Showing posts with label home. Show all posts
Showing posts with label home. Show all posts

Tuesday, 6 October 2020

Various articles - 01EN2

Cnámha agus orgáin i struchtúr chorp an duine
Corp an duine: Tá sé comhdhéanta de go leor córais agus orgán, a gcomhlíonann gach cuid díobh feidhm amháin nó níos mó dá chuid féin, agus tugtar orgán ar gach cuid di. Is cuid de chorp orgánaigh é orgán a chomhlíonann feidhm amháin nó níos mó.
Tá go leor orgán i gcorp an duine a luaimid leat, lena n-áirítear: na súile, an chluas, an teanga, an croí, srl. Tugtar meaisín air, agus is grúpa comhaltaí é atá ag obair le chéile i gcomhar agus i rialtacht chun saolré a dhéanamh. Agus má scrúdaíonn tú do chorp ón taobh istigh, gheobhaidh tú ann feistí a dhéanann gnéithe éagsúla den saol: an córas riospráide, an córas díleá, an córas imshruthaithe, an néarchóras, an córas mhatánach agus daoine eile, comhoibríonn na gairis seo lena chéile agus oibríonn siad go rialta lá i ndiaidh lae chun corp an duine a choinneáil beo.
Cnámha an duine
Tá méideanna agus cruthanna daonna ag cnámha an duine. Tá siad sorcóireach, cothrom, sféarúil, cuid acu fada, cuid acu gearr, cuid acu tiubh, agus cuid acu tanaí, chomh maith le log agus neamhghlan.
Nascann an grúpa cnámha sa chorp le cnámharlach an choirp a dhéanamh suas. Taobh istigh den chloigeann tá cuid bhog thábhachtach atá mar chroílár na braite agus an rialaithe i gcorp an duine agus ar a dtugtar an inchinn.
Tá cnámha an chloigeann láidir agus docht a chosnaíonn an inchinn istigh, chomh maith leis na súile agus an atria.
Feidhmeanna cnámharlaigh
Comhlíonann an chnámharlach roinnt feidhmeanna tábhachtacha don chorp, lena n-áirítear: 1. Orgáin choirp thábhachtacha mar an croí agus an inchinn a chosaint. 2. Ag tacú leis an gcomhlacht agus ag tabhairt cruth ginearálta dó. 3. Cuidíonn sé le gluaiseacht an choirp, mar gheall ar a nasc leis na matáin agus láithreacht na hailt idir na cnámha. 4. Foirmiú cealla fola dearga sa smior dearg
Tá struchtúr na gcnámha ag athrú i gcónaí de réir mar a iompraíonn an fhuil uathu substaintí a úsáideann orgáin eile an choirp agus a dhéanann suas dóibh ón méid a itheann muid agus ón méid a dhéantar de vitimíní inár gcorp. Oibríonn an corp chun dolúbthacht na gcnámha a choinneáil, mar sin is próiseas leanúnach é an próiseas chun ábhair a thógáil ó na cnámha agus iad a athsholáthar, agus ní mhaolaíonn na cnámha sa ghníomhaíocht seo.
Le teacht na meánaoise, áfach, tosaíonn athsholáthar ábhair sna cnámha ag laghdú, ag tosú ó daichead bliain d’aois, nuair a thosaíonn mais na gcnámh ag laghdú go bliantúil ag ráta 1%. Tá a aois criticiúil. Agus tá na cnámha faoi bhagairt briste, go háirithe veirteabraí an spine, nó tuiscint pian na mná. Maidir le fir, laghdaíonn dlús cnámh de réir mar a théann siad in aois, mar gheall ar an laghdú ar an testosterone hormone fireann i seanaois.
Cuidíonn gluaiseacht agus aclaíocht leis an gcomhlacht méid cailciam a fháil trí bhia ag ráta 1 ghram in aghaidh an lae. Cuidíonn cailciam le vitimín D. a fhoirmiú. Agus tá gluaiseacht choirp tábhachtach sa réimse seo, is é sin oibriú na matáin, ag siúl, ag rith, ag scipeáil téad nó ag iompar meáchain bheaga, mar spreagann oibriú na matáin pasáiste na fola sna matáin agus sna tendons ceangail agus dá bhrí sin spreagann sí foirmiú cnámh.
Comhpháirteanna de chorp an duine

