)》、《量子力學(xué)概論》 |
學(xué)科起源 | 人類社會實(shí)踐的發(fā)展 | 物理語言 | 物理模型、物理定律、物理公式、物理圖像 |
●伽利略·伽利雷(1564~1642),人類現(xiàn)代物理學(xué)的創(chuàng)始人,奠定了人類現(xiàn)代物理科學(xué)的發(fā)展基礎(chǔ)。
● 1900~1926年 建立了量子力學(xué)。
● 1926年 建立了費(fèi)米-狄拉克統(tǒng)計(jì)。
● 1927年 建立了布洛赫波的理論。
● 1928年 索末菲提出能帶的猜想。
● 1929年 派爾斯提出禁帶、空穴的概念,同年貝特提出了費(fèi)米面的概念。
● 1947年 貝爾實(shí)驗(yàn)室的巴丁、布拉頓和肖克萊發(fā)明了晶體管,標(biāo)志著信息時(shí)代的開始。
● 1957年 皮帕得測量了第一個(gè)費(fèi)米面超晶格材料納米材料光子。
● 1958年 杰克·基爾比發(fā)明了集成電路。
● 20世紀(jì)70年代出現(xiàn)了大規(guī)模集成電路。
物理與物理技術(shù)的關(guān)系:
● 熱機(jī)的發(fā)明和使用,提供了第一種模式:技術(shù) —— 物理 —— 技術(shù)
● 電氣化的進(jìn)程,提供了第二種模式:物理 —— 技術(shù) —— 物理
當(dāng)今物理學(xué)和科學(xué)技術(shù)的關(guān)系兩種模式并存,相互交叉,相互促進(jìn)?!皼]有昨日的基礎(chǔ)科學(xué),就沒有今日的技術(shù)革命”。例如:核能的利用、激光器的產(chǎn)生、層析成像技術(shù)(CT)、超導(dǎo)電子技術(shù)、粒子散射實(shí)驗(yàn)、X 射線的發(fā)現(xiàn)、受激輻射理論、低溫超導(dǎo)微觀理論、電子計(jì)算機(jī)的誕生。幾乎所有的重大新(高)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)立,事先都在物理學(xué)中經(jīng)過長期的醞釀。
物理學(xué)是一門自然科學(xué),注重于研究物質(zhì)、能量、空間、時(shí)間,尤其是它們各自的性質(zhì)與彼此之間的相互關(guān)系。物理學(xué)是關(guān)于大自然規(guī)律的知識;更廣義地說,物理學(xué)探索并分析大自然所發(fā)生的現(xiàn)象,以了解其規(guī)則。
物理學(xué)(physics)的研究對象:物理現(xiàn)象、物質(zhì)結(jié)構(gòu)、物質(zhì)相互作用、物質(zhì)運(yùn)動(dòng)規(guī)律。
物理學(xué)研究的尺度——物質(zhì)世界的層次和數(shù)量級
空間尺度:
原子、原子核、基本粒子、DNA長度、最小的細(xì)胞、星系團(tuán)、銀河系、恒星的距離、太陽系、超星系團(tuán),哈勃半徑等。人蛇吞尾圖形象地表示了物質(zhì)空間尺寸的層次。
微觀粒子(microscopic):質(zhì)子
介觀物質(zhì)(mesoscopic)
宏觀物質(zhì)(macroscopic)
宇觀物質(zhì)(cosmological)類星體
時(shí)間尺度:
基本粒子壽命 10-25s
宇宙壽命 1018s
按空間尺度劃分:量子力學(xué)、經(jīng)典物理學(xué)、宇宙物理學(xué)。
按速率大小劃分: 相對論物理學(xué)、非相對論物理學(xué)。
按客體大小劃分:微觀、介觀、宏觀、宇觀。
按運(yùn)動(dòng)速度劃分:低速、中速、高速。
按研究方法劃分:實(shí)驗(yàn)物理學(xué)、理論物理學(xué)、計(jì)算物理學(xué)。
物理學(xué)研究的領(lǐng)域可分為下列四大方面:
1. 凝聚態(tài)物理——研究物質(zhì)宏觀性質(zhì),這些物相內(nèi)包含極大數(shù)目的組元,且組元間相互作用極強(qiáng)。最熟悉的凝聚態(tài)相是固體和液體,它們由原子間的鍵和電磁力所形成。更多的凝聚態(tài)相包括超流和玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)(在十分低溫時(shí),某些原子系統(tǒng)內(nèi)發(fā)現(xiàn));某些材料中導(dǎo)電電子呈現(xiàn)的超導(dǎo)相;原子點(diǎn)陣中出現(xiàn)的鐵磁和反鐵磁相。凝聚態(tài)物理一直是最大的的研究領(lǐng)域。歷史上,它由固體物理生長出來。1967年由菲立普·安德森最早提出,采用此名。
