bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποιες είναι οι φυσικές έννοιες στη φυσική;

Είναι αδύνατο να καταγράψουμε * όλες τις φυσικές έννοιες στη φυσική, καθώς ο τομέας είναι τεράστιες και συνεχώς εξελισσόμενες. Ωστόσο, μπορούμε να καταργήσουμε τις βασικές έννοιες σε ευρείες κατηγορίες, οι οποίες θα σας δώσουν μια καλή επισκόπηση:

Θεμελιώδεις έννοιες:

* Χρόνος και χρόνος: Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται όλα τα φυσικά φαινόμενα. Έννοιες όπως η απόσταση, ο χρόνος, η θέση, η κίνηση, η ταχύτητα, η επιτάχυνση και το πλαίσιο αναφοράς εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.

* ουσία και ενέργεια: Τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος. Οι έννοιες όπως η μάζα, η πυκνότητα, η ενέργεια, η εργασία, η δύναμη, η ορμή και οι νόμοι διατήρησης είναι καθοριστικοί.

* Δύναμη και αλληλεπίδραση: Οι πράκτορες που προκαλούν αλλαγές σε κίνηση. Οι έννοιες όπως η βαρύτητα, ο ηλεκτρομαγνητισμός, οι πυρηνικές δυνάμεις, η τριβή και η πίεση είναι κεντρικές στην κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των αντικειμένων.

* πεδία: Περιοχές του χώρου όπου ενεργούν οι δυνάμεις. Οι έννοιες όπως τα ηλεκτρικά πεδία, τα μαγνητικά πεδία, τα βαρυτικά πεδία και οι αλληλεπιδράσεις τους με την ύλη είναι κρίσιμες.

* κύματα: Ένας τρόπος ενέργειας διαδίδεται μέσω του χώρου. Έννοιες όπως το πλάτος, η συχνότητα, το μήκος κύματος, η παρεμβολή, η περίθλαση και η φύση του φωτός και του ήχου, καθώς τα κύματα είναι ζωτικής σημασίας.

* Θερμότητα και θερμοκρασία: Έννοιες που σχετίζονται με την εσωτερική ενέργεια ενός συστήματος και τη μεταφορά του. Οι έννοιες όπως η θερμική ικανότητα, η ειδική θερμότητα, η θερμική αγωγιμότητα και η θερμοδυναμική είναι σημαντικές.

Ειδικές περιοχές φυσικής:

* Μηχανική: Η μελέτη της κίνησης, των δυνάμεων και της ενέργειας. Οι έννοιες όπως η κινηματική, η δυναμική, το θεώρημα της ενέργειας, η διατήρηση της ορμής και η περιστροφική κίνηση είναι κεντρικές.

* Ηλεκτρομαγνητισμός: Η μελέτη ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων. Οι έννοιες όπως το ηλεκτρικό φορτίο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το ηλεκτρικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και οι εξισώσεις του Maxwell είναι βασικές.

* Θερμοδυναμική: Η μελέτη της θερμότητας και η σχέση της με την εργασία και την ενέργεια. Οι έννοιες όπως η θερμοκρασία, η θερμότητα, η εσωτερική ενέργεια, η εντροπία, η ενθαλπία και οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι ζωτικής σημασίας.

* οπτική: Η μελέτη του φωτός και της συμπεριφοράς του. Οι έννοιες όπως η αντανάκλαση, η διάθλαση, η περίθλαση, η παρεμβολή, η πόλωση και η φύση του κυμάτων του φωτός είναι σημαντικές.

* Κβαντική μηχανική: Η μελέτη της ύλης και της ενέργειας σε ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Οι έννοιες όπως η δυαδικότητα των κυμάτων-σωματιδίων, η ποσοτικοποίηση, η υπέρθεση και η αρχή της αβεβαιότητας είναι θεμελιώδεις.

* Σχετικότητα: Η μελέτη του χώρου, του χρόνου και της βαρύτητας σε υψηλές ταχύτητες και μεγάλες κλίμακες. Οι έννοιες όπως η ειδική σχετικότητα, η γενική σχετικότητα, ο χωροχρόνος και η αρχή της ισοδυναμίας είναι κεντρικές.

* Κοσμολογία: Η μελέτη της προέλευσης, της εξέλιξης και της δομής του σύμπαντος. Έννοιες όπως η θεωρία του Big Bang, η ακτινοβολία φόντου του κοσμικού μικροκυμάτων, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια είναι καθοριστικές.

Σημαντική σημείωση: Αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές και τις έννοιες έχει το δικό του πλούσιο βάθος και διασύνδεση με άλλους. Η μάθηση της φυσικής είναι ένα ταξίδι της εξερεύνησης αυτών των εννοιών και της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται για να περιγράψουν το σύμπαν στο οποίο ζούμε.

Τι θα γινόταν αν είχαμε διπλάσια ποσότητα οξυγόνου που έχουμε τώρα;

Τι θα γινόταν αν είχαμε διπλάσια ποσότητα οξυγόνου που έχουμε τώρα;

Αν είχαμε τη διπλάσια ποσότητα οξυγόνου που έχουμε τώρα, τα ζώα θα μεγάλωναν, τα ουδετερόφιλα θα είχαν αυξημένη ικανότητα να αποκρούουν επιβλαβείς ιούς και βακτήρια και η ζωή των φυτών θα επιτάχυνε διαδικασίες όπως η αναπνοή και η καύση. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε κ

Τι είναι ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο; Πώς λειτουργεί?

Τι είναι ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο; Πώς λειτουργεί?

Ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι ένα μικροσκόπιο που χρησιμοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονίων για να δημιουργήσει μια εικόνα ενός δείγματος. Η δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται από ένα πιστόλι ηλεκτρονίων, το οποίο χρησιμοποιεί υψηλή τάση για να επιταχύνει τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια στη συνέχεια εστιάζονται

Πρόβλημα πάγου σε ατμό – Παράδειγμα προβλήματος αλλαγής θερμότητας

Πρόβλημα πάγου σε ατμό – Παράδειγμα προβλήματος αλλαγής θερμότητας

Το πρόβλημα από τον πάγο στον ατμό είναι ένα κλασικό πρόβλημα εργασίας για τη θερμική ενέργεια. Αυτό θα περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού του προβλήματος και τη συνέχεια με ένα επεξεργασμένο παράδειγμα προβλήματος. Η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για την αύξηση της