Wednesday, 30 September 2020

Various articles - 23JP

Various articles - 23JP
HOME SITE
物理現象とは、物質やエネルギー、時空など、物理学とその法則で説明できる現象です。物理現象は通常、少なくとも理論的には、物理​​観測の対象と見なされます。ニールスボーア
この現象は通常、ある種の変化に関連していますが、直接目に見える変化である必要はありません。物理学の目標の1つは、現象を複数のパターンと原因内のクラスにグループ化することです。たとえば、アイザックニュートンはリンゴの落下の現象を観察しましたが、結果のばらつきにもかかわらず、落下せずに地球の周りで月が自転する理由、つまり重力(重力)について説明しました。ほぼ同じ説明で、ヨハンケプラーは火星と他の惑星が楕円軌道で太陽を周回しなければならないことを証明することができました。極域で発生する物理現象の別の例は、ダイヤモンドダストの現象です。
原子核物理学:原子核物理学は、原子核の特性の解釈と分類に加えて、外部から他の素粒子を吸収するときに互いにリンクして相互作用する陽子と中性子を含む原子核の素粒子の特性の観点から原子の原子核を研究することに関係する物理学の一部です。そしてそれは時々原子核と呼ばれる核を呼びました。
核物理学の既知のアプリケーションのほとんどは、核エネルギーと核兵器ですが、研究は、医療分野、核医学、磁気共鳴画像法、および材料科学と考古学(放射性炭素を使用して年齢を決定する)の分野など、さまざまな用途に広い分野を切り開いています。
素粒子物理学の分野は核物理学から発展しました。そのため、以前は同じ用語に含まれることがありました。
自然界の4つの主要な力のうち3つは、核において基本的な役割を果たします。これらの力は、強い相互作用、弱い核力、および電磁相互作用です。クーロンの法則によると、核内に存在する陽子の正電荷間の電気的反発の存在にもかかわらず、グリオンを交換することによって行われる強い核力のおかげで、核は一貫性を保ちます。
原子物理学の別の分野としての核物理学の歴史は、1896年にアンリベクレルが放射能を発見した後、ウラン塩のリン光の研究中に遡ります。トムソンによる電子の発見は、原子が内部構造を持っているという最初の兆候を与えました。 20世紀の初めに、原子の受け入れられたモデルは、トムソンからのものでした。トムソンでは、原子は負の電子に埋め込まれた正の電荷の球でした。 20世紀の初めに、物理学者は原子のいくつかの同位体から発する3種類の放射線、すなわちアルファ線、ベータ線、ガンマ線も発見しました。 1911年から1914年の間に、リズメイトナー、オットーハーン、ジェームズチャドウィックによっていくつかの実験が行われ、ベータ線は電子であり、X線が伴うことが発見されました。しかし、電子とX線のエネルギーの合計は、ベータ崩壊によって原子核から失われたエネルギーと等しくありませんでした。これは当時の核物理学の問題でした。次に、別の目に見えない素粒子、ニュートリノがこの失われたエネルギーを運ぶことがわかりました。

