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物理學(xué)分類物理學(xué)有哪些分類答案解析力學(xué)靜力學(xué)動力學(xué)流體力學(xué)分析力學(xué)運(yùn)動學(xué)固體力學(xué)材料力學(xué)復(fù)合材料力學(xué)流變學(xué)結(jié)構(gòu)力學(xué)彈性力學(xué)塑性力學(xué)爆炸力學(xué)磁流體力學(xué)空氣動力學(xué)理性力學(xué)物理力學(xué)天體力學(xué)生物力學(xué)計算力學(xué)熱學(xué)熱力學(xué)光學(xué)幾何光學(xué)波動光學(xué)大氣光學(xué)海洋光學(xué)量子光學(xué)光譜學(xué)生理光學(xué)電子光學(xué)集成光學(xué)空間光學(xué)聲學(xué)次聲學(xué)超聲學(xué)電聲學(xué)大氣聲學(xué)音樂聲學(xué)語言聲學(xué)建筑聲學(xué)生理聲學(xué)生物聲學(xué)水聲學(xué)電磁學(xué)磁學(xué)電學(xué)電動力學(xué)量子物理學(xué)量子力學(xué)核物理學(xué)高能物理學(xué)原子物理學(xué)分子物理學(xué)固體物理學(xué)高壓物理學(xué)金屬物理學(xué)表面物理學(xué)物理學(xué)大體可分為純物理學(xué)的五個分支和多學(xué)科物理學(xué)的七個分支。純物理學(xué)的五個分支是:1.經(jīng)典力學(xué);2.熱力學(xué)和統(tǒng)計力學(xué);3.電磁學(xué);4.相對論;5.量子力學(xué)。多學(xué)科物理學(xué)的七個分支是:1.化學(xué)物理學(xué);2.地球物理學(xué);3.經(jīng)濟(jì)物理學(xué);4.大氣物理學(xué);5.生物物理學(xué);6.醫(yī)學(xué)物理學(xué);7.天文物理學(xué)。定義物理學(xué)分支(Branchesofphysics)介紹物理學(xué)的分支情況。物理學(xué)涉及較寬的領(lǐng)域;所有物理學(xué)家都應(yīng)用物理一些理論。這些理論中的每一部分都經(jīng)過無數(shù)次實驗檢驗,證明是正確的,而作為自然的近似(在一定有效范圍內(nèi)),例如:經(jīng)典力學(xué)精確地描述比原子大得多,而速度比光速小的多的物體的運(yùn)動。這些理論仍然在積極研究;例如:牛頓(1642-1727)最先發(fā)現(xiàn)的經(jīng)典力學(xué),三世紀(jì)后,20世紀(jì)發(fā)現(xiàn)的混沌經(jīng)典力學(xué)是一個明顯的例子。這些“中心理論”對研究較專門課題是重要的工具。內(nèi)容純物理學(xué)分支經(jīng)典力學(xué)多學(xué)科物理學(xué)分支化學(xué)物理,與化學(xué)有關(guān)的物理科學(xué)地球物理學(xué),與我們行星有關(guān)的物理科學(xué)經(jīng)濟(jì)物理學(xué),處理經(jīng)濟(jì)學(xué)中與物理過程有關(guān)的物理科學(xué)大氣物理學(xué):研究大氣中的聲象、光象、電象、輻射過程、云和降水物理、近地面層大氣物理、平流層和中層大氣物理?;瘜W(xué)物理學(xué),處理物理過程及與物理化學(xué)有關(guān)的科學(xué)問題生物物理,研究生物過程的物理相互作用醫(yī)學(xué)物理,應(yīng)用物理去診斷,預(yù)防,和處理疾病天文物理,宇宙物理;研究包括天文學(xué)中星體的性質(zhì)和相互作用。物理學(xué)(physics),是研究物質(zhì)最一般的運(yùn)動規(guī)律和物質(zhì)基本結(jié)構(gòu)的學(xué)科。作為自然科學(xué)的帶頭學(xué)科,物理學(xué)研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質(zhì)最基本的運(yùn)動形式和規(guī)律,因此成為其他各自然科學(xué)學(xué)科的研究基礎(chǔ)。物理學(xué)起始于伽利略和牛頓的年代,它已經(jīng)成為一門有眾多分支的基礎(chǔ)科學(xué)。物理學(xué)是一門實驗科學(xué),也是一門崇尚理性、重視邏輯推理的科學(xué)。物理學(xué)充分用數(shù)學(xué)作為自己的工作語言,它是當(dāng)今最精密的一門自然科學(xué)學(xué)科。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)研究的空間尺度范圍與時間尺度范圍物理學(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m介觀物質(zhì)(mesoscopic)宏觀物質(zhì)(macroscopic)宇觀物質(zhì)(cosmological)類星體m隨著物理學(xué)的發(fā)展,人類對“自然界基本構(gòu)成”的理解也隨之變革。時間尺度: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)動速度劃分:低速、中速、高速。按研究方法劃分:實驗物理學(xué)、理論物理學(xué)、計算物理學(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),這些物質(zhì)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,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。這三個領(lǐng)域是密切相關(guān)的。因為它們使用類似的方法和有關(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;低溫碰撞動力學(xué);準(zhǔn)確測量基本常數(shù);電子在結(jié)構(gòu)動力學(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。因為許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。因為天體物理的范圍寬,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

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