Friday 17 July 2020

Selesaikan masalah komputer yang lambat

Selesaikan masalah komputer yang lambat
Banyak orang mengeluh tentang perlambatan tiba-tiba komputer - dan tentu saja ada banyak alasan yang menyebabkan ini dengan perangkat tidak berfungsi seperti yang diperlukan - di mana spesifikasi perangkat sederhana yang tidak memiliki cukup memori dan cukup cepat dapat menjadi alasan untuk aplikasi yang lambat dan mungkin berhenti serta kebutuhan untuk Matikan komputer dan nyalakan kembali
Anda dapat kembali bekerja ke komputer dalam beberapa cara, yang paling penting adalah sebagai berikut:
Nyalakan kembali komputer, karena masalahnya mungkin sederhana, ini dapat diselesaikan. Apalagi jika perangkat sudah lama hidup. Perbarui RAM dan tambah kapasitasnya. Perbarui hard drive, sebaiknya perbarui ke SSD (Bahasa Inggris: SSD). Perbarui sistem operasi ke versi terbaru, selain memperbarui perangkat lunak identifikasi untuk berbagai bagian komputer. Memindai menggunakan perangkat lunak anti-virus. Disk defragmentation (Bahasa Inggris: Defragmentation) menggunakan perangkat lunak khusus. Tingkatkan ruang disk yang tersedia dengan menghapus file yang tidak perlu.
Menghentikan beberapa program yang secara diam-diam bekerja melalui Task Manager (dalam bahasa Inggris: Windows). Bersihkan casing komputer (dalam bahasa Inggris: Casing komputer) dari debu dan kotoran, dan periksa kualitas ventilasi di dalamnya selain kualitas pendinginan dan kinerja kipas ventilasi di dalamnya. Pastikan kebenaran dari berbagai bagian komputer dan perbaiki atau ganti jika terjadi penemuan dan kualitas masalah di dalamnya, dan bagian-bagian yang dapat rusak adalah: hard disk, RAM, dan motherboard, dan perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk memeriksa kesehatan bagian-bagian ini. Menggunakan perangkat lunak pembersih Registry Cleaner (Bahasa Inggris: Registry cleaner); Namun, program ini paling baik digunakan hanya dalam kasus terburuk. Hapus semua file komputer dan instal ulang sistem operasi Windows. Jika perangkat sudah tua, dan tidak semua metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perangkat lambat layak dilakukan, lebih baik untuk menggantinya dengan pembicaraan terbaru yang mengungguli itu.

Monday 13 July 2020

便利な本とプログラム-すべての分野に特化したアプリケーション-3

便利な本とプログラム-すべての分野に特化したアプリケーション-3

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相対性理論は、古典力学の基礎となるものよりも一般的な数学的構造であり、光の速度に近い速度での物体の動き、または巨大な質量をもつシステムを記述し、2つの部分を含みます:特殊相対性理論と一般相対性理論の理論。 1905ヘンドリック・ローレンツとアンリポアンカレの重要な寄稿に基づく「動体の電気力学について」。この記事は、相対論の特別な理論がマクスウェルの方程式と古典力学の間の矛盾を解決することを主張しています。この理論は2つの公理に基づいています。システムの慣性座標系が変化しても物理法則が変化しないこと、(4)真空中の光の速度は一定量であり、光源の動きや観察者に関連付けられていないこと。これら2つの公理の併合は、古典力学における2つの別々の問題、つまり時空の関係を仮定し、それらを時空と呼ばれる構造に結合します。
一般相対性理論は、アルバートアインシュタインが一方的に特殊相対性理論とニュートンの一般重力法則を開発した幾何学的性質の理論です。この理論は、重力は質量またはエネルギーによって引き起こされる時空の構造の曲率として説明できると述べています。数学的なレベルでは、一般相対性理論は、アインシュタインの場の方程式を使用して物質またはエネルギーの時空含有量とその曲率への影響を記述することにより、重力を記述する他の現代の理論とは区別されます。それは主に応力エネルギーテンソルに依存します(5)は、そのコンポーネントを通じて、密度、流れ、エネルギー、運動量、時空などのいくつかの物理量を記述する幾何学的オブジェクトです。ストレスエネルギーテンソルは、与えられた時空に重力場が存在する理由であると言えます。より一般的には、ニュートンの古典的な重力の法則で質量だけが行うことよりもです。
一般相対性理論の妥当性を確認した最初の観察の1つは、異常な惑星水星の頂点を、古典力学を達成するのに失敗した精度で計算できたことでした。 1919年、イギリスの天文学者アーサースタンレーエディントンは、日食中に太陽の円盤に近い星明かりの変化を観測し、超大質量物体によって引き起こされた重力場の影響下での光の屈曲の一般相対性理論の予測を確認しました。後に、この理論の多くの意味合いが宇宙論に現れ始め、その一部は観測を確認しましたが、ビッグバンのアインシュタイン方程式の解の予測、宇宙の膨張、真空のエネルギー、ブラックホールなど、論争の対象となっています。
1928年、イギリスの物理学者ポールディラックは、特殊な相対性理論の枠組みの中で、量子力学をより包括的な定式化で線形および波形に配置しました。起草された反粒子の存在が予測されました。これは1932年に実験的に確認され、電子または陽電子拮抗薬が発見されました。