Various articles - 22UR

aaaaaaaa
جسمانی رجحان ایک مظہر ہے جسے طبیعیات اور اس کے قوانین بیان کرسکتے ہیں ، جس میں ماد ،ہ ، توانائی اور خلائی وقت کی شکلیں شامل ہیں۔ جسمانی مظاہر کو عام طور پر جسمانی مشاہدے کا موضوع بننے کے لئے کم از کم نظریہ میں سمجھا جاتا ہے۔ نیلس بوہر
رجحان عام طور پر کسی نہ کسی طرح کی تبدیلی سے وابستہ ہوتا ہے ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ براہ راست نظر آنے والی تبدیلی ہو۔ طبیعیات کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ متعدد نمونوں اور اسباب کے تحت کلاسوں میں گروپ کے مظاہر کو گروپ بنانا۔ مثال کے طور پر ، اسحاق نیوٹن نے سیب کے زوال کے رجحان کا مشاہدہ کیا ، اور چاند کے اس کے گرنے کے بغیر زمین کے گرد گھومنے کی اسی وجہ سے اس کی وضاحت کی ، جو نتائج میں مختلف ہونے کے باوجود کشش ثقل (کشش ثقل) ہے۔ تقریبا the اسی وضاحت کے ساتھ ہی ، جوہن کیپلر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ مریخ اور دوسرے سیاروں کو بیضوی مدار میں سورج کا چکر لگانا ضروری ہے۔ قطبی خطوں میں پائے جانے والے جسمانی مظاہر کی ایک اور مثال ہیرا دھول کا رجحان ہے۔
نیوکلیئر طبیعیات: نیوکلیئر طبیعیات طبیعیات کا ایک ایسا حصہ ہے جو نیوکلئس میں ابتدائی ذرات کی خصوصیات کے معاملے میں جوہری مرکز کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے ، جس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں ، جو باہر سے دوسرے ابتدائی ذرات جذب کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ، اس کے علاوہ نیوکلئس کی خصوصیات کی تشریح اور درجہ بندی کے علاوہ۔ اور اسے کبھی کبھی نیوکلیڈ نامی جوہری کہتے ہیں۔
نیوکلیئر فزکس کی زیادہ تر معروف ایپلی کیشنز ایٹمی توانائی اور جوہری ہتھیار ہیں ، لیکن تحقیق نے مختلف ایپلی کیشنز کے ل. ایک وسیع میدان کھول دیا ہے ، جس میں میڈیکل فیلڈ ، ایٹمی طب ، مقناطیسی گونج امیجنگ ، اور میٹریل سائنس اور آثار قدیمہ (ریڈیو کاربن کے استعمال سے عمر کا تعین) شامل ہیں۔
پارٹیکل فزکس کا فیلڈ جوہری طبیعیات سے تیار ہوا ہے ، یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں کبھی کبھی اسی اصطلاح کے تحت اسے شامل کیا جاتا تھا۔
فطرت کی چار اہم قوتوں میں سے تین نیوکلئس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں ۔یہ قوتیں ہیں: مضبوط بات چیت ، کمزور جوہری قوت ، اور برقی مقناطیسی۔ نیوکلیوس مضبوط جوہری قوت کی بدولت مربوط ہے ، جو کولمب کے قانون کے مطابق نیوکلئس میں پروٹانوں میں مثبت معاوضوں کے درمیان برقی سرکشی کی موجودگی کے باوجود ، چمک کے تبادلے سے ہوتی ہے۔
ایٹمی طبیعیات کی ایک علیحدہ شاخ کے طور پر ایٹمی طبیعیات کی تاریخ 1896 میں ہینری بیکریریل کے ذریعہ یورینیم نمکیات کی فاسفورسینس کی تحقیقات کے دوران ، تابکاری کی دریافت کے بعد کی ہے۔ تھامسن کے ذریعہ الیکٹران کی دریافت نے پہلا اشارہ دیا کہ ایٹم کی اندرونی ساخت ہے۔ 20 ویں صدی کے اختتام پر ایٹم کا قبول شدہ ماڈل تھامسن کا تھا جس میں ایٹم مثبت چارجز کی ایک گیند تھی جو اس کے اندر منفی الیکٹرانوں میں سرایت کرتی تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ، طبیعیات دانوں نے ایٹموں کے کچھ آاسوٹوپس سے نکلنے والی تین طرح کی تابکاری کو بھی دریافت کیا ، یعنی: الفا کرنوں ، بیٹا کرنوں اور گاما شعاعوں سے۔ سال 1911 - 1914 میں ، لیس میٹنر ، اوٹو ہہن اور جیمز چاڈوک نے کئی تجربات کیے ، جس میں پتا چلا کہ بیٹا کرنیں الیکٹران ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایکس رے بھی ہیں۔ لیکن الیکٹران اور ایکسرے توانائی کا مجموعہ بیٹا کشی کے ذریعہ جوہری نیوکلئس سے کھوئی ہوئی توانائی کے برابر نہیں تھا۔ اس وقت جوہری طبیعیات کے لئے یہ مسئلہ تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک اور ، پوشیدہ ابتدائی ذرہ ، جو ایک نیوٹرنو ہے ، اس میں گمشدہ توانائی اٹھاتا ہے۔