2. 原子、分子和光學(xué)物理——研究原子尺寸或幾個(gè)原子結(jié)構(gòu)范圍內(nèi),物質(zhì)-物質(zhì)和光-物質(zhì)的相互作用。這三個(gè)領(lǐng)域是密切相關(guān)的。因?yàn)樗鼈兪褂妙愃频姆椒ê陀嘘P(guān)的能量標(biāo)度。它們都包括經(jīng)典和量子的處理方法;從微觀的角度處理問題。原子物理處理原子的殼層,集中在原子和離子的量子控制;冷卻和誘捕;低溫碰撞動(dòng)力學(xué);準(zhǔn)確測量基本常數(shù);電子在結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)方面的集體效應(yīng)。原子物理受核的影晌。但如核分裂、核合成等核內(nèi)部現(xiàn)象則屬高能物理。 分子物理集中在多原子結(jié)構(gòu)以及它們,內(nèi)外部和物質(zhì)及光的相互作用,這里的光學(xué)物理只研究光的基本特性及光與物質(zhì)在微觀領(lǐng)域的相互作用。
3. 高能/粒子物理——粒子物理研究物質(zhì)和能量的基本組元及它們間的相互作用;也可稱為高能物理。因?yàn)樵S多基本粒子在自然界原本并不存在,只在粒子加速器中與其它粒子高能碰撞下才出現(xiàn)。據(jù)基本粒子的相互作用標(biāo)準(zhǔn)模型描述,有12種已知物質(zhì)的基本粒子模型(夸克和輕粒子)。它們通過強(qiáng)、弱和電磁基本力相互作用。標(biāo)準(zhǔn)模型還預(yù)言一種希格斯-玻色粒子存在?,F(xiàn)正尋找中。
4. 天體物理——天體物理和現(xiàn)代天文學(xué)是將物理的理論和方法應(yīng)用于研究星體的結(jié)構(gòu)和演變、太陽系的起源,以及宇宙的相關(guān)問題。因?yàn)樘祗w物理的范圍寬,它利用了物理的許多原理,包括力學(xué)、電磁學(xué)、統(tǒng)計(jì)力學(xué)、熱力學(xué)和量子力學(xué)。1931年,卡爾發(fā)現(xiàn)了天體發(fā)出的無線電訊號,開始了無線電天文學(xué)。天文學(xué)的前沿已被空間探索所擴(kuò)展。地球大氣的干擾使觀察空間需要用到紅外、超紫外、伽瑪射線和X射線。物理宇宙論研究在宇宙的大范圍內(nèi)宇宙的形成和演變。愛因斯坦的相對論在現(xiàn)代宇宙理論中起了中心的作用。20世紀(jì)早期哈勃從圖中發(fā)現(xiàn)了宇宙在膨脹,促進(jìn)了宇宙的穩(wěn)定狀態(tài)論和大爆炸之間的討論。1964年宇宙微波背景的發(fā)現(xiàn),證明了大爆炸理論可能是正確的。大爆炸模型建立在二個(gè)理論框架上:愛因斯坦的廣義相對論和宇宙論原理。宇宙論已建立了ACDM宇宙演變模型,它包括宇宙的膨脹、暗能量和暗物質(zhì)。 從費(fèi)米伽瑪-射線望遠(yuǎn)鏡的新數(shù)據(jù)和現(xiàn)有宇宙模型的改進(jìn),可期待出現(xiàn)許多可能性和發(fā)現(xiàn)。尤其是今后數(shù)年內(nèi),圍繞暗物質(zhì)方面可能有許多發(fā)現(xiàn)。
樓主我有電子檔的你要不!
電路圖是物理學(xué)的還是化學(xué)學(xué)的內(nèi)容?
物理學(xué)的,我們現(xiàn)在就在教, 物理學(xué)是研究光、熱、力、聲、電等物理現(xiàn)象的規(guī)律和物質(zhì)結(jié)構(gòu)的一門科學(xué),其中電路圖就是屬于電學(xué)的,還有,在化學(xué)也有少量涉及到,因?yàn)樵谝郧埃瘜W(xué)和物理是合為同一門學(xué)科的
物理學(xué)中,揚(yáng)聲器原理是什么能轉(zhuǎn)化成什么能
揚(yáng)聲器的工作原理簡單說,是“通電導(dǎo)體(線圈)在磁場中受到力的作用”.當(dāng)交流音頻電流通過揚(yáng)聲器的線圈(在揚(yáng)聲器中又叫做音圈)時(shí),音圈中就產(chǎn)生了相應(yīng)的磁場.這個(gè)磁場與揚(yáng)聲器上自帶的永磁體產(chǎn)生的磁場產(chǎn)生相互...