Sunday 12 July 2020

Ιστότοποι πρόσληψης και κέρδος από το Διαδίκτυο YO-2

Ιστότοποι πρόσληψης και κέρδος από το Διαδίκτυο
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Δεδομένου ότι υπάρχουν επαγγελματίες και τεχνίτες σε όλα τα πεδία στον ιστότοπο, εάν επιθυμείτε μια υπηρεσία που σας παρέχεται από έναν ειδικό σε οποιοδήποτε πεδίο, σας συμβουλεύουμε να εγγραφείτε στους παραπάνω ιστότοπους, τότε μπορείτε να ρωτήσετε απευθείας τι θέλετε, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε ειδικούς, μιλήσαμε για άτομα που έχουν Εμπειρίες και υπηρεσίες με αντάλλαγμα χρήματα - και επίσης μιλάμε για άτομα που αναζητούν αυτούς που έχουν πρακτικές εμπειρίες σε πολλούς τομείς, ώστε να μπορούν να συναντηθούν σε αυτούς τους ιστότοπους που συγκεντρώνουν τον πάροχο υπηρεσιών και τον αιτούντα.
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  • Πέμπτον: Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το Διαδίκτυο αγοράζοντας φθηνά προϊόντα και μεταπώνοντάς τα
Ανοίγοντας ένα μικρό έργο στη χώρα σας, μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα που φτάνουν στη χώρα σας με αποστολή και να τα πουλήσετε μέσω διαφημίσεων σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Μπορείτε να αγοράσετε εργαλεία, μικρές συσκευές, παιχνίδια και ρούχα για γυναίκες και παιδιά και να μεταπωλήσετε ξανά σε υψηλότερη τιμή. Αυτό κάνουν οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες και καταστήματα, εάν είστε Δεν μπορείτε να νοικιάσετε ένα κατάστημα που μπορείτε να αποθηκεύσετε προϊόντα στο σπίτι σας και να τα μεταπωλήσετε διαφημίζοντας τα λιανικά ή χονδρικά, είναι μια πολύ δυνατή και ισχυρή δουλειά, ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε 50 κομμάτια παιδικού παιχνιδιού - η τιμή της γάτας είναι $ 2 συμπεριλαμβανομένης της αποστολής και της παράδοσης, δηλαδή πληρώνετε εκατό δολάρια για το πρώτο σας έργο Μπορείτε να τα πουλήσετε στη χώρα σας στην τιμή των $ 5 και άνω - δηλαδή, τα πουλάτε για 250 $, θα βρείτε χαρά στο άφθονο κέρδος - προσπαθήστε να αγοράσετε άλλα προϊόντα έως ότου το έργο σας μεγαλώσει, εάν δεν ξέρετε πώς μπορείτε να αγοράσετε για να πουλήσετε τα προϊόντα σας, προσπαθήστε να εγγραφείτε σε πολλούς ιστότοπους κοινωνικών μέσων, Δωρεάν φόρουμ, δημιουργήστε ένα δωρεάν blog και ελέγξτε τα προϊόντα σας, πληκτρολογήστε τον αριθμό του κινητού σας για να επικοινωνήσετε μαζί σας, να κάνετε πληρωμένες διαφημίσεις μέσω του Google Edwards ή του Facebook.
  • Έκτο: Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το Διαδίκτυο ευρύτερα, σύμφωνα με τις πρακτικές και επιστημονικές σας δεξιότητες.
Μπορείτε να αναπτύξετε δεξιότητες και να αποκτήσετε εμπειρία εξετάζοντας βιβλία και προγράμματα για την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και βελτιώνοντας τον εαυτό σας. Έχουμε μια λίστα με βιβλία, προγράμματα και εφαρμογές που σας διδάσκουν σε όλους τους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, αναλάβετε την πρωτοβουλία να λάβετε αυτά τα μαθήματα, ώστε να αποκτήσετε εμπειρία που σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και περισσότερα κέρδη και μεγάλα χρήματα - Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα βιβλία για την υγεία και τα χρήματα, τη μαγειρική και τον αθλητισμό, τον τουρισμό και τα ταξίδια, το κέρδος από το Διαδίκτυο, το μάρκετινγκ και την πώληση προϊόντων, το κέρδος από τη φωτογραφία και την εργασία του προγράμματος. Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα βιβλία και επαγγελματικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι προς το παρόν διαθέσιμα στις ακόλουθες γλώσσες:
