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现代物理学
相对论揭示了物质运动与时间、空间的关系,量子力学揭示了微观粒子(电子、原子、分子等)的运动规律,使人类对物理世界的认识从宏观、微观及复杂性上大大向前开拓,极大地推动了对于原子、分子、固体及原子核的结构、性质及其运动规律的研究,为现代技术革命奠定了理论基础。
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光学
光学是研究光的本性、光的传播、发光机制、光与物质相互作用和成象等规律及其应用的学科,是物理学的一个重要领域。光是电磁波。光学的分类:主要分为几何光学、物理光学两大部分。近年来利用受激辐射机制所产生的激光能够达到非常大的功率,且光束的张角非常小,其电场强度甚至可以超过原子内部的电场强度。
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经典物理学
经典物理学一般指在19世纪末已发展得比较完整的研究宏观物理现象的各个物理学部门,包括力学、声学、热学、分子物理学、电磁学、光学等。经典物理学的特征是没有考虑量子现象和相对论效应,一般不适用于微观粒子和接近光速运动的粒子的物理现象。但要研究人体中复杂和高级的物理现象,则需要现代物理学知识。
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量子场论
量子场论是把场加以量子化,用来研究微粒间相互作用的理论。现代物理学的重要分支。对于微观世界的认识,在量子论的基础上建立的量子力学,揭示出微观粒子具有波粒二象性,应用这种理论去解决电子原子和分子范围内的问题,都得到和实验相当符合的结果。
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量子力学
量子力学是研究微观粒子(如电子、原子、分子等)运动规律的理论。现代物理学的理论基础之一。它以量子概念为基础,揭示并描述了微观粒子具有微粒和波动的二重性。波函数随时间的变化遵从薛定谔方程。运用量子力学和量子场论研究人的生命的微观过程具有重要意义,中国古代的元气学说可视为量子场论的一种滥觞。
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量子生物学
量子生物学是应用量子力学的理论与方法研究生命物质与生命过程的现代生命科学的分支学科。分子生物学的研究离不开分子间的相互作用,这种作用必然涉及外层电子的行为,而能精确描述电子行为的手段是量子力学和量子化学。量子生物学的研究内容涉及分子生物学的全部问题,实质在于从电子层次上揭示分子水平的机理。
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哥本哈根物理研究所
哥本哈根物理研究所是由丹麦哥本哈根大学理论物理教授尼尔斯·玻尔于1921年3月倡导成立的,曾在量子理论尤其是量子力学方面的研究中作出了杰出的贡献,很快成为当时国际物理学的三大研究中心之一,被许多物理学家誉为“物理学界的朝拜圣地”和量子力学的诞生地。
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相对论
相对论是关于物质运动和时间、空间关系的理论。现代物理学的理论基础之一。分狭义相对论和广义相对论两部分。即在一个小体积范围内的万有引力和某一加速系统中的惯性力相互等效。按照上述原理,万有引力的产生是由于物质的存在和一定的分布状况使时间、空间性质变得不均匀,并由此建立了引力场理论。