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Wednesday, 23 September 2020

ספרים ותוכניות שימושיים - יישומים מיוחדים בכל התחומים - 3

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ביקורתו של ג'ון פילופונוס על עקרונות הפיזיקה האריסטוטלית שימשה השראה לגליליאו גליליי. גלילאו צוטט רבות בעבודתו כאשר טען כי הפיזיקה האריסטוטלית פגומה. במאה השלוש עשרה לספירה, ז'אן ברדן, מורה בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת פריז, פיתח את מושג התנופה. זה היה צעד לעבר רעיונות מודרניים של חוסר תנועה ומומנטום.
חוקרי התקופה האסלאמית ירשו את הפיזיקה האריסטוטלית מהיוונים ובמהלך תור הזהב האסלאמי הם פיתחו אותה הלאה, במיוחד בדגש על התבוננות וחשיבה מוקדמת, ופיתוח צורות מוקדמות של השיטה המדעית.
החידושים הבולטים ביותר היו בתחום האופטיקה והחזון, שהגיעו מעבודתם של חוקרים רבים כמו אבן סאהל, אלקינדי, אבן אל-הית'ם, אל-פריסי ואביצ'נה. היצירה הבולטת ביותר הייתה ספר האופטיקה, שנכתב על ידי אבן אל היית'ם, ובו הפריך באופן מוחלט את רעיון החזון היווני העתיק, אך העלה גם תיאוריה חדשה. בספר הוא נותן מחקר על תופעת המצלמה אובסקורה (גרסה בת אלפי שנים של מצלמת החור) ומעמיק באופן שבו העין עצמה מתפקדת. באמצעות אנטומיה וידע של מדענים קודמים, הוא הצליח להתחיל להסביר כיצד אור נכנס לעין. הוא טען שקרני האור ממוקדות, אך הסבר ממשי לאופן בו האור המוקרן על גב העין היה ממתין עד 1604. התזה שלו הוסברה באור של מצלמת אובסקורה, מאות שנים לפני התפתחות הצילום האחרונה.
ספר האופטיקה בן שבעה הכרכים השפיע רבות על חשיבה בתחומים החל מתורת התפיסה החזותית וכלה באופי הפרספקטיבה באמנות מימי הביניים, במזרח ובמערב, במשך יותר מ- 600 שנה. כמה מדענים אירופאים מאוחר יותר ועמיתיו היו פולימרים, מרוברט גרוסטי ולאונרדו דה וינצ'י ועד רנה דקארט, יוהנס קפלר ואייזק ניוטון, בחובותיו. למעשה, אפקט אבן אל-הית'ם לאופטיקה מדורג לצד אפקט ניוטון באותו הכותרת, שפורסם כעבור 700 שנה.
לתרגום ספר האופטיקה הייתה השפעה רבה על אירופה. מכאן, מאוחר יותר הצליחו מדענים אירופאים לבנות מכשירים המשכפלים את אלה שיצר אבן אל-הית'ם, והבינו את דרך העבודה של האור. מתוך כך פותחו דברים חשובים כמו משקפי ראייה, משקפיים מגדילים, טלסקופים ומצלמות.
הפיזיקה הפכה למדע נפרד כאשר אירופאים מודרניים מוקדמים השתמשו בשיטות ניסיוניות וכמותיות כדי לגלות את מה שנחשב כיום לחוקי הפיזיקה.
ההתפתחויות העיקריות בתקופה זו כוללות החלפת המודל הגיאוצנטרי של מערכת השמש במודל קופרניקוס של מערכת השמש, חוקים המסדירים את תנועתם של גופים פלנטריים שהוגדר על ידי יוהנס קפלר בין השנים 1609 - 1619, בתחום הטלסקופים ואסטרונומיה תצפיתית על ידי גלילאו גליליי במאות השש עשרה והשבע עשרה וגילוי יצחק. ניוטון ואיחוד החוקים האוניברסאליים של תנועה וכוח המשיכה שיישאו את שמו.

Tuesday, 22 September 2020

หนังสือและโปรแกรมที่มีประโยชน์ - การใช้งานเฉพาะด้านในทุกสาขา - 3

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ข้อมูลด่วนเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาของหน้าปัจจุบัน
จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายในศตวรรษที่และจักรวรรดิโรมันตะวันออก (หรือที่เรียกว่าจักรวรรดิไบแซนไทน์) ต่อต้านการโจมตีของอนารยชนและยังคงพัฒนาสาขาการศึกษาต่างๆรวมถึงฟิสิกส์
ในศตวรรษที่ 16 Isidore of Miletus ได้สร้างผลงานชิ้นสำคัญของ Archimedes ซึ่งคัดลอกมาจาก Tarsus ของ Archimedes
ในศตวรรษที่ 16 จอห์นฟิโลโปนัสนักวิชาการไบแซนไทน์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำสอนฟิสิกส์ของอริสโตเติลและชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของพวกเขา แนะนำทฤษฎีโมเมนตัม ฟิสิกส์ของอริสโตเติลไม่ได้รับการตรวจสอบจนกว่าจอห์นฟิโลโปนัสจะปรากฏตัวและต่างจากอริสโตเติลที่สร้างฟิสิกส์ของเขาด้วยการโต้แย้งด้วยวาจา Philoponus อาศัยการสังเกต เกี่ยวกับฟิสิกส์ของอริสโตเติล John Philoponus เขียนว่า:
"แต่นี่เป็นสิ่งที่ผิดอย่างสิ้นเชิงและมุมมองของเราอาจได้รับการสนับสนุนโดยการสังเกตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการโต้แย้งด้วยวาจาประเภทใด ๆ หากคุณปล่อยให้วัตถุตกจากที่สูงเท่ากันโดยที่วัตถุมีน้ำหนักมากกว่าอีกชิ้นหนึ่งคุณจะเห็นว่าอัตราส่วนของเวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ไม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของน้ำหนัก" , แต่ความแตกต่างของเวลามีน้อยมากดังนั้นหากความแตกต่างของน้ำหนักไม่มากและหมายความว่าหนึ่งในนั้นเราบอกว่าเป็นสองเท่าของอีกตัวจะไม่มีความแตกต่างมิฉะนั้นจะมีความแตกต่างที่มองไม่เห็นของเวลาแม้ว่าความแตกต่าง น้ำหนักไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักตัวหนึ่งจะเป็นสองเท่าของน้ำหนักอีกตัว
นิวตันยังได้พัฒนาแคลคูลัสซึ่งเป็นการศึกษาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำเสนอวิธีการทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาทางกายภาพการค้นพบกฎใหม่ในอุณหพลศาสตร์เคมีและแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นผลมาจากความพยายามในการวิจัยขนาดใหญ่ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น กฎหมายที่ประกอบด้วยฟิสิกส์คลาสสิกยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับวัตถุที่มีขนาดในชีวิตประจำวันที่เดินทางด้วยความเร็วที่ไม่สัมพันธ์กันเนื่องจากมีการประมาณที่ใกล้เคียงมากในกรณีเช่นนี้และทฤษฎีเช่นกลศาสตร์ควอนตัมและสัมพัทธภาพจะทำให้วัตถุคลาสสิกง่ายขึ้น ณ จุดนั้น ช่วง อย่างไรก็ตามความไม่แม่นยำในกลศาสตร์คลาสสิกของวัตถุขนาดเล็กมากและความเร็วสูงมากนำไปสู่การพัฒนาฟิสิกส์สมัยใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบ
การพัฒนาฟิสิกส์ตอบคำถามของนักปรัชญาในยุคแรก ๆ ได้มากมาย แต่ก็ทำให้เกิดคำถามใหม่ ๆ การศึกษาคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับฟิสิกส์ปรัชญาของฟิสิกส์รวมถึงประเด็นต่างๆเช่นธรรมชาติของอวกาศและเวลาปัจจัยกำหนดและความคาดหวังเชิงอภิปรัชญาเช่นประจักษ์นิยมและความสมจริงนักฟิสิกส์หลายคนได้เขียนเกี่ยวกับผลทางปรัชญาของงานของพวกเขาเช่นลาปลาซผู้สนับสนุนการกำหนดสาเหตุและเออร์วินชเรอดิงเงอร์ หนังสือเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัม โรเจอร์เพนโรสนักฟิสิกส์คณิตศาสตร์เรียกมันว่าสตีเฟนฮอว์คิงมุมมองที่เพนโรสกล่าวถึงในหนังสือของเขาเรื่อง The Road to Reality ฮอว์กิงเรียกตัวเองว่า "ขี้อายสั้นกว่า" และทำให้เกิดปัญหาของเพนโรส