歷屆諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者:
1901年 |
威爾姆·康拉德·倫琴(德國人) |
發(fā)現(xiàn)X射線 |
1902年 |
亨德瑞克·安圖恩·洛倫茲、P. 塞曼(荷蘭人) |
研究磁場對輻射的影響 |
1903年 |
安東尼·亨利·貝克勒爾(法國人) |
發(fā)現(xiàn)物質(zhì)的放射性 |
皮埃爾·居里(法國人)、瑪麗·居里(波蘭人) |
從事鐳元素的研究 |
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1904年 |
J. W. 瑞利(英國人) |
從事氣體密度的研究并發(fā)現(xiàn)氬元素 |
1905年 |
P. E. A. 雷納爾德(德國人) |
從事陰極線的研究 |
1906年 |
約瑟夫·約翰·湯姆生(英國人) |
對氣體放電理論和實(shí)驗(yàn)研究作出重要貢獻(xiàn) |
1907年 |
A. A. 邁克爾遜(美國人) |
發(fā)明了光學(xué)干涉儀并且借助這些儀器進(jìn)行光譜學(xué)和度量學(xué)的研究 |
1908年 |
加布里埃爾·李普曼(法國人) |
發(fā)明了彩色照相干涉法(即李普曼干涉定律) |
1909年 |
伽利爾摩·馬可尼(意大利人)、K. F. 布勞恩(德國人) |
開發(fā)了無線電通信,研究發(fā)現(xiàn)理查森定律 |
1910年 |
翰尼斯·迪德里克·范德華(荷蘭人) |
從事氣態(tài)和液態(tài)議程式方面的研究 |
1911年 |
W. 維恩(德國人) |
發(fā)現(xiàn)熱輻射定律 |
1912年 |
N. G. 達(dá)倫(瑞典人) |
發(fā)明了可以和燃點(diǎn)航標(biāo)、浮標(biāo)氣體蓄電池聯(lián)合使用的自動(dòng)節(jié)裝置 |
1913年 |
H·卡末林-昂內(nèi)斯(荷蘭人) |
從事液體氦的超導(dǎo)研究 |
1914年 |
馬克斯·凡·勞厄(德國人) |
發(fā)現(xiàn)晶體中的X射線衍射現(xiàn)象 |
1915年 |
威廉·亨利·布拉格、威廉·勞倫斯·布拉格(英國人) |
借助X射線,對晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析 |
1916年 未頒獎(jiǎng) |
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1917年 |
C. G. 巴克拉(英國人) |
發(fā)現(xiàn)元素的次級X輻射的特征 |
1918年 |
馬克斯·卡爾·歐內(nèi)斯特·路德維?!て绽士耍ǖ聡耍?/td> | 對確立量子理論作出巨大貢獻(xiàn) |
1919年 |
J. 斯塔克(德國人) |
發(fā)現(xiàn)極隧射線的多普勒效應(yīng)以及電場作用下光譜線的分裂現(xiàn)象 |
1920年 |
C. E. 紀(jì)堯姆(瑞士人) |
發(fā)現(xiàn)鎳鋼合金的反?,F(xiàn)象及其在精密物理學(xué)中的重要性 |
1921年 |
阿爾伯特·愛因斯坦(美籍猶太人) |
發(fā)現(xiàn)了光電效應(yīng)定律等 |
1922年 |
尼爾斯·亨利克·大衛(wèi)·玻爾(丹麥人) |
從事原子結(jié)構(gòu)和原子輻射的研究 |
1923年 |
R. A. 米利肯(美國人) |
從事基本電荷和光電效應(yīng)的研究 |
1924年 |
K. M. G. 西格巴恩(瑞典人) |
發(fā)現(xiàn)了X射線中的光譜線 |
1925年 |
詹姆斯·弗蘭克、G. 赫茲(德國人) |
發(fā)現(xiàn)原子和電子的碰撞規(guī)律 |
1926年 |
J. B. 佩蘭(法國人) |
研究物質(zhì)不連續(xù)結(jié)構(gòu)和發(fā)現(xiàn)沉積平衡 |
1927年 |
阿瑟·霍利·康普頓(美國人) |
發(fā)現(xiàn)康普頓效應(yīng)(也稱康普頓散射) |
C. T. R. 威爾遜(英國人) |
發(fā)明了云霧室,能顯示出電子穿過水蒸氣的徑跡 |
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1928年 |
O. W. 理查森(英國人) |
從事熱離子現(xiàn)象的研究,特別是發(fā)現(xiàn)理查森定律 |
1929年 |
路易斯·維克多·德布羅意(法國人) |
發(fā)現(xiàn)物質(zhì)波 |
1930年 |
C. V. 拉曼(印度人) |
從事光散方面的研究,發(fā)現(xiàn)拉曼效應(yīng) |
1931年 未頒獎(jiǎng) |
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1932年 |
維爾納·K·海森伯(德國人) |
創(chuàng)建了量子力學(xué) |
1933年 (1934年未頒獎(jiǎng)) |
埃爾溫·薛定諤(奧地利人)、P. A. M. 狄拉克(英國人) |
發(fā)現(xiàn)原子理論新的有效形式 |
1935年 |
J. 查德威克(英國人) |
發(fā)現(xiàn)中子 |
1936年 |
V. F. 赫斯(奧地利人) |
發(fā)現(xiàn)宇宙射線 |
C. D. 安德森(美國人) |
發(fā)現(xiàn)正電子 |
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1937年 |
C. J. 戴維森(美國人)、G. P. 湯姆森(英國人) |
發(fā)現(xiàn)晶體對電子的衍射現(xiàn)象 |
1938年 |
E. 費(fèi)米(意大利人) |
發(fā)現(xiàn)中子轟擊產(chǎn)生的新放射性元素并發(fā)現(xiàn)用慢中子實(shí)現(xiàn)核反應(yīng) |
1939年 (1940年~1942年未頒獎(jiǎng)) |
E. O. 勞倫斯(美國人) |