Various articles - 21VT

Various articles - 21VT
HOME SITE

Hiện tượng vật lý là một hiện tượng có thể được mô tả bằng vật lý và các định luật của nó, bao gồm các dạng vật chất, năng lượng và không thời gian. Các hiện tượng vật lý thường được coi, ít nhất là trên lý thuyết, là đối tượng của quan sát vật lý. Niels Bohr
Hiện tượng này thường gắn liền với một số loại thay đổi, nhưng không nhất thiết phải là một thay đổi có thể nhìn thấy trực tiếp. Một trong những mục tiêu của vật lý học là nhóm các hiện tượng thành các lớp trong nhiều khuôn mẫu và nguyên nhân. Ví dụ, Isaac Newton đã quan sát hiện tượng quả táo rơi, tuy nhiên, và giải thích nó với cùng một lý do khiến mặt trăng quay quanh trái đất mà không rơi, đó là lực hấp dẫn (lực hấp dẫn) bất chấp sự thay đổi trong kết quả. Gần như với cách giải thích tương tự, Johann Kepler đã có thể chứng minh rằng sao Hỏa và các hành tinh khác phải quay quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip. Một ví dụ khác về các hiện tượng vật lý xảy ra ở các vùng cực là hiện tượng bụi kim cương.
Vật lý hạt nhân: Vật lý hạt nhân là môn vật lý nghiên cứu hạt nhân nguyên tử về tính chất của các hạt cơ bản trong hạt nhân chứa proton và nơtron, chúng liên kết và tương tác với nhau khi hấp thụ các hạt cơ bản khác từ bên ngoài, ngoài ra còn giải thích và phân loại tính chất của hạt nhân. Và nó được gọi là hạt nhân nguyên tử đôi khi là nucleide.
Hầu hết các ứng dụng được biết đến của vật lý hạt nhân là năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân, nhưng nghiên cứu đã mở ra một lĩnh vực rộng lớn hơn cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm trong lĩnh vực y tế, y học hạt nhân, chụp cộng hưởng từ và trong các lĩnh vực khoa học vật liệu và khảo cổ học (xác định tuổi bằng cách sử dụng carbon phóng xạ).
Lĩnh vực vật lý hạt đã phát triển từ vật lý hạt nhân, đó là lý do tại sao nó đôi khi được đưa vào cùng một thuật ngữ trong thời gian trước đó.
Ba trong bốn lực chính trong tự nhiên đóng vai trò cơ bản đối với hạt nhân, đó là: lực tương tác mạnh, lực hạt nhân yếu và lực tương tác điện từ. Hạt nhân vẫn cố kết nhờ lực hạt nhân mạnh, xảy ra bằng cách trao đổi các gluon, bất chấp sự hiện diện của lực đẩy điện giữa các điện tích dương trong các proton trong hạt nhân theo định luật Coulomb.
Lịch sử vật lý hạt nhân như một nhánh riêng biệt của vật lý nguyên tử bắt nguồn từ sau khi Henri Becquerel phát hiện ra hiện tượng phóng xạ vào năm 1896, trong quá trình điều tra sự phát lân quang của muối uranium. Việc Thomson phát hiện ra electron đã cho dấu hiệu đầu tiên rằng nguyên tử có cấu trúc bên trong. Vào đầu thế kỷ 20, mô hình nguyên tử được chấp nhận là của Thomson, trong đó nguyên tử là một quả cầu mang điện tích dương được nhúng bên trong nó các electron âm. Vào đầu thế kỷ XX, các nhà vật lý còn phát hiện ra ba loại bức xạ phát ra từ một số đồng vị của nguyên tử, đó là: tia alpha, tia beta và tia gamma. Trong những năm 1911 - 1914, một số thí nghiệm đã được thực hiện bởi Lise Meitner, Otto Hahn và James Chadwick, trong đó người ta phát hiện ra rằng tia beta là electron và đi kèm với tia X. Nhưng tổng năng lượng của electron và tia X không bằng năng lượng bị mất đi từ hạt nhân nguyên tử do phân rã beta. Đây là một vấn đề đối với vật lý hạt nhân vào thời điểm đó. Sau đó, hóa ra một hạt cơ bản không nhìn thấy khác, một hạt neutrino, mang năng lượng bị thiếu này.