Корисні книги та програми - спеціалізовані програми у всіх сферах - 3

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Закони руху Ньютона - один із найважливіших законів і основ класичної механіки - це три закони, які пов’язують сили, що впливають на об’єкт та його рух. Ісаак Ньютон поставив його для опису руху тіл та багатьох фізичних явищ. Перший закон Ньютона описує, що якщо результуюча сила (векторна сума сил, що діють на об'єкт) дорівнює нулю, то швидкість об'єкта постійна. Швидкість - це векторна величина, яка виражається через швидкість руху об’єкта та його напрямок, який є напрямком руху об’єкта. Коли ми говоримо, що швидкість руху об’єкта постійна, ми маємо на увазі, що і величина, і напрямок є постійними.
Другий закон Ньютона стверджує, що якщо сила впливає на об’єкт, вона набуває прискорення, пропорційна його силі та обернено його масі. Другий закон можна виразити, використовуючи прискорення об’єкта. Другий закон застосовується до систем із фіксованою масою, тому m є постійною величиною і, отже, не потрапляє в сферу диференціального процесу відповідно до теорії постійних коефіцієнтів диференціалу:
Де F - результуюча сила, m - маса об’єкта, a - прискорення тіла. Сила, що діє на тіло, призводить до прискорення руху тіла. Вона також може бути виражена так, ніби об’єкт знаходиться в стані прискорення, тоді на нього діє сила.
Нарешті, третій закон Ньютона стверджує, що кожна сила дії має силу реакції, рівну їй і протилежну за напрямком. Третій закон стверджує, що всі сили між двома тілами рівні за величиною і протилежні за напрямком: якщо виявлено тіло A, що діє з силою FA іншого тіла B, воно діє з силою FB на тіло A, а дві сили рівні за величиною і протилежні за напрямком FA = FB
Електромагнетизм вивчає ефекти, що виникають між зарядженими частинками та між електричним та магнітним полями. Електромагнетизм можна розділити на; Статична електрика або "електростатична", що вивчає заряди та статичні електричні поля, та "електродинаміка", що описує взаємодію між рухомими зарядами та електромагнітним випромінюванням. Хоча знання про електрику та магнетизм розвивалися окремо з давніх часів, класична теорія електромагнетизму досягла протягом XVIII та XIX століть визначити взаємозв'язок між двома явищами через закон Лоренца та рівняння Максвелла. Виводячи чотири диференціальні рівняння, Максвелл зміг описати електромагнітні хвилі та зрозуміти хвильову природу світла.
Статична електрика займається вивченням явищ, пов’язаних із зарядженими тілами, що перебувають у стані спокою, та силами, які спрямовують їх одне проти одного, як це описано законом Кулона. А поведінку цих об'єктів можна проаналізувати з притягання чи відштовхування, знаючи полярність та оточуюче електричне поле. Статична електрика має багато застосувань, від аналізу електромагнітних явищ, таких як грози, до конденсаторів, що використовують електротехніку.