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Στοιχειώδη σωματίδια (όπως κουάρκ, νετρίνα και ηλεκτρόνια) στους μεγαλύτερους υπερκαυστήρες γαλαξιών. Σε αυτά τα φαινόμενα περιλαμβάνονται τα βασικά πράγματα που αποτελούν όλα τα άλλα πράγματα. Ως εκ τούτου, η φυσική ονομάζεται μερικές φορές "βασική επιστήμη".
Η Φυσική στοχεύει να περιγράψει τα διαφορετικά φαινόμενα που εμφανίζονται στη φύση από την άποψη των απλούστερων. Έτσι, η φυσική στοχεύει να συσχετίσει πράγματα που μπορούν να παρατηρηθούν στον άνθρωπο με τις ρίζες τους και στη συνέχεια να συνδέσουν αυτές τις αιτίες μαζί.
Για παράδειγμα, οι αρχαίοι Κινέζοι παρατήρησαν ότι μερικοί βράχοι (ασβεστόλιθος και μαγνητίτης) έλκονταν ο ένας στον άλλο από μια αόρατη δύναμη. Αυτό το αποτέλεσμα αργότερα ονομάστηκε μαγνητισμός, ο οποίος μελετήθηκε για πρώτη φορά τον δέκατο έβδομο αιώνα. Αλλά ακόμη και πριν οι Κινέζοι ανακαλύψουν το μαγνητισμό, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν για άλλα πράγματα όπως το κεχριμπάρι που όταν τρίβονταν στη γούνα θα προκαλούσαν μια παρόμοια αόρατη έλξη μεταξύ των δύο.
Αυτό μελετήθηκε επίσης για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα και ονομάστηκε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, η φυσική έγινε κατανοητή σε δύο παρατηρήσεις της φύσης όσον αφορά ορισμένες ρίζες (ηλεκτρισμός και μαγνητισμός). Ωστόσο, η περαιτέρω εργασία του 19ου αιώνα αποκάλυψε ότι αυτές οι δύο δυνάμεις ήταν μόνο δύο διαφορετικές πτυχές μιας δύναμης, ο ηλεκτρομαγνητισμός. Αυτή η διαδικασία «ένωσης» δυνάμεων συνεχίζεται σήμερα, και ο ηλεκτρομαγνητισμός και η αδύναμη πυρηνική δύναμη θεωρούνται πλέον δύο πτυχές της αλληλεπίδρασης με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η Φυσική ελπίζει να βρει μια τελική αιτία (θεωρία των πάντων)
Περιοχές έρευνας
Η σύγχρονη έρευνα στη φυσική μπορεί ευρέως να χωριστεί σε πυρηνική και μοριακή φυσική. Φυσική συμπυκνωμένης ύλης. Ατομική, μοριακή και οπτική φυσική. Αστροφυσική. Και Εφαρμοσμένη Φυσική. Ορισμένα τμήματα φυσικής υποστηρίζουν επίσης την έρευνα φυσικής εκπαίδευσης και την επικοινωνία φυσικής. Από τον εικοστό αιώνα, μεμονωμένοι τομείς της φυσικής έχουν γίνει όλο και πιο εξειδικευμένοι και σήμερα οι περισσότεροι φυσικοί εργάζονται σε ένα πεδίο καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Οι «διεθνιστές» όπως ο Albert Einstein (1879-1955) και ο Lev Landau (1908-1968), που εργάστηκαν σε διάφορους τομείς της φυσικής, είναι τώρα πολύ σπάνιοι.
Η σωματιδιακή φυσική είναι η μελέτη των στοιχειωδών συστατικών της ύλης και της ενέργειας και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Επιπλέον, οι φυσικοί σωματιδίων σχεδιάζουν και αναπτύσσουν επιταχυντές, ανιχνευτές και λογισμικό υπολογιστών υψηλής ενέργειας που απαιτούνται για αυτήν την έρευνα. Το πεδίο ονομάζεται επίσης "φυσική υψηλής ενέργειας" επειδή πολλά στοιχειώδη σωματίδια δεν εμφανίζονται φυσικά αλλά δημιουργούνται μόνο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων υψηλής ενέργειας άλλων σωματιδίων. Επί του παρόντος, οι αλληλεπιδράσεις των στοιχειωδών σωματιδίων και πεδίων περιγράφονται από το Πρότυπο Μοντέλο. Το μοντέλο εξηγεί τα δώδεκα γνωστά σωματίδια της ύλης (κουάρκ και λεπτόνια) που αλληλεπιδρούν μέσω των ισχυρών, αδύναμων και ηλεκτρομαγνητικών θεμελιωδών δυνάμεων. Η δυναμική περιγράφεται σε όρους σωματιδίων ύλης που ανταλλάσσουν μποζόνια κλίμακας (γλουόνια, μποζόνια W και Z, και φωτόνια, αντίστοιχα). Το πρότυπο μοντέλο προβλέπει επίσης την ύπαρξη ενός σωματιδίου που είναι γνωστό ως Higgs boson. Τον Ιούλιο του 2012, το CERN, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων, ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός σωματιδίου συμβατού με το μποζόνιο Higgs, ένα αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού Higgs.