發(fā)明和發(fā)展了回旋加速器并以此取得了有關(guān)人工放射性等成果 |
1943年 |
O. 斯特恩(美國人) |
開發(fā)了分子束方法以及質(zhì)子磁矩的測量 |
1944年 |
I. I. 拉比(美國人) |
發(fā)明了著名氣核磁共振法 |
1945年 |
沃爾夫?qū)·泡利(奧地利人) |
發(fā)現(xiàn)不相容原理 |
1946年 |
P. W. 布里奇曼(美國人) |
發(fā)明了超高壓裝置,并在高壓物理學(xué)方面取得成就 |
1947年 |
E. V. 阿普爾頓(英國人) |
證實(shí)了電離層的存在 |
1948年 |
P. M. S. 布萊克特(英國人) |
改進(jìn)了威爾遜云霧室方法,并由此導(dǎo)致系列發(fā)現(xiàn) |
1949年 |
湯川秀樹(日本人) |
提出核子的介子理論,并預(yù)言介子的存在 |
1950年 |
C. F. 鮑威爾(英國人) |
開發(fā)了用以研究核破壞過程的照相乳膠記錄法并發(fā)現(xiàn)各種介子 |
1951年 |
J. D. 科克羅夫特(英國人)、E. T. S. 沃爾頓(愛爾蘭人) |
通過人工加速的粒子轟擊原子,促使其產(chǎn)生核反應(yīng)(嬗變) |
1952年 |
F. 布洛赫、E. M. 珀塞爾(美國人) |
從事物質(zhì)核磁共振現(xiàn)象的研究并創(chuàng)立原子核磁力測量法 |
1953年 |
F. 澤爾尼克(荷蘭人) |
發(fā)明了相襯顯微鏡 |
1954年 |
馬克斯·玻恩 |
在量子力學(xué)和波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)解釋及研究方面作出貢獻(xiàn) |
W. 博特(德國人) |
發(fā)明了符合計(jì)數(shù)法,用以研究原子核反應(yīng)和γ射線 |
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1955年 |
W. E. 拉姆(美國人) |
發(fā)明了微波技術(shù),進(jìn)而研究氫原子的精細(xì)結(jié)構(gòu) |
P. 庫什(美國人) |
用射頻束技術(shù)精確地測定出電子磁矩,創(chuàng)新了核理論 |
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1956年 |
W. H. 布拉頓、J. 巴丁、W. B. 肖克利(美國人) |
從事半導(dǎo)體研究并發(fā)現(xiàn)了晶體管效應(yīng) |
1957年 |
李政道、楊振寧(美籍華人) |
對宇稱定律作了深入研究 |
1958年 |
P. A. 切倫科夫、I. E. 塔姆、I. M. 弗蘭克(俄國人) |
發(fā)現(xiàn)并解釋了切倫科夫效應(yīng) |
1959年 |
E .G. 塞格雷、O. 張伯倫(美國人) |
發(fā)現(xiàn)反質(zhì)子 |
1960年 |
D. A. 格拉塞(美國人) |
發(fā)明氣泡室,取代了威爾遜的云霧室 |
1961年 |
R. 霍夫斯塔特(美國人) |
利用直線加速器從事高能電子散射研究并發(fā)現(xiàn)核子 |
R. L. 穆斯保爾(德國人) |
從事γ射線的共振吸收現(xiàn)象研究并發(fā)現(xiàn)了穆斯保爾效應(yīng) |
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1962年 |
列夫·達(dá)維多維奇·朗道(俄國人) |
開創(chuàng)了凝集態(tài)物質(zhì)特別是液氦理論 |
1963年 |
E. P. 威格納(美國人) |
發(fā)現(xiàn)基本粒子的對稱性以及原子核中支配質(zhì)子與中子相互作用的原理 |
M. G. 邁耶(美國人)、J. H. D. 延森(德國人) |
從事原子核殼層模型理論的研究 |
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1964年 |
C. H. 湯斯(美國人)、N. G. 巴索夫、A. M. 普羅霍羅夫(俄國人) |
發(fā)明微波射器和激光器,并從事量子電子學(xué)方面的基礎(chǔ)研究 |
1965年 |
朝永振一郎(日本)、J. S. 施溫格、R.P.費(fèi)曼(美國人) |
在量子電動(dòng)力學(xué)方面進(jìn)行對基本粒子物理學(xué)具有深刻影響的基礎(chǔ)研究 |
1966年 |
A. 卡斯特勒(法國人) |
發(fā)現(xiàn)和開發(fā)了把光的共振和磁的共振合起來,使光束與射頻電磁發(fā)生雙共振的雙共振法 |
1967年 |
H. A. 貝蒂(美國人) |
以核反應(yīng)理論作出貢獻(xiàn),特別是發(fā)現(xiàn)了星球中的能源 |
1968年 |
L. W. 阿爾瓦雷斯(美國人) |
通過發(fā)展液態(tài)氫氣泡和數(shù)據(jù)分析技術(shù),從而發(fā)現(xiàn)許多共振態(tài) |
1969年 |
M. 蓋爾曼(美國人) |
發(fā)現(xiàn)基本粒子的分類和相互作用 |
1970年 |
L. 內(nèi)爾(法國人) |
從事鐵磁和反鐵磁方面的研究 |
H. 阿爾文(瑞典人) |
從事磁流體力學(xué)方面的基礎(chǔ)研究 |
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1971年 |
D. 加博爾(英國人) |
發(fā)明并發(fā)展了全息攝影法 |
1972年 |
J. 巴丁、L. N. 庫柏、J. R. 施里弗(美國人) |
從理論上解釋了超導(dǎo)現(xiàn)象 |
1973年 |
江崎玲于奈(日本人)、I. 賈埃弗(美國人) |
通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體中的“隧道效應(yīng)”和超導(dǎo)物質(zhì) |
B. D. 約瑟夫森(英國人) |