उपयोगी किताबें और कार्यक्रम - सभी क्षेत्रों में विशेष अनुप्रयोग - 3

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वर्तमान पृष्ठ की सामग्री के लिए अतिरिक्त त्वरित जानकारी
पश्चिमी रोमन साम्राज्य सदी में गिर गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य (जिसे बीजान्टिन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है) ने बर्बर लोगों के हमलों का विरोध किया, और भौतिकी सहित शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाया।
16 वीं शताब्दी में, इलेटोर ऑफ़ मिलेटस ने आर्किमिडीज़ के कार्यों का एक महत्वपूर्ण संग्रह बनाया जो आर्कमिडीज़ के पार्सस से कॉपी किया गया था।
16 वीं शताब्दी में, बीजान्टिन विद्वान जॉन फिलोपोनस ने अरस्तू की भौतिकी की शिक्षाओं पर सवाल उठाया और उनकी खामियों की ओर इशारा किया। प्रस्तुत गति सिद्धांत। जॉन फिलोपोनस के प्रकट होने तक अरस्तू के भौतिकी की जांच नहीं की गई थी, और अरस्तू के विपरीत जिन्होंने मौखिक तर्क पर अपनी भौतिकी का निर्माण किया, फिलोपोनस अवलोकन पर निर्भर थे। अरस्तू की भौतिकी पर जॉन फिलोपोनस ने लिखा:
"लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, और हमारी बात किसी भी तरह के मौखिक तर्क से अधिक प्रभावी ढंग से वास्तविक अवलोकन द्वारा समर्थित हो सकती है। यदि आप वस्तुओं को उसी ऊंचाई से गिरने देते हैं जहां एक दूसरे से अधिक वजन है, तो आप देखेंगे कि आंदोलन के लिए आवश्यक समय का अनुपात वजन के अनुपात पर निर्भर नहीं करता है।" , लेकिन समय का अंतर बहुत छोटा है। इस प्रकार, अगर वज़न में अंतर बड़ा नहीं है, और इसका मतलब यह है कि उनमें से एक, हम कहते हैं, दूसरे को दोगुना करें, कोई अंतर नहीं होगा, अन्यथा समय में एक अगोचर अंतर होगा, हालांकि अंतर वजन का मतलब यह नहीं है कि, एक शरीर के वजन के साथ दूसरे का वजन दोगुना हो।
न्यूटन ने पथरी का भी विकास किया, परिवर्तन का गणितीय अध्ययन, जिसने शारीरिक समस्याओं को हल करने के लिए नए गणितीय तरीकों की शुरुआत की। ऊष्मागतिकी, रसायन विज्ञान और विद्युत चुंबकत्व में नए कानूनों की खोज औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप हुई क्योंकि ऊर्जा की जरूरतें बढ़ गई हैं। शास्त्रीय भौतिकी से संबंधित कानून गैर-सापेक्षतावादी वेगों पर यात्रा करने वाले रोजमर्रा के पैमाने की वस्तुओं के लिए बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे मामलों में बहुत निकट सन्निकटन प्रदान करते हैं, और क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता जैसे सिद्धांत उस बिंदु पर अपने शास्त्रीय समकक्षों को सरल बनाते हैं। सीमाओं की। हालांकि, बहुत छोटी वस्तुओं और बहुत उच्च वेग के शास्त्रीय यांत्रिकी में खराबी बीसवीं शताब्दी में आधुनिक भौतिकी के विकास का कारण बनी।
भौतिकी के विकास ने शुरुआती दार्शनिकों के कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन इसने नए सवाल भी उठाए। भौतिकी के आसपास के दार्शनिक प्रश्नों के अध्ययन, भौतिकी के दर्शन में स्थान और समय की प्रकृति, नियतात्मकता, और अनुभववाद जैसे प्रतीकात्मक अपेक्षाएं और यथार्थवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। कई भौतिकविदों ने अपने काम के दार्शनिक संकेतों के बारे में लिखा है, उदाहरण के लिए लाप्लास, जिन्होंने कारण निर्धारणवाद की वकालत की, और इरविन श्रोडिंगर ने। क्वांटम यांत्रिकी पर पुस्तकें। गणितीय भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने इसे स्टीफन हॉकिंग कहा, एक दृश्य पेनरोज ने अपनी पुस्तक, द रोड टू रियलिटी में चर्चा की। हॉकिंग ने खुद को "शर्मीले छोटे" के रूप में संदर्भित किया और पेनरोज़ की समस्या को उठाया।

Sunday, 20 September 2020

Faydalı kitaplar ve programlar - tüm alanlarda özel uygulamalar - 3

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20. yüzyılın başlarında modern fizik, kuantum teorisi ve görelilik teorisine başladı. Bu teorilerin her biri, bazı durumlarda klasik mekanikteki belirsizlik nedeniyle ortaya çıktı. Klasik mekanik, Maxwell'in elektromanyetik denklemleri tarafından tahmin edilen sabit hız ile çözülemeyen değişken bir ışık hızı öngördü; Bu tutarsızlık, Einstein'ın hızlı hareket eden nesnelerin klasik mekaniğinin yerini alan ve sabit bir ışık hızına izin veren özel görelilik teorisi tarafından düzeltildi. Kara cisim radyasyonu, klasik fiziğe başka bir problem sundu; Planck, materyal osilatörlerinin uyarılmasının yalnızca frekanslarıyla orantılı ayrı adımlarla mümkün olduğunu öne sürdüğünde düzeltildi; Bu, fotoelektrik etki ve elektron yörüngelerinin ayrık enerji seviyelerini tahmin eden eksiksiz bir teori ile birleştiğinde, çok küçük ölçeklerde klasik fizikten devralan bir kuantum mekaniği teorisine yol açtı. Kuantum Mekaniği, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger ve Paul Dirac tarafından yönetilecek. Bu erken çalışmadan ve ilgili alanlardaki çalışmalardan, parçacık fiziğinin Standart Modeli türetildi. Higgs bozonu ile uyumlu özelliklere sahip bir parçacık 2012'de CERN'de keşfedildikten sonra, Standart Model tarafından tahmin edilen ancak diğerleri değil, tüm temel parçacıklar mevcut görünüyor. Bununla birlikte, Standart Model dışındaki fizik, süpersimetri gibi teorilerle birlikte aktif bir araştırma alanıdır. Olasılıkların ve grupların incelenmesi gibi genel olarak matematik alanları bu alanda önemlidir.
Fizik, birçok yönden eski Yunan felsefesinden kaynaklanmaktadır. Thales'in maddeyi karakterize etmeye yönelik ilk girişiminden, Demokritos'a, Ptolemaik jeosantrizmin astronomisine ve Aristoteles'in Fiziği'ne (hareketi felsefi bir bakış açısıyla analiz etmeye ve tanımlamaya çalışan erken bir fizik kitabı) birçok Yunan filozofu kendi doğa teorilerini sundu. Fizik, on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar doğal felsefe olarak biliniyordu.
Fizik genel olarak doğa yasalarını açıklamaya çalışırken, her teori sınırlı bir alanı açıklar. Örneğin, klasik mekanik yasalarının, boyutları atomdan büyük ve hızları ışık hızından çok daha düşük olan sistemleri doğru bir şekilde tanımladığını bulduk. Bu sınırların dışında, görüntülemenin hesaplarla eşleşmediğini görüyoruz.
Albert Einstein, 1905'te mutlak bir yer veya zaman olmadığını gösteren özel görelilik formülasyonuna katkıda bulundu ve bu ikisini hızları ışık hızına yakın sistemler için uzay-zaman denen şeyle birleştirdi, ardından Max Planck, Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg'in çalışmaları geldi ve etkileşim olanaklarını tanımlayan kuantum mekaniğini tanıttı. Atom altı parçacıklar ve atomun doğası ve temel parçacıkların doğası hakkında doğru bir açıklama verebildiler.