بہترین خواتین اور مرد کے لباس اور جوتے - قمیضیں اور جیکٹس - 7

بہترین خواتین اور مرد کے لباس اور جوتے - قمیضیں اور جیکٹس - 7
بہترین خواتین اور مرد کے لباس اور جوتے - قمیضیں اور جیکٹس - 7
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نیوکلیئر طبیعیات طبیعیات کا وہ شعبہ ہے جو جوہری مرکز کے اجزاء اور بات چیت کا مطالعہ کرتا ہے۔ نیوکلیئر طبیعیات کی سب سے عام ایپلی کیشنز ایٹمی بجلی پیدا کرنا اور جوہری ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی ہیں ، لیکن اس تحقیق نے متعدد شعبوں میں ایپلی کیشن فراہم کی ہے ، جس میں ایٹمی طب ، مقناطیسی گونج امیجنگ ، اور ارضیات اور آثار قدیمہ میں میٹریل انجینئرنگ اور ریڈیو کاربن ہسٹری سے متعلق آئن کی پیوند کاری شامل ہیں۔
جوہری ، مالیکیولر اور آپٹیکل فزکس (اے ایم او) ایک واحد ایٹموں اور انووں کی پیمانے پر مادے اور روشنی مادے کی باہمی تعامل کا مطالعہ ہے۔ آپس میں باہمی تعلقات ، استعمال شدہ طریقوں کی مماثلت اور متعلقہ توانائی کے ترازو میں باہمی انحصار کی وجہ سے تینوں خطوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ ان تینوں شعبوں میں کلاسیکی ، نیم کلاسیکی اور مقداری علاج شامل ہیں۔ وہ اپنے عنوان کو خوردبین نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔
جوہری طبیعیات ایٹم کے الیکٹرانک گولوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ موجودہ تحقیق میں کوانٹم کنٹرول ، کولنگ ، اور ایٹموں اور آئنوں کے پھنسنے کی سرگرمیوں پر توجہ دی گئی ہے۔
کم درجہ حرارت کے تصادم کی حرکیات اور ساخت اور حرکیات پر الیکٹرانک لنک اثر۔ جوہری طبیعیات نیوکلئس سے متاثر ہوتا ہے ، لیکن جوہری کے اندر پائے جانے والے مظاہر جیسے فِشن اور فیوژن کو جوہری طبیعیات کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔
سالماتی طبیعیات پولیٹومیٹک ڈھانچے اور مادے اور روشنی کے ساتھ ان کی اندرونی اور بیرونی رابطوں پر توجہ دیتی ہے۔ فوٹو فزکس آپٹکس سے مختلف ہے اس میں اس کا توجہ مرکوز ہے کہ کلاسیکل لائٹ فیلڈز کو مائیکروسکوپک اشیاء کے ذریعہ نہیں بلکہ آپٹیکل فیلڈز کی بنیادی خصوصیات اور مائکروسکوپک فیلڈ میں مادے کے ساتھ ان کی بات چیت پر۔
گاڑھا ہوا ماد physہ طبیعیات طبیعیات کا وہ شعبہ ہے جو مادے کی میکروسکوپک جسمانی خصوصیات سے نمٹتا ہے۔ خاص طور پر ، اس کا تعلق "گاڑھا ہوا" مراحل سے ہوتا ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کسی سسٹم میں ذرات کی تعداد انتہائی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے مابین مضبوط تعامل ہوتا ہے۔ گاڑھا ہوا مراحل کی سب سے عام مثالیں ٹھوس اور مائعات ہیں ، جو جوہریوں کے درمیان برقی مقناطیسی قوت کے ذریعہ بانڈنگ سے پیدا ہوتی ہیں۔ غیر ملکی کنڈینسیڈ مراحل میں انتہائی کم درجہ حرارت پر کچھ جوہری نظام میں پائے جانے والے سپر فلائیڈ اور بوس آئن اسٹائن کنڈینسرز ، کچھ مادوں میں ترسیل الیکٹرانوں کے ذریعہ دکھایا گیا سپر کنڈکٹنگ مرحلہ ، اور ایٹم لاٹیس سائیکل میں مقناطیسی اور اینٹی پیریٹک مرحلے شامل ہیں۔
جسمانی کاسمولوجی کائنات کی تشکیل اور اس کے بڑے پیمانے پر ترقی کا مطالعہ ہے۔ تمام جدید کائناتی نظریات میں البرٹ آئن اسٹائن کا نظریہ rela نسبتtivity ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 20 ویں صدی کے اوائل میں ، ہبل کی دریافت کہ کائنات کا پھیلاؤ ہورہا ہے ، جیسا کہ ایک ہبل آریھ میں دکھایا گیا ہے ، مسابقتی تشریحات جو مستحکم ریاست کائنات اور بگ بینگ کے نام سے مشہور ہیں۔