Thursday, 24 September 2020

Various articles - 11IB

Various articles - 11IB
HOME SITE
מידע מהיר נוסף לתוכן הדף הנוכחי
פיזיקה של חומר מעובה נבעה מפיזיקה של מצב מוצק, שנחשב כיום לאחד מתחומי המשנה העיקריים. את המונח פיזיקה של חומר מעובה, נטבע ככל הנראה פיליפ אנדרסון כששינה את שם קבוצת המחקר שלו - לשעבר תורת המצב המוצק - בשנת 1967. בשנת 1978 שונה שמה של חטיבת הפיזיקה במצב מוצק של האגודה הפיזיקלית האמריקאית למחלקה לפיזיקה של חומרים מעובה. לפיזיקה של חומרים מעובה יש חפיפה רבה לכימיה, מדעי החומרים, ננוטכנולוגיה והנדסה.
אסטרופיזיקה
אסטרופיזיקה ואסטרונומיה הם יישום התיאוריות ושיטות הפיזיקה לחקר מבנה הכוכבים, התפתחות הכוכבים, מקור מערכת השמש ובעיות הקשורות לקוסמולוגיה. מכיוון שאסטרופיזיקה היא נושא רחב, פיזיקאים מיישמים בדרך כלל תחומים רבים בפיזיקה, כולל מכניקה, אלקטרומגנטיות, מכניקה סטטיסטית, תרמודינמיקה, מכניקת קוונטים ויחסיות, פיזיקה גרעינית ופיזיקה אטומית ומולקולרית.
גילויו של קרל יאנסקי בשנת 1931 כי אותות הרדיו הנפלטים על ידי גרמי השמים יזמו את האסטרונומיה ברדיו. לאחרונה, גבולות האסטרונומיה הורחבו על ידי חקר החלל. הפרעות והפרעות מהאטמוספירה של כדור הארץ הופכות את תצפיות החלל לחיוניות למדע אינפרא אדום, אולטרה סגול, גמא ורנטגן.
המפץ הגדול אושר על ידי הצלחת הסינתזה הגרעינית של המפץ הגדול וגילוי קרינת הרקע המיקרוגל הקוסמית בשנת 1964. המודל של המפץ הגדול מסתמך על שני עמודים עיוניים: תורת היחסות הכללית של אלברט איינשטיין והעקרון הקוסמולוגי. קוסמולוגים יצרו לאחרונה את מודל ה- Lambda-CDM להתפתחות היקום, הכולל אינפלציה קוסמית, אנרגיה אפלה וחומר אפל.
אפשרויות ותגליות רבות צפויות להתגלות מנתונים חדשים ממצפה פרמי גמא ריי בעשור הקרוב ולחדד או להבהיר באופן מהותי את המודלים הקיימים של היקום.
בפרט, האפשרות לגילוי מאסיבי על חומר אפל אפשרית במהלך השנים הקרובות. פרמי יחפש ראיות לכך שחומר אפל מורכב מחלקיקי אינטראקציה חלשים מאסיביים, וישלים ניסויים דומים עם קולדר הגדול של הדרון וגלאים תת קרקעיים אחרים.
פיזיקה רפואית (נקראת גם פיזיקה ביו-רפואית, ביופיסיקה רפואית, פיזיקה יישומית ברפואה, יישומים של פיזיקה במדעי הרפואה, פיזיקת קרינה או פיזיקת רדיו בבית חולים)
זה בדרך כלל היישום של מושגי פיזיקה, תיאוריות ושיטות רפואה או בריאות. ניתן למצוא מחלקות לפיזיקה רפואית בבתי חולים או באוניברסיטאות.