Mga kapaki-pakinabang na libro at programa - dalubhasang mga aplikasyon sa lahat ng mga patlang - 3

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Karagdagang mabilis na impormasyon sa nilalaman ng kasalukuyang pahina
Ang modernong physics ay nagsimula noong unang bahagi ng ika-20 siglo na may teorya ng kabuuan at teorya ng pagiging relatibo. Ang bawat isa sa mga teoryang ito ay nagmula dahil sa mga kawastuhan sa klasikal na mekanika sa ilang mga kaso. Inihula ng mga mekanikal na klasiko ang iba't ibang bilis ng ilaw, na hindi malulutas ng pare-pareho ang bilis na hinulaang ng mga equation ng electromagnetic ni Maxwell; Ang pagkakaiba na ito ay naitama ng espesyal na teorya ng relatibidad ni Einstein, na pumalit sa klasikal na mekanika ng mabilis na gumagalaw na mga bagay at pinapayagan para sa isang pare-pareho ang bilis ng ilaw. Ang black-body radiation ay nagpakita ng isa pang problema para sa klasikal na pisika, na naitama noong iminungkahi ni Planck na ang paggulo ng mga materyal na oscillator ay posible lamang sa mga discrete na hakbang na proporsyonal sa kanilang dalas; Ito, na sinamahan ng epekto ng photoelectric at isang kumpletong teorya na hinuhulaan ang magkakaibang antas ng enerhiya ng mga orbit ng electron, na humantong sa isang teorya ng mga mekanika ng kabuuan na kinuha mula sa klasikal na pisika sa napakaliit na kaliskis. Ang Quantum Mechanics ay pinamumunuan nina Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger at Paul Dirac. Mula sa maagang gawaing ito, at nagtatrabaho sa mga kaugnay na larangan, nakuha ang Karaniwang Modelo ng pisika ng maliit na butil. Matapos ang isang maliit na butil na may mga katangiang katugma sa Higgs boson ay natuklasan sa CERN noong 2012, lahat ng mga pangunahing mga particle na hinulaang ng Pamantayang Modelo, ngunit hindi ang iba, ay lilitaw na naroroon. Gayunpaman, ang pisika sa labas ng Pamantayang Modelo, na may mga teorya tulad ng supersymmetry, ay isang aktibong lugar ng pagsasaliksik. Ang mga lugar ng matematika sa pangkalahatan ay mahalaga sa larangang ito, tulad ng pag-aaral ng mga posibilidad at pangkat.
Sa maraming paraan, ang pisika ay nagmumula sa sinaunang pilosopiya ng Griyego. Mula sa unang pagtatangka ni Thales na makilala ang bagay, kay Democritus, Ptolemaic astronomy of geocentrism, at Aristotle's Physics (isang maagang libro tungkol sa pisika, na nagtangkang pag-aralan at tukuyin ang paggalaw mula sa isang pilosopiko na pananaw), maraming mga pilosopo ng Griyego ang nagpakita ng kanilang sariling mga teorya ng kalikasan. Ang pisika ay kilala bilang likas na pilosopiya hanggang sa huling bahagi ng ikalabing walong siglo.
Habang gumagana ang pisika upang ipaliwanag ang mga batas ng kalikasan sa pangkalahatan, ang bawat teorya ay nagpapaliwanag ng isang pinaghihigpitang larangan. Halimbawa, nalaman namin na ang mga batas ng klasiko na mekanika ay tumpak na naglalarawan sa mga system na ang sukat ay mas malaki kaysa sa atomo at na ang mga bilis ay mas mababa kaysa sa bilis ng ilaw. Tulad ng para sa labas ng mga limitasyong iyon, nalaman namin na ang pagtingin ay hindi tumutugma sa mga account.
Nag-ambag si Albert Einstein sa kanyang espesyal na pagbabalangkas sa pagiging relatibo noong 1905, na nagpapakita na walang ganap na lugar o oras, at ikinonekta ang dalawa sa tinatawag na space-time para sa mga system na ang mga bilis ay malapit sa bilis ng ilaw, pagkatapos ay dumating ang gawa ni Max Planck, Erwin Schrödinger, at Werner Heisenberg at ipinakilala ang mga dami ng mekanika, na naglalarawan sa mga posibilidad ng pakikipag-ugnayan. Ang mga particle ng subatomic at nakapagbigay ng isang tumpak na paglalarawan ng likas na katangian ng atomo at likas na katangian ng mga elementong partikulo.

Nyttige bøker og programmer - spesialiserte applikasjoner på alle felt - 3

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Kvantefeltsteori samlet kvantemekanikk og spesiell relativitet. Generell relativitetsteori beskriver bevegelse i en buet romtid og beskriver nøyaktig store massesystemer på nivå med stjerner og galakser i universet.
Det har ennå ikke lyktes i å knytte generell relativitet med andre teorier, men forskere jobber på denne veien, dvs. å knytte den generelle relativitetsteorien (som er teorien om veldig store systemer) med kvanteteorien (teorien som beskriver atom- og subatomære systemer). .
Klassisk fysikk inkluderer tradisjonelle grener og temaer som ble godt anerkjent og utviklet før begynnelsen av det tjuende århundre (klassisk mekanikk, akustikk, optikk, termodynamikk og elektromagnetisme). Klassisk mekanikk er opptatt av legemer som virker av krefter og bevegelige legemer og kan deles inn i statisk (studiet av krefter på et objekt eller legemer som ikke er utsatt for akselerasjon), kinematikk (studiet av bevegelse uten å se på årsakene) og dynamikk (studiet av bevegelse og kreftene som påvirker det); Mekanikk kan også deles inn i solid mekanikk og fluidmekanikk (samlet kjent som kontinuitetsmekanikk), sistnevnte består av grener som hydrostatikk, hydrodynamikk, aerodynamikk og pneumatikk. Akustikk er studiet av hvordan lyd produseres, kontrolleres, overføres og mottas.
Viktige moderne grener av akustikk inkluderer ultralyd og studier av høyfrekvente lydbølger som overstiger omfanget av menneskelig hørsel; Bioakustikk, fysikken i dyresamtaler og hørsel, elektroakustikk og manipulering av hørbare lydbølger ved hjelp av elektronikk. Optikk, studiet av lys, vedrører ikke bare synlig lys, men også infrarøde og ultrafiolette stråler, som viser alle fenomener med synlig lys, bortsett fra syn, for eksempel refleksjon, refraksjon, interferens, diffraksjon, spredning og polarisering av lys. Varme er en form for energi, den indre energien besatt av partiklene som utgjør materie; Termodynamikk håndterer forholdet mellom varme og andre energiformer. Elektrisitet og magnetisme har blitt studert som en gren av fysikken siden det nære forholdet mellom dem ble oppdaget på begynnelsen av det nittende århundre. En elektrisk strøm skaper et magnetfelt, og et skiftende magnetfelt induserer en elektrisk strøm. Elektrostatikk håndterer elektriske ladninger under hvile, elektrodynamikk med bevegelige ladninger og magnetisk elektrisitet med de gjenværende magnetiske polene.
Et av de viktigste begrepene i klassisk mekanikk er prinsippene for å bevare bevegelsesmoment og energi. Dette førte til den matematiske omformuleringen av Newtons bevegelseslover i Lagrange Mechanics og Hamiltons mekanikk ved å vedta dette prinsippet. De to mekaniske formlene for å beskrive kroppens oppførsel står med samme presisjon, men på en måte uavhengig av styrkesystemet som utøver dem, som noen ganger er upraktiske for å danne en ekvivalent