خوبصورتی ، جلد اور بالوں کی دیکھ بھال - زیورات اور گھڑیاں - 8

خوبصورتی ، جلد اور بالوں کی دیکھ بھال - زیورات اور گھڑیاں - 8
خوبصورتی ، جلد اور بالوں کی دیکھ بھال - زیورات اور گھڑیاں - 8
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ابتدائی ذرات (جیسے کوارکس ، نیوٹرینو اور الیکٹران) کہکشاؤں کے سب سے بڑے سپر کلاسٹرز میں جاتے ہیں۔ ان مظاہر میں شامل بنیادی چیزیں ہیں جو دیگر تمام چیزوں کو بناتی ہیں۔ لہذا ، بعض اوقات طبیعیات کو "بنیادی سائنس" کہا جاتا ہے۔
طبیعیات کا مقصد فطرت میں پائے جانے والے مختلف مظاہر کی وضاحت کرنا ہے۔ اس طرح ، طبیعیات کا مقصد ان چیزوں سے متعلق ہے جو انسانوں میں بنیادی وجوہات کے ساتھ مشاہدہ کی جاسکتی ہیں ، اور پھر ان اسباب کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر ، قدیم چینیوں نے دیکھا کہ کچھ چٹانیں (چونا پتھر اور میگنیٹائٹ) ایک پوشیدہ طاقت کے ذریعہ ایک دوسرے کی طرف راغب ہوئیں۔ اس اثر کو بعد میں مقناطیسیت کہا گیا ، جس کی پہلی بار سترہویں صدی میں مکمل مطالعہ کیا گیا۔ لیکن چینیوں نے مقناطیسیت کو دریافت کرنے سے پہلے ہی ، قدیم یونانیوں کو عنبر جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں معلوم تھا کہ جب کھال پر ملنے سے دونوں کے مابین اسی طرح کی پوشیدہ کشش پیدا ہوجاتی ہے۔
یہ بھی پہلی بار 17 ویں صدی میں پڑھا گیا تھا اور اسے بجلی کہا جاتا تھا۔ لہذا ، طبیعیات فطرت کے دو مشاہدات کو کچھ بنیادی وجوہات (بجلی اور مقناطیسیت) کے لحاظ سے سمجھنے کے ل. ہو گئیں۔ تاہم ، انیسویں صدی میں مزید کاموں سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ دونوں قوتیں ایک قوت کے برقی مقناطیسیت کے صرف دو مختلف پہلو تھیں۔ قوتوں کے "اتحاد" کا یہ عمل آج بھی جاری ہے ، اور برقی مقناطیسیت اور کمزور جوہری قوت کو اب برقی رابطوں کے دو پہلو سمجھا جاتا ہے۔ طبیعیات کو حتمی وجہ (ہر چیز کا نظریہ) تلاش کرنے کی امید ہے
ریسرچ ایریاز
طبیعیات میں عصر حاضر کی تحقیق کو بڑے پیمانے پر ایٹمی اور سالماتی طبیعیات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ گاڑھا معاملہ طبیعیات؛ جوہری ، سالماتی اور نظری طبیعیات؛ ھگول طبیعیات اور اپلائیڈ فزکس۔ طبیعیات کے کچھ محکمے طبیعیات کی تعلیم کی تحقیق اور طبیعیات مواصلات کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ بیسویں صدی سے طبیعیات کے انفرادی شعبے میں تیزی سے مہارت حاصل ہوگئی ہے ، اور آج زیادہ تر طبیعیات اپنے کیریئر میں ایک ہی شعبے میں کام کرتے ہیں۔ طبیعیات کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے البرٹ آئنسٹائن (1879-1955) اور لیوا لینڈو (1908-1968) جیسے "بین الاقوامی ماہر" اب بہت کم ہیں۔
پارٹیکل فزکس مادے اور توانائی کے ابتدائی اجزاء اور ان کے مابین تعامل کا مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ ، ذرہ طبیعیات دان اس تحقیق کے لئے درکار اعلی توانائی کے ایکسیلیٹرز ، ڈٹیکٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کو ڈیزائن اور تیار کرتے ہیں۔ اس کھیت کو "ہائی انرجی طبیعیات" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ابتدائی ذرات قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے ہیں بلکہ وہ صرف دوسرے ذرات کی اعلی توانائی کے تصادم کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ فی الحال ، ابتدائی ذرات اور کھیتوں کے باہمی تعاملات کو معیاری ماڈل نے بیان کیا ہے۔ یہ ماڈل مادے کے بارہ معلوم ذرات (کوارکس اور لیپٹن) کی وضاحت کرتا ہے جو مضبوط ، کمزور اور برقی مقناطیسی بنیادی قوتوں کے ذریعہ بات چیت کرتے ہیں۔ حرکیات کو مادے کے ذرات کے معاملے میں بیان کیا جاتا ہے جو اسکیل بوسن (تبادلہ) ، بالترتیب اور ڈبلیو اور زیڈ بوسنز اور فوٹون کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ ماڈل میں کسی ایسے ذرہ کے وجود کی پیش گوئی بھی کی جاتی ہے جسے ہِگ بوسن کہا جاتا ہے۔ جولائی 2012 میں ، CERN ، پارٹیکل فزکس کے لئے یورپی لیبارٹری نے ، ہِگس بوسن کے ساتھ ہم آہنگ ایک ذرہ کی دریافت کا اعلان کیا ، جو ہِگز میکانزم کا لازمی حصہ ہے۔

