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これの例はアインシュタインの相対性理論です。彼の計算は、光が大きな天体の重力場を通過するときに光の回折を示しました。フィールドと方向転換。
これは相対性理論が発見したものであり、数年後に皆既日食が発生し、科学者はその皆既食中にアインシュタインの理論の有効性をテストする機会でした。実際、皆既日食時に暗くなっていた空を観測するために世界中の観測者が立ち止まり、完全に太陽の後ろにあるはずの星を見ました。しかし、星は消える太陽の隣に現れました。これは、太陽の重力場を通過し、まっすぐな経路から曲がって地球に到達し、観測者に見られた、星を離れる光線が意味することを意味します。これは、純粋に数学的計算に基づいて彼が定式化したアインシュタインの理論の有効性の証拠でした。
そして、純粋な数学に基づいて方程式と関数のシステムを構築した純粋な数学者から。これらの関数は、物理学者が計算問題を解決するために活用できるツールです。この例としては、複雑なフーリエ級数や、通常の数学的な方法では解くことが難しいいくつかの関数を解くフーリエ解析があります。複雑なフーリエ級数は、周期関数の波の形状を表す物理関数を解くために使用されます。
関数が周期的でない場合は、フーリエ変換を使用してそれを解決します。フーリエ解析は依存関係であり、通常の方法では解決が難しい問題の解決に役立つツールです。これらの関数に加わっているのはラプラス変換です。これは、複雑な問題を解決するための方法でもあります。
物理学の哲学は、物理学、特に現代物理学によって提起された基本的な哲学の質問と側面の研究、そして物質とエネルギーの研究とそれらがどのように相互作用するかです。
最も基本的な質問の1つは、時間と空間の性質、原子と原子論です。また、宇宙論(宇宙論)の予測と量子力学の解釈、統計力学の基礎、因果関係、決定論、物理法則の性質。
過去において、これらの問題の多くは形而上学(因果関係、決定論、時間と空間の問題など)の中で研究されていましたが、これらの問題は純粋に哲学的な議論の形で提示されるのではなく、理論的および実験的次元で現代の物理学の結果に関連するようになりました。自然科学の哲学の範囲内での研究開発。
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