Buku dan program yang berguna - aplikasi khusus di semua bidang - 3

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Kekaisaran Romawi Barat jatuh pada abad tersebut dan Kekaisaran Romawi Timur (juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium) melawan serangan kaum barbar, dan terus memajukan berbagai bidang pendidikan, termasuk fisika.
Pada abad ke-16, Isidorus dari Miletus membuat koleksi penting karya Archimedes yang disalin dari Tarsus Archimedes.
Pada abad ke-16, John Philoponus, seorang sarjana Bizantium, mempertanyakan ajaran fisika Aristoteles dan menunjukkan kekurangannya. Teori momentum yang diperkenalkan. Fisika Aristoteles tidak diperiksa sampai John Philoponus muncul, dan tidak seperti Aristoteles yang membangun fisika berdasarkan argumen verbal, Philoponus mengandalkan observasi. Tentang fisika Aristoteles, John Philoponus menulis:
"Tapi ini sepenuhnya salah, dan sudut pandang kami mungkin didukung oleh pengamatan aktual yang lebih efektif daripada argumen verbal apa pun. Jika Anda membiarkan benda jatuh dari ketinggian yang sama di mana yang satu lebih berbobot daripada yang lain, Anda akan melihat bahwa rasio waktu yang diperlukan untuk gerakan tidak bergantung pada rasio bobot. , Tetapi perbedaan waktu sangat kecil. Jadi, jika perbedaan bobot tidak besar, dan ini berarti bahwa salah satu dari mereka, kami katakan, dua kali lipat yang lain, tidak akan ada perbedaan, jika tidak akan ada perbedaan waktu yang tidak terlihat, meskipun perbedaannya Berat tidak berarti demikian, dengan satu berat badan dua kali berat badan yang lain.
Newton juga mengembangkan kalkulus, studi matematika tentang perubahan, yang memperkenalkan metode matematika baru untuk memecahkan masalah fisik. Penemuan hukum baru dalam termodinamika, kimia, dan elektromagnetisme dihasilkan dari upaya penelitian yang lebih besar selama Revolusi Industri seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi. Hukum yang menyusun fisika klasik tetap sangat banyak digunakan untuk objek skala sehari-hari yang bergerak pada kecepatan non-relativistik, karena mereka memberikan perkiraan yang sangat dekat dalam kasus seperti itu, dan teori seperti mekanika kuantum dan relativitas disederhanakan menjadi padanan klasik mereka pada saat itu. Rentang. Namun, ketidaktepatan dalam mekanika klasik benda-benda yang sangat kecil dan kecepatan yang sangat tinggi menyebabkan perkembangan fisika modern di abad ke-20.
Perkembangan fisika menjawab banyak pertanyaan filsuf awal, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru. Studi tentang pertanyaan filosofis seputar fisika, filsafat fisika, mencakup masalah-masalah seperti sifat ruang dan waktu, determinisme, dan ekspektasi metafisik seperti empirisme, dan realisme. Banyak fisikawan telah menulis tentang implikasi filosofis dari pekerjaan mereka, misalnya Laplace, yang menganjurkan determinisme kausal, dan Erwin Schrödinger, yang Buku-buku tentang Mekanika Kuantum. Fisikawan matematika Roger Penrose menyebutnya Stephen Hawking, sebuah pandangan yang dibahas Penrose dalam bukunya, The Road to Reality. Hawking menyebut dirinya sendiri sebagai "pemalu lebih pendek" dan mengangkat masalah Penrose.

Tuesday, 15 September 2020

Cărți și programe utile - aplicații specializate în toate domeniile - 3

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Teoria cuantică a câmpului a unificat mecanica cuantică și relativitatea specială. Relativitatea generală descrie mișcarea într-un spațiu-timp curbat și descrie cu acuratețe sistemele de masă mare la nivelul stelelor și galaxiilor din univers.
Nu a reușit încă să conecteze relativitatea generală cu alte teorii, dar oamenii de știință lucrează pe această cale, adică legând relativitatea generală (care este teoria sistemelor foarte mari) cu teoria cuantică (care este teoria care descrie sistemele atomice și subatomice) și există în prezent mai multe teorii propuse ale gravitației cuantice. .
Fizica clasică include ramuri și subiecte tradiționale care au fost bine recunoscute și dezvoltate înainte de începutul secolului al XX-lea (mecanică clasică, acustică, optică, termodinamică și electromagnetism). Mecanica clasică se referă la corpurile care acționează prin forțe și corpuri în mișcare și pot fi împărțite în static (studiul forțelor asupra unui obiect sau corpuri care nu sunt supuse accelerației), cinematică (studiul mișcării fără a se uita la cauzele sale) și dinamică (studiul mișcării și forțele care îl afectează); Mecanica poate fi, de asemenea, împărțită în mecanica solidelor și mecanica fluidelor (cunoscută în mod colectiv sub numele de mecanica continuității), aceasta din urmă cuprinzând ramuri precum hidrostatice, hidrodinamice, aerodinamice și pneumatice. Acustica este studiul modului în care sunetul este produs, controlat, transmis și primit.
Ramurile moderne importante ale acusticii includ ultrasunetele și studiul undelor sonore de înaltă frecvență care depășesc domeniul auzului uman; Bioacustica, fizica apelurilor și auzului animalelor, electroacustica și manipularea undelor sonore sonore utilizând electronica. Optica, studiul luminii, se referă nu numai la lumina vizibilă, ci și la razele infraroșii și ultraviolete, care prezintă toate fenomenele de lumină vizibilă, cu excepția vederii, de exemplu, reflecție, refracție, interferență, difracție, împrăștiere și polarizare a luminii. Căldura este o formă de energie, energia internă deținută de particulele care alcătuiesc materia; Termodinamica se ocupă de relațiile dintre căldură și alte forme de energie. Electricitatea și magnetismul au fost studiate ca o ramură a fizicii de când relația strânsă dintre ele a fost descoperită la începutul secolului al XIX-lea. Un curent electric creează un câmp magnetic, iar un câmp magnetic în schimbare induce un curent electric. Electrostatica tratează sarcinile electrice în timpul repausului, electrodinamica cu sarcini în mișcare și electricitatea magnetică cu polii magnetici rămași.
Unul dintre conceptele importante din mecanica clasică este principiile păstrării impulsului de mișcare și energie. Acest lucru a determinat reformularea matematică a legilor mișcării lui Newton în mecanica Lagrange și mecanica lui Hamilton prin adoptarea acestui principiu. Cele două formule mecanice în descrierea comportamentului corpurilor stau cu aceeași cantitate de precizie, dar într-un mod independent de sistemul de forțe care le exercită, care uneori sunt impracticabile în formarea unui echivalent