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応用物理学者は科学研究で物理学を使用します。加速物理学で働く人々は、理論物理学の研究のためのより良い粒子検出器を構築しようとするかもしれません。
物理学は工学で広く使用されています。たとえば、力学のサブフィールドである静的科学は、橋やその他の静的構造物の構築に使用されます。
音響を理解して使用することは、より良い音の制御とコンサートホールにつながります。同様に、光学素子を使用すると、より優れた光学デバイスが作成されます。物理学を理解することで、フライトシミュレータがより現実的なビデオゲームや映画になり、しばしば犯罪捜査において重要になります。
物理学の法則は普遍的であり、時間の経過とともに変化しないという標準的な合意により、物理学を使用して、通常は不確実性に悩まされることを研究できます。たとえば、地球の起源の研究では、地球の質量、温度、回転速度を時間の関数として合理的に表すことができます。これにより、人は時間の前後を推定して、将来または過去のイベントを予測できます。また、新技術の開発を大幅にスピードアップするエンジニアリングシミュレーションも可能です。
しかし、物理学者の方法には多くの学際的な分野があり、物理学の影響を受ける他の多くの重要な分野があります。
物理学者は科学的方法を使用して、物理理論の妥当性をテストします。方法論を使用して、理論の意味を関連する実験や観察から導き出された結論と比較することにより、物理学者は理論の妥当性を論理的、偏見のない、反復的な方法でテストすることができます。この目的のために、理論の有効性または無効性を判断するために実験と観察が行われます。科学法則は、ニュートンの一般的な引力の法則など、いくつかの理論の基本原理を表す関係の簡潔な口頭または数学的なステートメントです。
理論家は、現在の実験と整合性のある数学モデルを開発し、将来の実験結果の成功を予測しようとします。一方、実験家は、理論的予測をテストし、新しい現象を探求するために革新と実験を行います。理論と実験は別々に開発されていますが、非常に相互依存しています。物理学の進歩は、実験家が既存の理論を説明できないことを発見した場合、または新しい理論が実験的にテスト可能な予測を生成し、新しい実験を刺激する場合に頻繁に発生します。実験で観察されたものであり、彼らはそれを基礎理論と接続するために働いています。
理論物理学は歴史的に哲学に触発されてきました。電磁気学はこのように標準化されています。既知のユニバースを超えて、理論物理学の分野では、パラレルユニバース、マルチユニバース、高次元などの仮想問題も扱います。理論家は、既存の理論に関する特定の問題を解決することを期待して、これらのアイデアを呼び出します。次に、これらの洞察の結果を調査し、テスト可能な予測を行います

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数学は、自然界の配置を記述するために使用されるコンパクトで正確な言語を提供し、ピタゴラス、プラトン、ガリレオ、およびニュートンによって提唱されました。
物理学は数学を使用して、実験結果を整理および定式化します。これらの結果から、正確なまたは推定された解が得られ、そこから新しい予測を実験的に確認または拒否できる定量的な結果が得られます。物理実験の結果は数値データであり、測定単位と測定誤差の推定値が含まれています。計算などの数学ベースのテクノロジーにより、計算物理学が活発に研究されています。
オントロジーは物理学の前提条件ですが、数学の前提条件ではありません。つまり、物理学は最終的には現実世界の記述に関係し、数学は現実世界の外でも抽象的なパターンに関係します。したがって、物理データは合成であり、数学データは分析です。数学には仮説が含まれ、物理学には理論が含まれます。物理演算データの予測は観測データと実験データと一致する必要がありますが、数学ステートメントは論理的に正しいだけである必要があります。
区別は明確ですが、必ずしも明確ではありません。たとえば、数理物理学は数学の物理学への応用です。その方法は数学ですが、その主題は重要です。
この分野の問題は、「物理的状態の数学的モデル」(システム)と、そのシステムに適用される「物理的法則の数学的記述」から始まります。解くために使用されるすべての数学的なフレーズには、見つけるのが難しい物理的な意味があります。究極の数学的解は、アナリストが求めているものであるため、見つけやすい意味を持っています。
物理学は応用科学ではなく、基礎科学の一分野です。物理学は「基礎科学」とも呼ばれます。化学、天文学、地質学、生物学などの自然科学のすべての分野を研究する主題は、物理学の法則によって制限されているためです。
物理学をリンクする役割のために化学が中央科学と呼ばれることが多いのと同様に、化学は物質の特性、構造、および反応を研究します(化学は原子スケールに焦点を当てているため、物理学と区別されます)。構造は、粒子が互いに電気力を及ぼすために形成され、特定の材料の物理的特性を含み、相互作用は、エネルギー、質量、電荷の保存などの物理法則によって束縛されます。
物理学は工学や医学などの産業に応用されています。
応用物理学は、物理学研究の一般的な用語であり、特定の使用を目的としています。応用物理学のカリキュラムには、通常、地質学や電気工学など、応用分野のいくつかのクラスが含まれています。通常、工学とは異なり、応用物理学者は特別なものを設計するのではなく、新しい技術の開発や問題の解決を目的として物理学を使用したり、物理学の研究を行ったりします。