發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)電流通過隧道阻擋層的約瑟夫森效應(yīng) |
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1974年 |
M. 賴爾、A. 赫威斯(英國人) |
從事射電天文學(xué)方面的開拓性研究 |
1975年 |
A. N. 玻爾、B. R. 莫特爾森(丹麥人)、J. 雷恩沃特(美國人) |
從事原子核內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面的研究 |
1976年 |
B. 里克特(美國人)、丁肇中(美籍華人) |
發(fā)現(xiàn)很重的中性介子 —— J/φ粒子 |
1977年 |
P. W. 安德林、J. H. 范弗萊克(美國人)、N. F. 莫特(英國人) |
從事磁性和無序系統(tǒng)電子結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)研究 |
1978年 |
P. 卡爾察(俄國人) |
從事低溫學(xué)方面的研究 |
A. A. 彭齊亞斯、R. W. 威爾遜(美國人) |
發(fā)現(xiàn)宇宙微波背景輻射 |
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1979年 |
謝爾登·李·格拉肖、史蒂文·溫伯格(美國人)、A. 薩拉姆(巴基斯坦) |
預(yù)言存在弱中性流,并對基本粒子之間的弱作用和電磁作用的統(tǒng)一理論作出貢獻(xiàn) |
1980年 |
J. W. 克羅寧、V. L. 菲奇(美國人) |
發(fā)現(xiàn)中性K介子衰變中的宇稱(CP)不守恒 |
1981年 |
K. M. 西格巴恩(瑞典人) |
開發(fā)出高分辨率測量儀器 |
N. 布洛姆伯根、A. 肖洛(美國人) |
對發(fā)展激光光譜學(xué)和高分辨率電子光譜做出貢獻(xiàn) |
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1982年 |
K. G. 威爾遜(美國人) |
提出與相變有關(guān)的臨界現(xiàn)象理論 |
1983年 |
S. 昌德拉塞卡、W. A. 福勒(美國人) |
從事星體進(jìn)化的物理過程的研究 |
1984年 |
C. 魯比亞(意大利人)、S. 范德梅爾(荷蘭人) |
對導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)弱相互作用的傳遞者場粒子W±和Z_0的大型工程作出了決定性貢獻(xiàn) |
1985年 |
K·馮·克里津(德國人) |
發(fā)現(xiàn)量了霍耳效應(yīng)并開發(fā)了測定物理常數(shù)的技術(shù) |
1986年 |
E. 魯斯卡(德國人) |
在電光學(xué)領(lǐng)域做了大量基礎(chǔ)研究,開發(fā)了第一架電子顯微鏡 |
G. 比尼格(德國人)、H. 羅雷爾(瑞士人) |
設(shè)計(jì)并研制了新型電子顯微鏡——掃描隧道顯微鏡 |
|
1987年 |
J. G. 貝德諾爾斯(德國人)、K. A. 米勒(瑞士人) |
發(fā)現(xiàn)氧化物高溫超導(dǎo)體 |
1988年 |
L. 萊德曼、M. 施瓦茨、J. 斯坦伯格(美國人) |
發(fā)現(xiàn)μ子型中微子,從而揭示了輕子的內(nèi)部結(jié)構(gòu) |
1989年 |
W. 保羅(德國人)、H. G. 德默爾特、N. F. 拉姆齊(美國人) |
創(chuàng)造了世界上最準(zhǔn)確的時(shí)間計(jì)測方法——原子鐘,為物理學(xué)測量作出杰出貢獻(xiàn) |
1990年 |
J. I. 弗里德曼、H. W. 肯德爾(美國人)、理查德·E·泰勒(加拿大人) |
通過實(shí)驗(yàn)首次證明了夸克的存在 |
1991年 |
皮埃爾-吉勒·德·熱納(法國人) |
從事對液晶、聚合物的理論研究 |
時(shí)間 |
人物 |
得獎(jiǎng)原因 |
---|---|---|
1992年 |
G. 夏帕克(法國人) |
開發(fā)了多絲正比計(jì)數(shù)管 |
1993年 |
R. A. 赫爾斯、J. H. 泰勒(美國人) |
發(fā)現(xiàn)一對脈沖雙星,為有關(guān)引力的研究提供了新的機(jī)會 |
1994年 |
B. N. 布羅克豪斯(加拿大人)、C. G. 沙爾(美國人) |
在凝聚態(tài)物質(zhì)的研究中發(fā)展了中子散射技術(shù) |
1995年 |
M. L. 佩爾、F. 萊因斯(美國人) |
發(fā)現(xiàn)了自然界中的亞原子粒子:Υ輕子、中微子 |
1996年 |
D. M. 李(美國人)、D. D. 奧謝羅夫(美國人)、理查德·C·理查森(美國人) |
發(fā)現(xiàn)在低溫狀態(tài)下可以無摩擦流動(dòng)的氦- 3 |
1997年 |
朱棣文(美籍華人)、W. D. 菲利普斯(美國人)、C. 科昂-塔努吉(法國人) |
發(fā)明了用激光冷卻和俘獲原子的方法 |
1998年 |
勞克林(美國)、斯特默(美國)、崔琦(美籍華人) |
發(fā)現(xiàn)了分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng) |
1999年 |
H. 霍夫特(荷蘭)、M. 韋爾特曼(荷蘭) |
闡明了物理中電鍍?nèi)踅换プ饔玫亩拷Y(jié)構(gòu)。 |
2000年 |
阿爾費(fèi)羅夫(俄羅斯人)、基爾比(美國人)、克雷默(美國人) |
因其研究具有開拓性,奠定資訊技術(shù)的基礎(chǔ),諾貝爾物理獎(jiǎng)。 |
2001年 |
克特勒(德國)、康奈爾(美國)和維曼(美國) |
在“堿性原子稀薄氣體的玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)”以及“凝聚態(tài)物質(zhì)性質(zhì)早期基礎(chǔ)性研究”方面取得成就。 |
2002年 |
