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Natuurkunde
Doppelt Regenbogen (der zweite Bogen ist außerhalb des ersten schwach sichtbar). Innerhalb des ersten Bogens sind redundante Regenbogen zu sehen. Der Schatten der Kamera ist der Mittelpunkt des Kreisbogens. Aufnahme in Wrangell–St. Elias Nationalpark und Reservat, Alaska.
Blitz ist ein elektrostatisch Entlastung in der Atmosphäre.
Lava- 10 m hoher Brunnen in Form eines A Parabel zeigt beides Galilei's Fallgesetz wenn schwarze Strahlung – die Temperatur kann mit der an der Farbe abgelesen werden Wiener Gesetz. Pahoehoe-artige Lava, südlich von Pu'u Kahaualea, Hawaii, United States Geological Survey, 1983.
EIN Laserstrahl von dem Keck-Teleskop-2 auf Mauna Kea, Hawaii. Dieser Strahl dient dazu, atmosphärische Turbulenzen (Sehen) kann bei astronomischen Beobachtungen mit adaptive Optik. Rechts ist der Milchstraße sichtbar. Die Sternlinien zeigen die Drehung des Boden während der Expositionszeit von 3 Minuten.
F-18 Hornisse mit Überschallgeschwindigkeit (um die Schallgeschwindigkeit). Die kegelförmige Wolke verursacht durch Kondensation von Wassertropfen in der Zone niedrigeren Drucks und niedrigerer Temperatur hinter dem Flügel. Auch oben hinter dem Cockpit Kondensation ist sichtbar.
Das Frequenz und der Wellenlänge eines Umzugs Klang- oder Lichtquelle Änderungen für den Betrachter durch die Doppler-Effekt. Links verdichten sich die Wellen, rechts hat sich ihr Abstand vergrößert.
Pumpstation Biene Kinderdijk passt Archimedes Schraubenschroef Wasser zu pumpen.
Eins mit dem Computersimuliert Zusammenstoß von zwei Protonen im CMS-Detektor der Large Hadron Collider von CERN, in dem das lang ersehnte Higgs-Boson tritt auf und zerfällt.
Solarplatten auf dem Dach eines Hauses.
Wochenschau von 1971 über einen Tag der offenen Tür in Physiklaboratorien in den Niederlanden.

Physik oder Physik ist die Filiale von Wissenschaft diese allgemeinen Eigenschaften von Angelegenheit und Strahlung untersucht und beschreibt, wie z Leistung, Gleichgewicht und Bewegung, Phasen und Phasenübergänge, Strahlung, Wärme, Licht, Klang, Magnetismus und Elektrizität, sofern nein Chemiker Veränderungen auftreten. Dies bedeutet, dass die molekular Zusammensetzung der Stoffe ändert sich nicht.

Wie die meisten Naturwissenschaften Physik wird in einer Wechselwirkung zwischen Theorie und Experiment (die sogenannte wissenschaftliche Methode), wobei Theorien zu Experimenten führen, Experimente als Inspiration oder Anhaltspunkte für Theorien dienen können und diese wiederum an Experimenten getestet werden können. Physikalische Theorien können sehr kompliziert werden, obwohl das Prinzip einfach ist. Eine Aussage von Albert Einstein besagt, dass eine Aussage "so einfach wie möglich" sein sollte, "aber nicht einfacher", also nicht auf Kosten der Genauigkeit.

Es gibt viele Disziplinen und Spezialisierungen innerhalb der Physik, die eine gemeinsame Basis haben können, wie z Optik und der Elektromagnetismus, das Geophysik und der seismisch. Entdeckungen in einer Disziplin können große Konsequenzen für andere Disziplinen haben. Methoden und Techniken die aus der Physik kommen, erweisen sich oft als anwendbar in anderen Wissenschaftsgebieten.

Abgrenzung

Physiker das Verhalten von studieren Angelegenheit und Energie, sowie deren gegenseitige Interaktion innerhalb von Platz und Zeit. Es könnte zum Beispiel sein Masse auf makroskopischer Maßstab, om Strahlung oder an einzelne Elementarteilchen und deren Interaktionen. Der Physiker untersucht die nicht-Chemiker Eigenschaften von Stoffen, wie z Phasenübergänge, Viskosität, Kristallstruktur, elektrische Leitung und Wärmeleitung und versucht es zu erklären. Die Einschränkung, dass Änderungen der chemischen Zusammensetzung nicht in der Physik enthalten sind, ist in der Tat historisch bedingt. Was passiert drinnen Atome, aus denen sich Moleküle zusammensetzen, gilt wiederum als Teil der Physik. Die Physik konzentrierte sich ursprünglich auf die Nicht-Lebenden Natur, während die lebendige Natur dem Biologie. Aber seit einem Jahrhundert im Gemeinschaftsraum des Biophysik physikalischen Eigenschaften lebender Systeme.

Physik ist ein exakte Wissenschaftd.h. man strebt nach mathematischer Genauigkeit bei Aussagen über physikalische Phänomene. Die Unsicherheitsmarge wird quantitativ angegeben. Oft werden bewusst vereinfachende mathematische Modelle verwendet, zum Beispiel werden die Planeten bei der Berechnung ihrer Planeten verwendet Job in guter Näherung zunächst als sphärisch dargestellt. Das klassische Mechanik von dem siebzehntes Jahrhundert gilt aufgrund der Entstehung der Quantenmechanik, seit Beginn des zwanzigstes Jahrhundert nur unter folgenden, zwei Randbedingungen: Die Geschwindigkeiten sind klein im Verhältnis zum Lichtgeschwindigkeit, und die Stoffmengen sind makroskopische. Biene Experimentelle Physik Forschung sollte immer berücksichtigen Messfehler. Eine gültige wissenschaftliche Aussage setzt voraus, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Fehlermarge von dem Experiment ist bekannt.[Quelle?] In der modernen Quantenmechanik spielen fundamentale Indefinite in der physikalische Quantitäten selbst (z. B. Ort und Impuls - das Heisenbergsche Unschärferelation in dem Teilchenphysik) eine zentrale Rolle.

