粒子物理学 编辑
粒子物理学是研究组成物质射线基本粒子以及它们之间相互作用的一个物理学分支。由于许多基本粒子在大自然的一般条件下不存在或不单独出现,物理学家只有使用粒子加速器在高能相撞的条件下才能生产和研究它们,因此粒子物理学也被称为高能物理学。
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汤姆·基博尔,英国物理学家,英国皇家学会院士,英国伦敦帝国学院布莱克特实验室的资深研究专家。他的专长是量子场论,在高能粒子物理学与宇宙学的交叉领域贡献良多。他曾经研究对称性破缺、相变、拓扑缺陷的机制,对于这些论题颇有建树。他发表的一篇极具原创性的论文将宇宙弦的概念引入现代宇宙学。基博尔毕业于爱丁堡大学。
粒子物理学中,K介子)(或其反夸克)(或其夸克)
天体物理学,又称天文物理学,是研究宇宙的物理学,这包括星体的物理性质和星体与星体彼此之间的交互作用。应用物理理论与方法,天体物理学探讨恒星演化、恒星结构、星际物质、宇宙微波背景、太阳系的起源和许多跟宇宙学相关的问题。由于天体物理学是一门很广泛的学问,天文物理学家通常应用很多不同的学术领域,包括力学、电磁学、统计力学、量子力学、相对论、粒子物理学以及原子分子与光物理学等等。由于近代跨学科的发展,与化学、生物、历史、计算机、工程、古生物学、考古学、气象学等学科的混合,天体物理学目前大小分支300—500门主要专业分支,成为物理学当中最前沿的庞大领导学科,是引领近代科学及科技重大发展的前导科学,同时也是历史最悠久的古老传统科学。
天体物理学,又称天文物理学,是研究宇宙的物理学,这包括星体的物理性质和星体与星体彼此之间的交互作用。应用物理理论与方法,天体物理学探讨恒星演化、恒星结构、星际物质、宇宙微波背景、太阳系的起源和许多跟宇宙学相关的问题。由于天体物理学是一门很广泛的学问,天文物理学家通常应用很多不同的学术领域,包括力学、电磁学、统计力学、量子力学、相对论、粒子物理学以及原子分子与光物理学等等。由于近代跨学科的发展,与化学、生物、历史、计算机、工程、古生物学、考古学、气象学等学科的混合,天体物理学目前大小分支300—500门主要专业分支,成为物理学当中最前沿的庞大领导学科,是引领近代科学及科技重大发展的前导科学,同时也是历史最悠久的古老传统科学。
太阳物理学是研究太阳的一门学科,它是天文物理学的分支,对最接近我们的恒星尽可能的进行精密观测,进行研究、利用和解释。它与许多纯科学都有交集,像是物理学、天文物理和计算机科学,包括流体力学、电浆物理学中的磁流体动力学、地震学、粒子物理学、原子物理学、核物理学、恒星演化、空间物理学、光谱学、辐射转移、光学、讯号处理、电脑视觉、计算物理、恒星物理学和太阳天文学。
在物理学里,量子化是一种从场建构出量子场论的程序。使用这程序,时常可以直接地将经典力学里的理论量身打造成崭新的量子力学理论。物理学家所谈到的场量子化,指的就是电磁场的量子化。在这里,他们会将光子分类为一种场量子。对于粒子物理学,核子物理学,固态物理学和量子光学等等学术领域内的理论,量子化是它们的基础程序。
物理宇宙学既是天体物理学的分支,也是宇宙学的分支。它是研究宇宙大尺度结构和宇宙形成及演化等基本问题的学科。宇宙学的研究对象是天体运动和它的第一起因,在人类历史的很长一段时期曾是形而上学的一部分。作为一门科学,宇宙学起源于哥白尼原则和牛顿力学,它们指出天体和地球上的物体遵守同样的物理原理并解释了天体的运动。现在这一分支被称为天体力学。一般认为,物理宇宙学起源于20世纪的爱因斯坦广义相对论和对极远天体的天文观测。20世纪的科技进步使对宇宙起源的猜测成为可能。它也帮助建立了被绝大多数宇宙学家公认作理论和观测基础的大爆炸理论。大致来说,物理宇宙学处理的对象是宇宙中最大的物体,最早形成的物体和几乎均匀的最早期宇宙。宇宙学是比较特别的学科。它与粒子物理学、场论有很强的关联。它的其他来源包括天体物理学、广义相对论和等离子体物理学的研究。
理查德·菲利普斯·费曼,美国理论物理学家,以对量子力学的路径积分表述、量子电动力学、过冷液氦的超流性以及粒子物理学中部分子模型的研究闻名于世。因对量子电动力学的贡献,费曼于1965年与朱利安·施温格及朝永振一郎共同获得诺贝尔物理学奖。
粒子物理学中,弯曲时空的量子场论是指将平直时空的量子场论推展到弯曲时空。此理论的一般性预测为:时间变重力场或具有视界的非时变重力场皆可导致粒子创生。
斯图尔特·塞缪尔是一位理论物理学家,因其在引力方面的工作和与Alan Kostelecký在弦理论中自发洛伦兹违反方面的工作而闻名,他创建了现在称为Bumblebee的模型,他还在场论和粒子物理学方面做出了重大贡献。