雷蒙德·戴維斯(美)、小柴昌俊(日)、里卡爾多·賈科尼(美) |
在天體物理學(xué)領(lǐng)域做出的先驅(qū)性貢獻(xiàn),打開了人類觀測宇宙的兩個(gè)新“窗口”。 |
2003年 |
阿列克謝·阿布里科索夫(美俄雙重國籍)、維塔利·金茨堡(俄)、安東尼·萊格特(英美雙重國籍) |
在超導(dǎo)體和超流體理論上作出的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)。 |
2004年 |
戴維·格羅斯、戴維·波利澤、弗蘭克·維爾澤克(均為美國人) |
這三位科學(xué)家對夸克的研究使科學(xué)更接近于實(shí)現(xiàn)它為“所有的事情構(gòu)建理論”的夢想。 |
2005年 |
美國科羅拉多大學(xué)的約翰·L·霍爾、哈佛大學(xué)的羅伊·J·格勞貝爾,以及德國路德維?!ゑR克西米利安大學(xué)的特奧多爾·亨施 |
研究成果可改進(jìn)GPS技術(shù) |
2006年 |
約翰·馬瑟、喬治·斯穆特(均為美國人) |
發(fā)現(xiàn)了黑體形態(tài)和宇宙微波背景輻射的擾動(dòng)現(xiàn)象 |
2007年 |
阿爾貝·費(fèi)爾(法)、彼得·格林貝格爾(德) |
先后獨(dú)立發(fā)現(xiàn)了“巨磁電阻”效應(yīng)。這項(xiàng)技術(shù)被認(rèn)為是“前途廣闊的納米技術(shù)領(lǐng)域的首批實(shí)際應(yīng)用之一”。 |
2008年 |
小林誠、益川敏、南部陽一郎(日) |
發(fā)現(xiàn)了次原子物理的對稱性自發(fā)破缺機(jī)制 |
2009年 |
英國籍華裔物理學(xué)家高錕 |
“在光學(xué)通信領(lǐng)域中光的傳輸?shù)拈_創(chuàng)性成就” |
美國物理學(xué)家韋拉德·博伊爾(Willard S. Boyle)和喬治·史密斯(George E. Smith) |
“發(fā)明了成像半導(dǎo)體電路——電荷藕合器件圖像傳感器CCD” |
|
2010年 |
英國曼徹斯特大學(xué)科學(xué)家安德烈·蓋姆(俄)與康斯坦丁·諾沃肖洛夫(俄) |
在二維空間材料石墨烯的突破性實(shí)驗(yàn) |
2011年 |
美國加州大學(xué)伯克利分校天體物理學(xué)家薩爾·波爾馬特、美國/澳大利亞布萊恩·施密特以及美國科學(xué)家亞當(dāng)·里斯 |
因發(fā)現(xiàn)宇宙加速膨脹最終能夠可能變成冰 |
2012年 |
法國科學(xué)家沙吉·哈羅徹(Serge Haroche) 與美國科學(xué)家大衛(wèi)·溫蘭德(David J. Winland) |
實(shí)現(xiàn)對單個(gè)量子系統(tǒng)的操作和測量而不改變其量子力學(xué)屬性 |
物理學(xué)是人們對自然界中物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)和轉(zhuǎn)變的知識做出規(guī)律性的總結(jié),這種運(yùn)動(dòng)和轉(zhuǎn)變應(yīng)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(fā)明創(chuàng)造供觀察測量用的科學(xué)儀器,實(shí)驗(yàn)得出的結(jié)果,間接認(rèn)識物質(zhì)內(nèi)部組成建立在的基礎(chǔ)上。物理學(xué)從研究角度及觀點(diǎn)不同,可大致分為微觀與宏觀兩部分:宏觀物理學(xué)不分析微粒群中的單個(gè)作用效果而直接考慮整體效果,是最早期就已經(jīng)出現(xiàn)的;微觀物理學(xué)的誕生,起源于宏觀物理學(xué)無法很好地解釋黑體輻射、光電效應(yīng)、原子光譜等新的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。它是宏觀物理學(xué)的一個(gè)修正,并隨著實(shí)驗(yàn)技術(shù)與理論物理的發(fā)展而逐漸完善。
其次,物理又是一種智能。
誠如諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主、德國科學(xué)家玻恩所言:“如其說是因?yàn)槲野l(fā)表的工作里包含了一個(gè)自然現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),倒不如說是因?yàn)槟抢锇艘粋€(gè)關(guān)于自然現(xiàn)象的科學(xué)思想方法基礎(chǔ)。”物理學(xué)之所以被人們公認(rèn)為一門重要的科學(xué),不僅僅在于它對客觀世界的規(guī)律作出了深刻的揭示,還因?yàn)樗诎l(fā)展、成長的過程中,形成了一整套獨(dú)特而卓有成效的思想方法體系。正因?yàn)槿绱?,使得物理學(xué)當(dāng)之無愧地成了人類智能的結(jié)晶,文明的瑰寶。
大量事實(shí)表明,物理思想與方法不僅對物理學(xué)本身有價(jià)值,而且對整個(gè)自然科學(xué),乃至社會科學(xué)的發(fā)展都有著重要的貢獻(xiàn)。有人統(tǒng)計(jì)過,自20世紀(jì)中葉以來,在諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)、生物及醫(yī)學(xué)獎(jiǎng),甚至經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)?wù)咧校幸话胍陨系娜司哂形锢韺W(xué)的背景——這意味著他們從物理學(xué)中汲取了智能,轉(zhuǎn)而在非物理領(lǐng)域里獲得了成功。反過來,卻從未發(fā)現(xiàn)有非物理專業(yè)出身的科學(xué)家問鼎諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的事例。這就是物理智能的力量。難怪國外有專家十分尖銳地指出:沒有物理修養(yǎng)的民族是愚蠢的民族!