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Cơ học lượng tử đề cập đến các hệ thống có kích thước nguyên tử hoặc hạ nguyên tử; Chẳng hạn như hạt, nguyên tử, electron, proton và các hạt cơ bản khác. Một số khó khăn gặp phải trong cơ học cổ điển vào cuối thế kỷ XIX, chẳng hạn như vấn đề bức xạ vật đen và sự ổn định của các electron trên quỹ đạo của chúng, đã dẫn đến suy nghĩ rằng tất cả các dạng năng lượng truyền đi dưới dạng chùm tia không kết nối, không thể phân chia được, được gọi là đại lượng hoặc "lượng tử". Khái niệm này được hình thành bởi nhà vật lý người Đức Max Planck vào năm 1900, và qua đó Albert Einstein đã đưa ra lời giải thích cho hiệu ứng quang điện, trong đó người ta thấy rằng sóng điện từ đôi khi hoạt động theo cách tương tự như hành vi của các hạt. Khác biệt với các nhà vật lý. Năm 1924, Louis de Broglie nhận ra rằng các vật thể cũng có thể hoạt động như sóng, được thể hiện bằng tính hai mặt của sóng và hạt. Trong bối cảnh này, hai công thức toán học khác nhau đã được trình bày, đó là: Cơ học sóng do Erwin Schrödinger phát triển liên quan đến việc sử dụng một đối tượng toán học được gọi là hàm sóng, mô tả xác suất của một hạt trong một điểm không gian và cơ học ma trận được tạo ra bởi Werner Heisenberg và Max Born, mô tả các hạt là ma trận thay đổi theo thời gian. Mặc dù cái sau không đề cập đến một hàm sóng hoặc các khái niệm tương tự, nó tương ứng với phương trình của Schrödinger. Một trong những nguyên lý quan trọng nhất của cơ học lượng tử là nguyên lý bất định do Heisenberg đưa ra vào năm 1927, và nó nói rằng khả năng của chúng ta để đo hai thuộc tính cụ thể của một hạt cùng một lúc với độ chính xác cao bị hạn chế. Điều này đặt dấu chấm hết cho nguyên tắc xác định tuyệt đối, nguyên lý chỉ ra rằng trạng thái của một hệ thống có thể được dự đoán chính xác từ trạng thái trước đó của nó, vì các hiện tượng lượng tử chỉ có thể được giải thích theo cách xác suất. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận khoa học lớn giữa các nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ XX, bao gồm cả Albert Einstein, người phản đối cách giải thích này mặc dù ông có những đóng góp quan trọng trong việc thành lập cơ học lượng tử.
Cơ học lượng tử đã thành công rực rỡ trong việc giải thích nhiều hiện tượng như la-de và chất bán dẫn, và nó đã dẫn đến những ứng dụng kỹ thuật quan trọng, là nền tảng của điện tử hiện đại. . Hóa học tính toán cũng dựa vào các lý thuyết lượng tử trong hoạt động toán học của nó để phân tích và mô phỏng kết quả của các thí nghiệm hóa học. Trong sinh học, cơ học lượng tử đã có thể giải thích cơ chế chuyển đổi năng lượng xảy ra trong quá trình quang hợp
Ở thực vật và một số loại vi khuẩn, cũng như quá trình thị giác ở động vật. Các nhà nghiên cứu hiện đang nghiên cứu nhiều ứng dụng khác trong tương lai trong tin học.