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Postęp w zrozumieniu elektromagnetyzmu doprowadził do powszechnego stosowania urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor i komputery, a także zastosowania termodynamiki do niesamowitego rozwoju w dziedzinie silników i nowoczesnych środków transmisji, a mechaniki kwantowej do wynalezienia sprzętu, takiego jak mikroskop elektronowy. Obecnie większość fizyków to zazwyczaj specjaliści w dwóch uzupełniających się dziedzinach, a mianowicie fizyce teoretycznej i fizyce doświadczalnej, przy czym pierwsza zajmuje się formułowaniem teorii poprzez przyjmowanie modeli matematycznych, a druga testowaniem tych teorii, a także odkrywaniem nowych zjawisk przyrodniczych. Pomimo ogromnej liczby ważnych odkryć dokonanych przez fizykę w ciągu ostatnich czterech stuleci, wiele kwestii pozostaje dotychczas bez odpowiedzi, a istnieją dziedziny teoretyczne i stosowane, które są przedmiotem intensywnych badań i działań.
Słowo fizyka pochodzi z języka greckiego i oznacza „znajomość przyrody”. Początkowo był arabizowany od greki do fizyki, a wielu arabskich uczonych u zarania islamu używało tej nazwy, a niektórzy z nich używali terminu fizyka, który brzmiał ze słowem chemia. A teraz słowo fizyka nie jest już używane, a słowo fizyka pozostaje tym używanym, a także zostało arabizowane od nauk przyrodniczych do naturalizmu, ze słowem fizyka i chemia.
Astronomia to jedna z najstarszych nauk przyrodniczych. Wczesne cywilizacje sprzed 3000 lat pne, takie jak Sumerowie, starożytni Egipcjanie i cywilizacja doliny Indusu, miały wiedzę predykcyjną i podstawową wiedzę na temat ruchów słońca, księżyca i gwiazd. Gwiazdy i planety były często czczone i uważa się, że reprezentują bóstwa. Chociaż wyjaśnienia obserwowanych pozycji gwiazd były często nienaukowe i brakowało im dowodów, te wczesne obserwacje położyły podwaliny pod późniejszą astronomię, ponieważ gwiazdy poruszały się po dużych kręgach na niebie, co nie wyjaśniało orbit planet.
Według Asgera Apo, początki zachodniej astronomii można znaleźć w Mezopotamii, a wszystkie zachodnie wysiłki w dziedzinie nauk ścisłych wywodzą się z późnej astronomii babilońskiej.
Egipscy astronomowie pozostawili ślady świadczące o znajomości konstelacji i ruchów ciał niebieskich, podczas gdy grecki poeta Homer napisał wiele ciał niebieskich w swoich książkach „Iliada” i „Odyseja”; Później greccy astronomowie nadali większości konstelacji widocznych z półkuli północnej nazwy, które są nadal używane.
Początki filozofii przyrody sięgają Grecji w epoce archaicznej (650 pne - 480 pne), kiedy przedsokratejscy filozofowie, tacy jak Tales, odrzucili nienaturalne wyjaśnienia zjawisk naturalnych i stwierdzili, że każde zdarzenie ma naturalną przyczynę. Zaproponowali idee zweryfikowane przez rozum i obserwację, a wiele z ich hipotez okazało się skutecznych w eksperymentach; Na przykład prawidłowy atomizm został znaleziony około 2000 lat po tym, jak zaproponował go Leucippus i jego student Democrit.

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Het West-Romeinse rijk viel in de eeuw en het Oost-Romeinse rijk (ook bekend als het Byzantijnse rijk) verzette zich tegen de aanvallen van de barbaren en ging door met het bevorderen van verschillende onderwijsgebieden, waaronder de natuurkunde.
In de 16e eeuw creëerde Isidorus van Milete een belangrijke collectie werken van Archimedes die werden gekopieerd van Archimedes 'Tarsus.
In de 16e eeuw trok John Philoponus, een Byzantijnse geleerde, Aristoteles 'leer van de natuurkunde in twijfel en wees op hun tekortkomingen. Introductie van momentumtheorie. Aristoteles 'fysica werd pas onderzocht toen John Philoponus verscheen, en in tegenstelling tot Aristoteles die zijn fysica bouwde op verbale argumenten, vertrouwde Philoponus op observatie. Over de fysica van Aristoteles schreef John Philoponus:
"Maar dit is helemaal verkeerd, en ons standpunt kan beter worden ondersteund door feitelijke waarneming dan welk soort verbaal argument dan ook. Als je objecten van dezelfde hoogte laat vallen waar de ene meer weegt dan de andere, dan zul je zien dat de verhouding tussen de tijden die nodig zijn voor beweging niet afhangt van de verhouding tussen de gewichten. Maar het verschil in tijd is erg klein. Dus als het verschil in de gewichten niet groot is, en dit betekent dat de ene, zo zeggen we, de andere verdubbelt, zal er geen verschil zijn, anders zal er een onmerkbaar verschil in tijd zijn, hoewel het verschil Gewicht betekent dat niet, met het ene lichaamsgewicht twee keer het gewicht van het andere.
Newton ontwikkelde ook de calculus, de wiskundige studie van verandering, die nieuwe wiskundige methoden introduceerde voor het oplossen van fysieke problemen. De ontdekking van nieuwe wetten in de thermodynamica, scheikunde en elektromagnetisme was het resultaat van grotere onderzoeksinspanningen tijdens de industriële revolutie naarmate de energiebehoefte toenam. Wetten die de klassieke fysica omvatten, worden nog steeds op grote schaal gebruikt voor objecten op alledaagse schaal die reizen met niet-relativistische snelheden, omdat ze in dergelijke gevallen een zeer nauwkeurige benadering bieden, en theorieën zoals de kwantummechanica en relativiteitstheorie worden op dat punt vereenvoudigd tot hun klassieke tegenhangers. Bereiken. Onnauwkeurigheid in de klassieke mechanica van zeer kleine objecten en zeer hoge snelheden leidden echter tot de ontwikkeling van de moderne fysica in de twintigste eeuw.
De ontwikkeling van de natuurkunde beantwoordde veel van de vragen van vroege filosofen, maar riep ook nieuwe vragen op. De studie van filosofische vragen rond de fysica, de filosofie van de fysica, omvat kwesties als de aard van ruimte en tijd, determinisme en metafysische verwachtingen zoals empirisme en realisme.Veel natuurkundigen hebben geschreven over de filosofische implicaties van hun werk, bijvoorbeeld Laplace, die voorstander was van causaal determinisme, en Erwin Schrödinger, die Boeken over kwantummechanica. Wiskundig fysicus Roger Penrose noemde het Stephen Hawking, een visie die Penrose bespreekt in zijn boek The Road to Reality. Hawking noemde zichzelf een "verlegen jongen" en bracht Penrose's probleem aan de orde.