總之,物理學(xué)是對自然界概括規(guī)律性的總結(jié),是概括經(jīng)驗(yàn)科學(xué)性的理論認(rèn)識。
1. 真理性:物理學(xué)的理論和實(shí)驗(yàn)揭示了自然界的奧秘,反映出物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的客觀規(guī)律。
2. 和諧統(tǒng)一性:神秘的太空中天體的運(yùn)動(dòng),在開普勒三定律的描繪下,顯出多么的和諧有序。物理學(xué)上的幾次大統(tǒng)一,也顯示出美的感覺。牛頓用三大定律和萬有引力定律把天上和地上所有宏觀物體統(tǒng)一了。麥克斯韋電磁理論的建立,又使電和磁實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一。愛因斯坦質(zhì)能方程又把質(zhì)量和能量建立了統(tǒng)一。光的波粒二象性理論把粒子性、波動(dòng)性實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一。愛因斯坦的相對論又把時(shí)間、空間統(tǒng)一了。
3. 簡潔性:物理規(guī)律的數(shù)學(xué)語言,體現(xiàn)了物理的簡潔特性。例如:牛頓第二定律、愛因斯坦的質(zhì)能方程、法拉第電磁感應(yīng)定律。
4. 對稱性:對稱一般指物體形狀的對稱性,深層次的對稱表現(xiàn)為事物發(fā)展變化或客觀規(guī)律的對稱性。例如:物理學(xué)中各種晶體的空間點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)具有高度的對稱性。豎直上拋運(yùn)動(dòng)、簡諧運(yùn)動(dòng)、波動(dòng)鏡像對稱、磁電對稱、作用力與反作用力對稱、正粒子和反粒子、正物質(zhì)和反物質(zhì)、正電和負(fù)電等。
5. 預(yù)測性:正確的物理理論,不僅能解釋當(dāng)時(shí)已發(fā)現(xiàn)的物理現(xiàn)象,更能預(yù)測當(dāng)時(shí)無法探測到的物理現(xiàn)象。例如:麥克斯韋電磁理論預(yù)測電磁波存在、盧瑟福預(yù)言中子的存在、菲涅爾的衍射理論預(yù)言圓盤衍射中央有泊松亮斑、狄拉克預(yù)言電子的存在。
6. 精巧性:物理實(shí)驗(yàn)具有精巧性。設(shè)計(jì)方法的巧妙,使得物理現(xiàn)象更加明顯。
●牛頓力學(xué)(Newtonian mechanics)與分析力學(xué)(analytical mechanics)研究物體機(jī)械運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律及關(guān)于時(shí)空相對性的規(guī)律。
●電磁學(xué)(electromagnetism)與電動(dòng)力學(xué)(electrodynamics)研究電磁現(xiàn)象、物質(zhì)的電磁運(yùn)動(dòng)規(guī)律及電磁輻射等規(guī)律。
●熱力學(xué)(thermodynamics)與統(tǒng)計(jì)力學(xué)(statistical mechanics)研究物質(zhì)熱運(yùn)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律及其宏觀表現(xiàn)。
●狹義相對論(special relativity)研究物體的高速運(yùn)動(dòng)效應(yīng)以及相關(guān)的動(dòng)力學(xué)規(guī)律。
●廣義相對論(general relativity)研究在大質(zhì)量物體附近,物體在強(qiáng)引力場下的動(dòng)力學(xué)行為。
●量子力學(xué)(quantum mechanics)研究微觀物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象以及基本運(yùn)動(dòng)規(guī)律。
此外,還有:
粒子物理學(xué)、原子核物理學(xué)、原子與分子物理學(xué)、固體物理學(xué)、凝聚態(tài)物理學(xué)、激光物理學(xué)、等離子體物理學(xué)、地球物理學(xué)、生物物理學(xué)、天體物理學(xué)等。
物理學(xué)的方法和科學(xué)態(tài)度:提出命題 → 理論解釋 → 理論預(yù)言 → 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 → 修改理論。
現(xiàn)代物理學(xué)是一門理論和實(shí)驗(yàn)高度結(jié)合的精確科學(xué),它的產(chǎn)生過程如下:
物理命題一般是從新的觀測事實(shí)或?qū)嶒?yàn)事實(shí)中提煉出來,或從已有原理中推演出來;
首先嘗試用已知理論對命題作解釋、邏輯推理和數(shù)學(xué)演算。如現(xiàn)有理論不能完美解釋,需修改原有模型或提出全新的理論模型;
新理論模型必須提出預(yù)言,并且預(yù)言能夠?yàn)閷?shí)驗(yàn)所證實(shí);
一切物理理論最終都要以觀測或?qū)嶒?yàn)事實(shí)為準(zhǔn)則,當(dāng)一個(gè)理論與實(shí)驗(yàn)事實(shí)不符時(shí),它就面臨著被修改或被推翻。
● 怎樣學(xué)習(xí)物理學(xué)?
著名物理學(xué)家費(fèi)曼說:“科學(xué)是一種方法。它教導(dǎo)人們:一些事物是怎樣被了解的,什么事情是已知的,了解到了什么程度,如何對待疑問和不確定性,證據(jù)服從什么法則;如何思考事物,做出判斷,如何區(qū)別真?zhèn)魏捅砻娆F(xiàn)象?”著名物理學(xué)家愛因斯坦說:“發(fā)展獨(dú)立思考和獨(dú)立判斷的一般能力,應(yīng)當(dāng)始終放在首位,而不應(yīng)當(dāng)把專業(yè)知識放在首位。如果一個(gè)人掌握了他的學(xué)科的基礎(chǔ)理論,并且學(xué)會了獨(dú)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(xì)節(jié)知識為其培訓(xùn)內(nèi)容的人來,他一定會更好地適應(yīng)進(jìn)步和變化?!?
