学习物理的方法分享_学习物理的方法技巧
比发丝还细!英国物理学家雕刻出 “世界最小”小提琴近日,英国罗浮堡大学物理学家利用纳米技术,雕刻出一把号称“世界最小的小提琴”,长35微米、宽13微米,比人类头发还细。罗浮堡大学物理系主任凯利·莫里森称,雕刻这把小提琴是为测试新购入的“纳米光刻系统”性能。该系统能让研究人员建构和观察微观结构对光、磁与电的反应好了吧!
一群鱼游动声音更小?鱼类物理学里的奇怪现象,科学家找到了原因可发声的办法五花八门。像有的鱼靠压迫鱼鳔发声,有的靠摩擦咽喉齿,还有的通过振动肌肉来弄出声响。比如说鲤鱼上钩的时候,会发出“咕….. 背后藏着这么高深的物理学原理呢!这也给我们人类一些启发,比如说,以后设计潜艇或者自动驾驶海底潜水器的时候,是不是就能参考鱼群的这种小发猫。
物理学家用激光镊子让原子进入量子“超纠缠”状态旨在回答有关物理学的基本问题。几十年来,加州理工学院的科学家们一直在使用光镊来控制单个原子,取得了许多进步,包括量子纠错和创建世界上最精确时钟的方法。然而,在此过程中的一个持续问题是原子的自然运动,这可能会将噪声(和误差)引入量子系统。但在发表在《科学》杂志后面会介绍。
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弦理论:为何它被视为物理学的未来希望?竟被视为物理学的未来希望?它真能担得起这份沉甸甸的期待吗? 点粒子并非宇宙基本构成? 弦理论提出了一个相当反常识的观点,那就是宇宙的后面会介绍。 还意外地发现弦能提供一个描述强相互作用力的优雅数学方式呢。这难道不足以说明弦理论有着独特的价值吗? 能融合量子力学与相对论? 在后面会介绍。
读创今日荐书|如何从物理学视角理解时间?“你眼前的这本书正是我试图从一个物理学家的视角来解释时间。你会看到,时间不仅是科学中最经久不衰的谜团之一,也是全部人类经验之中最经久不衰的谜团之一。我们即将开始一段旅程,这段旅程从数千年前我们开始记录时间起,直到现代物理的研究前沿。我们将了解到时间如何放还有呢?
量子物理学革命!科学家首次将光转化为 “超固体” 形态展望未来该团队计划完善他们的方法,以更好地控制基于光的超固体,并探索如何将其应用于下一代量子系统。未来的研究将专注于以能够彻底改变多个行业的方式来稳定和操控超固体光,这些行业涵盖从基础物理到光子学和计算领域的技术进步等多个方面。这一里程碑挑战了关于光的小发猫。
物理学家近百年探索后首次捕捉到“第二声音”了解二次声音的移动方式可以帮助科学家预测热量如何在超密集中子星和高温超导体内部流动——高温超导体是物理学的“圣杯”之一,其发展将使近乎无损的能量传输成为可能。研究人员在《科学》杂志上发表了他们的发现。“就好像你有一个水箱,让一半几乎沸腾了,”该研究的合等会说。
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牛顿第三定律,为何能成为物理学的基石之一?一则关于物理科普展上牛顿第三定律展示区引发热烈讨论的消息成为热点。在展示区,工作人员通过一些简单有趣的互动实验来展现牛顿第三定律,然而不少参观者却对这一定律为何能成为物理学的基石之一提出了诸多疑问。这不禁让人思考,牛顿第三定律到底有着怎样的魔力,能在物理说完了。
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牛顿第二定律,为何是物理学大厦的关键支柱?有不少网友在讨论一个有趣的话题:既然物理学的大厦如此宏伟壮观,那到底哪块基石才是最为关键的支撑呢?有人说是爱因斯坦的相对论,也有人提及量子力学的诸多理论。然而,今天咱们得好好聊聊,为何牛顿第二定律会被视作物理学大厦的关键支柱呢?这可值得咱们好好琢磨琢磨,难道它后面会介绍。
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超弦理论 vs 传统物理,差异在哪?一文说清对宇宙基本构成单元的认知大不同在传统物理的标准模型里呀,那可是把粒子看作是无结构的点状物体哦。像电子、夸克和中微子等等这些构好了吧! 要想在物理学的道路上不断前进,是不是也该考虑考虑突破一下空间维度的限制呢? 对引力的处理方式有别在传统物理这边呀,对于引力的描述好了吧!
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