主题:物理学
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Bohr%2CNiels_Commemoration_Meeting_1963_Copenhagen_no_annotation.jpg/200px-Bohr%2CNiels_Commemoration_Meeting_1963_Copenhagen_no_annotation.jpg)
物理學是一門自然科學,注重于研究物質、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说。倘若這假说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。
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海王星的自然卫星共有14颗,均由希腊和罗马神话中的水神命名。其中最大的一颗是威廉·拉塞尔于1846年10月10日发现的海卫一,第二颗卫星海卫二则要到超过一世纪后才发现。在所有拥有行星质量的卫星中,海卫一是唯一的不规则卫星,这意味着其运行轨道与海王星的自转方向相反,并且向海王星的赤道倾斜,表明这颗卫星很可能是由海王星的引力捕获,而非从海王星本身形成,这个捕获过程对于海王星当时已有的卫星来说是一场毁灭性的灾难,其轨道遭到破坏并因此发生碰撞,形成了一个碎石环。海卫一的质量大到足以实现流体静力平衡,并且能够保留可以形成云和雾的稀薄大气层。海卫一的运行轨道以内还有7颗规则卫星,其运行轨道与海王星相同,靠近海王星的赤道面,还有一些的轨道位于海王星环内。这些卫星中最大的是海卫八,均是在海王星捕获海卫一、并且海卫一的轨道变圆后从之前的碎石环中重生的。海王星在海卫一的外层还拥有6颗不规则卫星,海卫二也是其中之一,其运行轨道距离海王星要远得多,并且倾角也很大,有3颗卫星拥有顺行轨道,另外几颗则是逆行轨道。
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Descent_of_Phoenix_with_a_crater_in_the_background_taken_by_Mars_Reconnaissance_Orbiter.jpg/250px-Descent_of_Phoenix_with_a_crater_in_the_background_taken_by_Mars_Reconnaissance_Orbiter.jpg)
由火星勘察衛星拍攝到正在降落中的鳳凰號,圖片裏的撞擊坑寬10公里,非正式命名為「Heimdall」。雖然看起來鳳凰號似乎正要降落到這個撞擊坑裏,但鳳凰號實際是在撞擊坑外面,相距有20公里之遠的空中,這是因為並非由正上方拍攝。降落傘與登陸器的全解析度影像,經過改良後,顯示於圖左下角小圖。
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Feynmann_Diagram_Gluon_Radiation.svg/150px-Feynmann_Diagram_Gluon_Radiation.svg.png)
费曼图是美国物理学家理查·费曼在处理量子场论时提出的一种形象化的方法,描述粒子之间的相互作用、直观地表示粒子散射、反应和转化等过程。使用费曼图可以方便地计算出一个反应过程的跃迁概率。在费曼图中,粒子用線表示,费米子一般用实线,光子用波浪线,玻色子用虚线,胶子用圈线。一線與另一線的連接點稱為頂點。费曼图的橫軸一般为时间轴,向右为正,向左代表初态,向右代表末态。与时间方向相同的箭头代表正费米子,与时间方向相反的箭头表示反费米子...
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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.
2020年焦點新聞 下列日期是新聞發布時間,而非事件發表或發現時間
- 10月6日,羅傑·潘洛斯、安德烈婭·蓋茲和賴因哈德·根策爾因對於黑洞的傑出研究獲得諾貝爾物理學獎。
- 6月15日,德國法蘭克福大學教授研究團隊做實驗首次證實九十年前阿諾·索末菲提出的理論:當光子撞擊到單獨分子並且使其發射出電子時,該單獨離子會朝著光源移動。
- 5月6日,歐洲南天天文台研究團隊宣布,在恆星星系HD 167128觀測到距今為止距離地球最近的黑洞。
- 10月8日,因為對於人們了解宇宙演化與地球在宇宙裡的席位做出貢獻,吉姆·皮布爾斯、米歇爾·麥耶和迪迪埃·奎洛茲獲得2019年諾貝爾物理學獎。
- 7月31日,大型強子對撞機的超環面儀器實驗團隊找到光子與光子散射的確切證據,超過背景期望值8.2 個標準差。
- 7月15日,美國NIST研究團隊發展成功當今最準確的時鐘,Al+離子鐘,準確度為1018分之一。
- 5月22日,阿貢國家實驗室實驗團隊發現新超導材料三氫化鑭,其臨界超導溫度為-23C,是至今為止最高溫度。
- 4月10日,事件視界望遠鏡團隊宣布,首次成功觀測到在室女A星系中央的超大質量黑洞。
- 3月29日,麻省理工學院實驗團隊報告,暗物質實驗ABRACADABRA 第一回合並未發現任何軸子存在的蛛絲馬跡。
- 3月21日,雪城大學教授薛爾頓·斯同恩的研究團隊做實驗證實,魅夸克的物質與反物質對於衰變具有不對稱性,這可能是物質宇宙形成的重要因素。
- 3月15日,使用緲子探測器,塔塔基礎研究學院的研究團隊發現,雷暴可以產生高達13億伏特的電壓!
- 1月3日,中國國家航天局的探測器嫦娥四號成功在月球背面南半部的馮·卡門環形山著陸。
- 1623年6月19日,布莱兹·帕斯卡诞生。
- 1736年6月14日,查尔斯·库仑诞生。
- 1773年6月14日,托马斯·杨诞生。
- 1796年6月1日,尼古拉·卡诺诞生。
- 1798年6月,亨利·卡文迪许成功测定地球质量。
- 1824年6月12日,尼古拉·卡诺发表了他的热机理论。
- 1831年6月13日,詹姆斯·麦克斯韦诞生。
- 1871年6月,麦克斯韦提出了他的麦克斯韦妖理想实验。
- 1902年6月27日,赵忠尧诞生。
- 1905年6月30日,爱因斯坦在德国《物理年鉴》发表《论动体的电动力学》一文。首次提出了狭义相对论。
- 1906年6月8日,玛丽亚·格佩特-梅耶诞生。
- 1931年6月,欧内斯特·劳伦斯在加利福尼亚大学伯克利分校建造了第一台粒子回旋加速器。
- 1995年6月5日,埃里克·康奈尔、沃尔夫冈·克特勒和卡尔·威曼在实验天体物理联合研究所首次成功制得了玻色-爱因斯坦凝聚态物质,三人为此获得2001年的诺贝尔物理学奖。