● 學(xué)習(xí)的觀點(diǎn):從整體上邏輯地、協(xié)調(diào)地學(xué)習(xí)物理學(xué),了解物理學(xué)中各個(gè)分支之間的相互聯(lián)系。
● 物理學(xué)的本質(zhì):物理學(xué)并不研究自然界現(xiàn)象的終極機(jī)制(或者根本不能研究),我們只能在某些現(xiàn)象中感受自然界的規(guī)則,并試圖以這些規(guī)則來解釋自然界所發(fā)生任何的事情。我們有限的智力總試圖在理解自然,并試圖改變自然,這是物理學(xué),甚至是所有自然科學(xué)共同追求的目標(biāo)。
以物理學(xué)為基礎(chǔ)的相關(guān)科學(xué)有:化學(xué)、材料科學(xué)、天文學(xué)、自然地理學(xué)等。
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大?。?span id="lw9zw9s" class="single-tag-height">712KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.7
一、學(xué)習(xí)《建筑物理》的心得體會 這學(xué)期我們接觸并學(xué)習(xí)了建筑物理熱工學(xué)和光學(xué)兩個(gè)部分, 學(xué)習(xí) 的過程困難重重, 當(dāng)然也少不了累累收獲。 下面將從幾個(gè)方面談?wù)勎?的學(xué)習(xí)心得。 1、對“建筑物理”從感性認(rèn)識到理性認(rèn)識的提升。感性認(rèn)識是理 性認(rèn)識的基礎(chǔ)。 通過宏觀,細(xì)觀幾個(gè)層次全面建立對建筑物理的感性 認(rèn)識,讓我對它進(jìn)入到理性認(rèn)識的思考。比方說, 我們只知道建筑要 有窗戶,至于為什么要有、要有怎樣的大小規(guī)格、 與筑有什么樣的比 例關(guān)系最合適等等這些都是從未考慮過的。從來都是通過所謂的“感 覺”結(jié)合模數(shù)來開窗。等到接觸學(xué)習(xí)了建筑物理,才明白窗戶的任務(wù) 除了美化建筑之外主要在于采光通風(fēng), 提高建筑功能質(zhì)量, 創(chuàng)造適宜 的生活和工作環(huán)境 。適當(dāng)數(shù)量、大小、方向的窗戶對于一座建筑來說 是十分重要的。經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)總結(jié)讓我深刻懂得建筑物理是研究聲、 光、熱的物理現(xiàn)象和運(yùn)動(dòng)規(guī)律的一門科學(xué)。 2、建筑物理對建筑設(shè)
一個(gè)導(dǎo)體的介電常數(shù)
也是德國物理學(xué)家普朗克能量量子化假說中的最小能量值ε(叫能量子)。
靜力學(xué)中表示線應(yīng)變。
集合符號∈由ε演變。
對數(shù)之基數(shù)
階越函數(shù)
絕緣,物理學(xué)名詞,指使用不導(dǎo)電的物質(zhì)將帶電體隔離或包裹起來,以對觸電起保護(hù)作用的一種安全措施。良好的絕緣對于保證電氣設(shè)備與線路的安全運(yùn)行,防止人身觸電事故的發(fā)生是最基本的和最可靠的手段。絕緣通??煞譃闅怏w絕緣、液體絕緣和固體絕緣三類。在實(shí)際應(yīng)用中,固體絕緣仍是最為廣泛使用,且最為可靠的一種絕緣物質(zhì)。
有強(qiáng)電作用下,絕緣物質(zhì)可能被擊穿而喪失其絕緣性能。在上述三種絕緣物質(zhì)中,氣體絕緣物質(zhì)被擊穿后,一旦去掉外界因素(強(qiáng)電場)后即可自行恢復(fù)其固有的電氣絕緣性能;而固體絕緣物質(zhì)被擊穿以后,則不可逆地完全喪失了其電氣絕緣性能。因此,電氣線路與設(shè)備的絕緣選擇必須與電壓等級相配合,而且須與使用環(huán)境及運(yùn)行條件相適應(yīng),以保證絕緣的安全作用。
此外,由于腐蝕性氣體、蒸氣、潮氣、導(dǎo)電性粉塵以及機(jī)械操作等原因,均可能使絕緣物質(zhì)的絕緣性能降低甚至破壞。而且,日光、風(fēng)雨等環(huán)境因素的長期作用,也可以使絕緣物質(zhì)老化而逐漸失去其絕緣性能。
各種線路與設(shè)備在不同條件下所應(yīng)具備的絕緣電阻大致如下:
一般情況下,新裝或大修后的低壓不應(yīng)低于100MΩ;運(yùn)行中的低壓線路與設(shè)備,其絕緣電阻不應(yīng)低于3MΩ/V;在潮濕場合下的設(shè)備與線路,其絕緣電阻不應(yīng)低于2.5MΩ/V;控制線中的絕緣電阻一般不應(yīng)低于1MΩ,而高壓線路與設(shè)備的絕緣電阻一般不應(yīng)低于1000MΩ。2100433B
粒子物理學(xué)是研究組成物質(zhì)和射線的基本粒子以及它們之間相互作用的一個(gè)物理學(xué)分支。由于許多基本粒子在大自然的一般條件下不存在或不單獨(dú)出現(xiàn),物理學(xué)家只有使用粒子加速器在高能相撞的條件下才能生產(chǎn)和研究它們,因此粒子物理學(xué)也被稱為高能物理學(xué)。