Es gibt viele Schnittstellen zu anderen exakte Wissenschaften:

Methode

Physik entwickelte die wissenschaftliche Methode und benutzt es immer noch. Um kohärente und miteinander vergleichbare Beobachtungen zu machen, ist ein System von physikalische Größen und Einheiten entwickelt.Mit Hypothesen, Experimente, Beobachtungen und Messungen versucht der Physiker verborgene Muster zu entdecken. Diese sind in einem Physiker zusammengefasst Theorie. Obwohl der Gebrauch der Mathematik kein Selbstzweck ist, werden Mathematik und Physik seit der Zeit des Christian Huygens' Pendeltheorie und Isaac NewtonPrincipia Mathematica untrennbar verbunden. Mit einer solchen Theorie können neue Testexperimente entwickelt werden. Wenn die vorhergesagten Ergebnisse tatsächlich beobachtet werden, kann die Theorie weiter ausgebaut werden. Erweisen sich die Vorhersagen als falsch, wird die Theorie angepasst oder sogar komplett verworfen und eine neue Theorie gesucht.

Eine physikalische Theorie ist daher niemals eine unanfechtbare Wahrheit. Sie sollte immer offen sein, um mit neuen Beobachtungen getestet zu werden, und kann aufgrund des Aufkommens neuer Einsichten in Frage gestellt werden. Daher ist die schlimmste Kritik, die eine Theorie treffen kann, der Vorwurf nicht einmal falsch (nicht einmal falsch, eine Aussage des österreichischen Theoretikers Wolfgang Paulic). Eine irrige Theorie, indem sie eine experimentelle Widerlegung provoziert, kann die Wissenschaft mit Beobachtungen voranbringen, die sonst nie gemacht worden wären, aber eine nicht überprüfbare Theorie ist völlig nutzlos.

Physikalische Theorien, die eine wichtige Gruppe von Beobachtungen über einen längeren Zeitraum erklären können Naturgesetze erwähnt, zum Beispiel die Maxwells Gesetze. Übrigens gibt es keine formale Unterscheidung zwischen Theorien und Gesetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Naturgesetz jemals vollständig sein wird gefälscht wird sehr klein. Häufiger wird eine bestehende Theorie zu einem Sonderfall einer neuen übergreifenden Theorie. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der klassische Mechanik von Isaac Newton, das nach mehr als zwei Jahrhunderten scheinbarer Unverletzlichkeit zu einem speziellen Fall der langsamen spezielle Relativitätstheorie, was wiederum zu einem Sonderfall bei einstimmigen Sätzen der umfassenderen wurde generelle Relativität von Albert Einstein. Darüber hinaus wurde die klassische Mechanik auch zu einem Sonderfall (nämlich im makroskopischen Maßstab) der breiteren Quantenmechanik.

Fachgebiete

Physik war ursprünglich ein gut organisiertes Studienfach. Anfangs war es einem begabten Menschen noch möglich, das gesamte Gebiet der Physik zu überblicken und zu beherrschen. Viele Physiker beschäftigten sich mit unterschiedlichen und teilweise sehr unterschiedlichen Gebieten der Physik. Beispielsweise Isaac Newton entdeckte einen mathematischen Ausdruck für die Schwere einen Apfel zu Boden fallen lassen. Aber er dachte auch, dass die gleiche Schwerkraft die gegenseitige Anziehung der Wederzijds gewährleistet Boden und der Mond. Er studierte auch Licht und entdeckte, dass weißes Licht in vielen Farben zerfällt, wenn es durch a . fällt Prismagebrochen wird. Er beschäftigte sich auch mit Wärme und Eigenschaften von Flüssigkeiten und entwickelte die Spiegelteleskop. Aber er konnte nicht genug von Strom bekommen.

Aufgrund des Erfolgs von Galilei, Newton und ihren Nachfolgern hat sich die Physik ausgeweitet und es ist für einen Menschen nicht mehr möglich, das gesamte Terrain im Detail zu verfolgen. Deshalb spezialisieren sich die meisten Physiker auf ein bestimmtes Gebiet. Jedes Jahr gibt es a Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Trotz der Spezialisierungen innerhalb der Physik ermöglicht die Gemeinsamkeit vielen Physikern, Teilbereiche zueinander zu beziehen. Bereiche, die abgeschlossen schienen – zum Beispiel die Optik – wurden wieder durch neue Entdeckungen angeregt, zum Beispiel die Entdeckung von Laserlicht und von der Photon dank Quantenmechanik. Felder und Fächer innerhalb der Physik sind:

Anwendungen

Physik findet Anwendungen, die zum Angewandte Physik berechnet werden kann. Alle modernen Geräte, wie z Laser- und das auf dem Transistor basierte Informations- und Kommunikationstechnologie, so dass die Computer, es Internet, das MP3-Player, das Mobiltelefon, aber auch alle Arten von Fahrzeugen an Land, auf See, in der Luft und im Weltraum sowie die meisten Waffen, wäre ohne die zeitgenössische Physik nicht erfunden worden.

Siehe auch

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