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素粒子(クォーク、ニュートリノ、電子など)が銀河の最大の超クラスターに。これらの現象には、他のすべてのものを構成する基本的なものが含まれます。そのため、物理学は「基礎科学」と呼ばれることもあります。
物理学は、自然界で発生するさまざまな現象を、より単純な現象の観点から説明することを目的としています。したがって、物理学は人間で観察できるものを根本的な原因と関連付け、次にこれらの原因を一緒にリンクすることを目的としています。
たとえば、古代中国人は、いくつかの岩(石灰岩、磁鉄鉱)が目に見えない力によって互いに引き付けられていることに気づきました。この影響は後に磁力と呼ばれ、17世紀に最初に徹底的に研究されました。しかし、中国人が磁気を発見する前でさえ、古代ギリシャ人は、毛皮をこすったときに2つの間に同様の目に見えない魅力を引き起こす琥珀のような他のことを知っていました。
これも17世紀に初めて研究され、電気と呼ばれるようになりました。したがって、物理学はいくつかの根本原因(電気と磁気)の観点から自然の2つの観察を理解するようになりました。しかし、19世紀のさらなる研究により、これら2つの力は1つの力、すなわち電磁気学の2つの異なる側面にすぎないことが明らかになりました。この力の「結合」のプロセスは今日も続いており、電磁気と弱い核力は電弱相互作用の2つの側面と見なされています。物理学は最終的な原因(すべての理論)を見つけることを望んでいます
研究分野
物理学における現代の研究は、核物理学と分子物理学に大きく分けることができます。物性物理学;原子、分子、光学物理学;天体物理学。そして応用物理学。 20世紀以降、物理学の個々の分野はますます専門化し、今日ではほとんどの物理学者がキャリアを通じて1つの分野で働いています。物理学のさまざまな分野で働いていたアルバートアインシュタイン(1879〜1955)やレフランダウ(1908〜1968)などの「国際主義者」は、今では非常にまれです。
素粒子物理学は、物質とエネルギーの基本的な構成要素とそれらの間の相互作用の研究です。さらに、素粒子物理学者は、この研究に必要な高エネルギー加速器、検出器、およびコンピューターソフトウェアを設計および開発します。多くの素粒子は自然に発生せず、他の粒子の高エネルギー衝突中にのみ作成されるため、フィールドは「高エネルギー物理学」とも呼ばれます。現在、素粒子とフィールドの相互作用は標準モデルによって記述されています。モデルは、強い、弱い、電磁気の基本的な力を介して相互作用する12の既知の物質の粒子(クォークとレプトン)を説明します。ダイナミクスは、スケールボソン(グルオン、Wボロン、Zボソン、および光子)を交換する物質の粒子に関して記述されます。標準モデルは、ヒッグス粒子として知られている粒子の存在も予測します。 2012年7月、粒子物理学のヨーロッパ研究所であるCERNは、ヒッグスメカニズムの不可欠な部分であるヒッグスボソンと互換性のある粒子の発見を発表しました。

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核物理学は、原子核の成分と相互作用を研究する物理学の分野です。核物理学の最も一般的な用途は、原子力発電と核兵器技術ですが、この研究は、核医学、磁気共鳴画像法、材料工学におけるイオン注入、地質学や考古学における放射性炭素の歴史など、多くの分野で応用を提供しています。
原子、分子、光学物理学(AMO)は、単一の原子と分子のスケールでの物質と軽質物質の相互作用の研究です。 3つの領域は、それらの相互関係、使用される方法の類似性、および関連するエネルギースケールの相互依存性のためにグループ化されています。 3つの領域にはすべて、クラシック、セミクラシック、および定量的な処理が含まれます。彼らは微視的な観点からトピックを扱うことができます。
原子物理学は原子の電子殻を研究します。現在の研究は、原子とイオンの量子制御、冷却、トラッピングの活動に焦点を当てています、
低温衝突ダイナミクスと構造およびダイナミクスに対する電子リンクの影響。原子物理学は原子核の影響を受けますが、核分裂や核融合などの核内の現象は核物理学の一部と見なされます。
分子物理学は、多原子構造と、物質および光との内部および外部相互作用に焦点を当てています。光物理学は、微視的物体による古典的な光場の制御ではなく、光場の基本的な特性と微視的場の物質との相互作用に焦点を合わせる傾向があるという点で光学とは異なります。
物性物理学は、物質の巨視的な物性を扱う物理学の分野です。特に、システム内の粒子の数が非常に多い場合に必ず現れる「凝縮」相とそれらの間の強い相互作用に関係しています。凝縮相の最も一般的な例は、原子間の電磁力による結合から生じる固体と液体です。よりエキゾチックな凝縮相には、極低温の一部の原子系で見られる超流動およびボーズアインシュタインコンデンサー、一部の材料の伝導電子によって示される超伝導相、原子格子サイクルの磁性相および解熱相などがあります。
物理宇宙論とは、宇宙の形成と発達をより大きなスケールで研究することです。アルバートアインシュタインの相対性理論は、現代のすべての宇宙論において重要な役割を果たしています。 20世紀初頭、ハッブルの図に示されているように、宇宙が拡大しているというハッブルの発見は、定常宇宙とビッグバンと呼ばれる解釈が競合しています。

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