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O Império Romano Ocidental caiu no século e o Império Romano Oriental (também conhecido como Império Bizantino) resistiu aos ataques dos bárbaros e continuou a avançar em vários campos da educação, incluindo a física.
No século 16, Isidoro de Mileto criou uma importante coleção de obras de Arquimedes que foram copiadas de Tarso de Arquimedes.
No século 16, John Philoponus, um estudioso bizantino, questionou os ensinamentos da física de Aristóteles e apontou suas falhas. Introduzida a teoria do momentum. A física de Aristóteles não foi examinada até que João Filopono apareceu e, ao contrário de Aristóteles, que construiu sua física com base no argumento verbal, Filopono confiou na observação. Sobre a física de Aristóteles, John Philoponus escreveu:
"Mas isso está completamente errado, e nosso ponto de vista pode ser apoiado pela observação real de forma mais eficaz do que qualquer tipo de argumento verbal. Se você deixar os objetos caírem da mesma altura onde um tem mais peso do que o outro, verá que a proporção de vezes necessária para o movimento não depende da proporção de pesos , Mas a diferença de tempo é muito pequena. E assim, se a diferença de pesos não for grande, e isso significa que um deles, dizemos, o dobro do outro, não haverá diferença, caso contrário, haverá uma diferença imperceptível de tempo, embora a diferença Peso não significa isso, com um peso corporal duas vezes o peso do outro. "
Newton também desenvolveu o cálculo, o estudo matemático da mudança, que introduziu novos métodos matemáticos para resolver problemas físicos. A descoberta de novas leis na termodinâmica, química e eletromagnetismo resultou de maiores esforços de pesquisa durante a Revolução Industrial, à medida que aumentavam as necessidades de energia. Leis que compreendem a física clássica permanecem amplamente utilizadas para objetos cotidianos com escalas que viajam em velocidades não relativísticas, uma vez que fornecem uma aproximação muito próxima em tais casos, e teorias como mecânica quântica e relatividade simplificam para suas contrapartes clássicas nesse ponto. Gamas. No entanto, a imprecisão na mecânica clássica de objetos muito pequenos e velocidades muito altas levou ao desenvolvimento da física moderna no século XX.
O desenvolvimento da física respondeu a muitas das questões dos primeiros filósofos, mas também levantou novas questões. O estudo de questões filosóficas em torno da física, a filosofia da física, inclui questões como a natureza do espaço e do tempo, determinismo e expectativas metafísicas, como empirismo e realismo. Muitos físicos escreveram sobre as implicações filosóficas de seu trabalho, por exemplo Laplace, que defendeu o determinismo causal, e Erwin Schrödinger, que Livros sobre mecânica quântica. O físico matemático Roger Penrose o chamou de Stephen Hawking, uma visão que Penrose discute em seu livro The Road to Reality. Hawking se referiu a si mesmo como "um menor tímido" e levantou o problema de Penrose.

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La critica di Giovanni Filopono ai principi della fisica aristotelica servì come ispirazione per Galileo Galilei, Galileo fu ampiamente citato nel suo lavoro quando sostenne che la fisica aristotelica era imperfetta. Nel XIII secolo d.C., Jean Bredan, insegnante alla Facoltà di Lettere dell'Università di Parigi, sviluppò il concetto di impeto. È stato un passo verso le moderne idee di immobilità e slancio.
Gli studiosi dell'era islamica ereditarono la fisica aristotelica dai greci e durante l'età dell'oro islamica la svilupparono ulteriormente, specialmente con un'enfasi sull'osservazione e sul pensiero preconcetto, e lo sviluppo delle prime forme del metodo scientifico.
Le innovazioni più notevoli furono nel campo dell'ottica e della visione, che provenivano dal lavoro di molti studiosi come Ibn Sahl, Al-Kindi, Ibn Al-Haytham, Al-Pharisi e Avicenna. Il lavoro più notevole è stato il Libro di Ottica, scritto da Ibn al-Haytham, in cui ha categoricamente confutato l'idea greca antica di visione, ma ha anche elaborato una nuova teoria. Nel libro, fornisce uno studio del fenomeno della camera oscura (una versione millenaria della fotocamera stenopeica) e approfondisce il modo in cui funziona l'occhio stesso. Usando l'anatomia e la conoscenza dei precedenti scienziati, è stato in grado di iniziare a spiegare come la luce entra nell'occhio. Ha affermato che i raggi di luce sono focalizzati, ma una vera spiegazione di come la luce proiettata sul retro dell'occhio avrebbe aspettato fino al 1604. La sua tesi è stata spiegata dalla luce di una camera oscura, centinaia di anni prima del recente sviluppo della fotografia.
Il Book of Optics in sette volumi ha fortemente influenzato il pensiero attraverso le discipline, dalla teoria della percezione visiva alla natura della prospettiva nell'arte medievale, sia in Oriente che in Occidente, per più di 600 anni. Diversi scienziati europei successivi ei suoi colleghi erano polimeri, da Robert Grossetti e Leonardo Da Vinci a René Descartes, Johannes Kepler e Isaac Newton, nei suoi debiti. In effetti, l'effetto Ibn al-Haytham per l'ottica si affianca all'effetto Newton dello stesso titolo, pubblicato 700 anni dopo.
La traduzione del Libro dell'ottica ha avuto un grande impatto sull'Europa. Da questo, gli scienziati europei in seguito furono in grado di costruire dispositivi che replicassero quelli creati da Ibn al-Haytham e capirono il modo in cui funzionava la luce. Da questo, sono state sviluppate cose importanti come occhiali da vista, lenti d'ingrandimento, telescopi e fotocamere.
La fisica divenne una scienza separata quando i primi europei moderni usarono metodi sperimentali e quantitativi per scoprire quelle che ora sono considerate le leggi della fisica.
I principali sviluppi in questo periodo includono la sostituzione del modello geocentrico del sistema solare con il modello Copernico del sistema solare, le leggi che governano il movimento dei corpi planetari definite da Johannes Keplero tra il 1609 e il 1619, nel campo dei telescopi e dell'astronomia osservativa da Galileo Galilei nel XVI e XVII secolo, e la scoperta di Isacco Newton e l'unificazione delle leggi universali di movimento e gravità che porteranno il suo nome.

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John Philoponus 'Kritik an den Prinzipien der aristotelischen Physik diente als Inspiration für Galileo Galilei. Galileo wurde in seiner Arbeit häufig zitiert, als er argumentierte, dass die aristotelische Physik fehlerhaft sei. Im 13. Jahrhundert n. Chr. Entwickelte Jean Bredan, Lehrer an der Philosophischen Fakultät der Universität Paris, das Konzept des Impulses. Es war ein Schritt in Richtung moderner Ideen von Unbeweglichkeit und Dynamik.
Wissenschaftler der islamischen Ära erbten die aristotelische Physik von den Griechen und entwickelten sie während des islamischen Goldenen Zeitalters weiter, insbesondere mit Schwerpunkt auf Beobachtung und vorgefasstem Denken sowie der Entwicklung früher Formen der wissenschaftlichen Methode.
Die bemerkenswertesten Neuerungen betrafen die Bereiche Optik und Vision, die aus der Arbeit vieler Wissenschaftler wie Ibn Sahl, Al-Kindi, Ibn Al-Haytham, Al-Pharisi und Avicenna stammten. Das bemerkenswerteste Werk war das von Ibn al-Haytham verfasste Buch der Optik, in dem er die altgriechische Idee des Sehens kategorisch widerlegte, aber auch eine neue Theorie aufstellte. In dem Buch untersucht er das Phänomen der Camera Obscura (eine tausend Jahre alte Version der Lochkamera) und befasst sich eingehender mit der Funktionsweise des Auges. Mit Hilfe der Anatomie und des Wissens früherer Wissenschaftler konnte er erklären, wie Licht in das Auge gelangt. Er behauptete, dass die Lichtstrahlen fokussiert seien, aber eine tatsächliche Erklärung, wie Licht auf den Augenhintergrund projiziert wurde, hätte bis 1604 gewartet. Seine These wurde durch das Licht einer Camera Obscura erklärt, Hunderte von Jahren vor der jüngsten Entwicklung der Fotografie.
Das siebenbändige Buch der Optik hat seit mehr als 600 Jahren das Denken in verschiedenen Disziplinen von der visuellen Wahrnehmungstheorie bis zur Perspektive in der mittelalterlichen Kunst in Ost und West stark beeinflusst. Einige spätere europäische Wissenschaftler und seine Kollegen waren Polymere, von Robert Grossetti und Leonardo Da Vinci bis zu René Descartes, Johannes Kepler und Isaac Newton, in seinen Schulden. Tatsächlich steht der Ibn al-Haytham-Effekt für die Optik neben dem Newton-Effekt des gleichen Titels, der 700 Jahre später veröffentlicht wurde.
Die Übersetzung des Buches der Optik hatte große Auswirkungen auf Europa. Daraus konnten europäische Wissenschaftler später Geräte bauen, die die von Ibn al-Haytham erstellten Geräte nachbilden und die Funktionsweise von Licht verstehen. Daraus wurden wichtige Dinge wie Brillen, Lupen, Teleskope und Kameras entwickelt.
Die Physik wurde zu einer eigenständigen Wissenschaft, als die Europäer der frühen Neuzeit experimentelle und quantitative Methoden verwendeten, um herauszufinden, was heute als Gesetze der Physik gilt.
Zu den wichtigsten Entwicklungen in dieser Zeit zählen die Ersetzung des geozentrischen Modells des Sonnensystems durch das Copernicus-Modell des Sonnensystems, Gesetze, die die Bewegung von Planetenkörpern regeln, die Johannes Kepler zwischen 1609 und 1619 auf dem Gebiet der Teleskope und der Beobachtungsastronomie von Galileo Galilei im 16. und 17. Jahrhundert definiert hat, sowie die Entdeckung Isaaks Newton und die Vereinigung der universellen Gesetze von Bewegung und Schwerkraft, die seinen Namen tragen.

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La teoría cuántica de campos unificó la mecánica cuántica y la relatividad especial. La relatividad general describe el movimiento en un espacio-tiempo curvo y describe con precisión sistemas de gran masa al nivel de estrellas y galaxias en el universo.
Todavía no ha logrado vincular la relatividad general con otras teorías, pero los científicos están trabajando en este camino, es decir, vinculando la relatividad general (que es la teoría de sistemas muy grandes) con la teoría cuántica (que es la teoría que describe los sistemas atómicos y subatómicos) y actualmente hay varias teorías propuestas sobre la gravedad cuántica. .
La física clásica incluye ramas y temas tradicionales que fueron bien reconocidos y desarrollados antes de principios del siglo XX (mecánica clásica, acústica, óptica, termodinámica y electromagnetismo). La mecánica clásica se ocupa de los cuerpos que actúan por fuerzas y los cuerpos en movimiento y se puede dividir en estática (el estudio de las fuerzas sobre un objeto o cuerpos que no están sujetos a aceleración), cinemática (el estudio del movimiento sin mirar sus causas) y dinámica (el estudio del movimiento y las fuerzas que lo afectan); La mecánica también se puede dividir en mecánica de sólidos y mecánica de fluidos (conocida colectivamente como mecánica de continuidad), esta última comprende ramas como la hidrostática, hidrodinámica, aerodinámica y neumática. La acústica es el estudio de cómo se produce, controla, transmite y recibe el sonido.
Las ramas modernas importantes de la acústica incluyen el ultrasonido y el estudio de ondas sonoras de alta frecuencia que exceden el rango de audición humana; Acústica vital, la física de las llamadas y el oído de los animales, la electroacústica y la manipulación de ondas sonoras audibles mediante la electrónica. La óptica, el estudio de la luz, se relaciona no solo con la luz visible sino también con los rayos infrarrojos y ultravioleta, que exhiben todos los fenómenos de la luz visible excepto la visión, por ejemplo, reflexión, refracción, interferencia, difracción, dispersión y polarización de la luz. El calor es una forma de energía, la energía interna que poseen las partículas que componen la materia; La termodinámica se ocupa de las relaciones entre el calor y otras formas de energía. La electricidad y el magnetismo se han estudiado como una rama de la física desde que se descubrió la estrecha relación entre ellos a principios del siglo XIX. Una corriente eléctrica crea un campo magnético y un campo magnético cambiante induce una corriente eléctrica. La electrostática se ocupa de las cargas eléctricas durante la estática, la electrodinámica con cargas en movimiento y la electricidad ferromagnética con los polos magnéticos restantes.
Uno de los conceptos importantes en la mecánica clásica son los principios de preservación del momento de movimiento y energía. Esto provocó la reformulación matemática de las leyes del movimiento de Newton en la mecánica de Lagrange y la mecánica de Hamilton al adoptar este principio. Las dos fórmulas mecánicas para describir el comportamiento de los cuerpos tienen la misma cantidad de precisión, pero de una manera independiente del sistema de fuerzas que los ejercen, que a veces no son prácticas para formar un equivalente.