Various articles - 10RO

Various articles - 10RO
HOME SITE
Informații rapide suplimentare pentru conținutul paginii curente
Fizica materiei condensate a apărut din fizica în stare solidă, care este acum considerată unul dintre subdomeniile majore. Termenul fizică a materiei condensate a fost inventat aparent de Philip Anderson când și-a redenumit grupul de cercetare - anterior teoria statelor solide - în 1967. În 1978, numele diviziei de fizică în stare solidă a Societății Americane de Fizică a fost schimbat în Departamentul de Fizică a Materiei Condensate. Fizica materiei condensate se suprapune cu chimia, știința materialelor, nanotehnologia și ingineria.
Astrofizică
Astrofizica și astronomia sunt aplicarea teoriilor și metodelor fizicii la studiul structurii stelare, evoluția stelelor, originea sistemului solar și probleme legate de cosmologie. Deoarece astrofizica este un subiect larg, fizicienii aplică de obicei multe discipline ale fizicii, inclusiv mecanica, electromagnetismul, mecanica statistică, termodinamica, mecanica cuantică și a relativității, fizica nucleară și fizica atomică și moleculară.
Descoperirea din 1931 a lui Karl Jansky că semnalele radio emise de corpurile cerești au început radioastronomia. Mai recent, frontierele astronomiei au fost extinse prin explorarea spațiului. Perturbările și interferențele din atmosfera Pământului fac ca observațiile spațiale să fie esențiale pentru științele cu infraroșu, ultraviolete, gamma și raze X.
Big Bang-ul a fost confirmat de succesul sintezei nucleare a Big Bang-ului și de descoperirea radiației cosmice de fond cu microunde în 1964. Modelul Big Bang se bazează pe doi piloni teoretici: relativitatea generală a lui Albert Einstein și principiul cosmologic. Cosmologii au creat recent un model Lambda-CDM pentru evoluția universului, care include inflația cosmică, energia întunecată și materia întunecată.
Multe posibilități și descoperiri sunt așteptate să apară din noile date de la Observatorul Fermi Gamma Ray în următorul deceniu și să rafineze sau să clarifice în mod substanțial modelele existente ale universului.
În special, posibilitatea unei descoperiri masive despre materia întunecată este posibilă în următorii câțiva ani. Fermi va căuta dovezi că materia întunecată este compusă din particule masive de interacțiune slabă, finalizând experimente similare cu Large Hadron Collider și alți detectori subterani.
Fizică medicală (numită și Fizică biomedicală, Biofizică medicală, Fizică aplicată în medicină, Aplicații ale fizicii în științe medicale, Fizica radiațiilor sau Fizica radio a spitalului)
Este, în general, aplicarea conceptelor de fizică, teoriilor și metodelor de medicină sau asistență medicală. Departamentele de fizică medicală pot fi găsite în spitale sau universități.

Various articles - 09PO

Various articles - 09PO
HOME SITE
Dodatkowe szybkie informacje o zawartości bieżącej strony
Fizyka materii skondensowanej wyrosła z fizyki ciała stałego, która jest obecnie uważana za jedną z głównych dziedzin. Termin fizyka materii skondensowanej został najwyraźniej ukuty przez Philipa Andersona, kiedy zmienił nazwę swojej grupy badawczej - dawniej teoria ciała stałego - w 1967 r. W 1978 r. Nazwa oddziału fizyki ciała stałego Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego została zmieniona na Wydział Fizyki Materii Skondensowanej. Fizyka materii skondensowanej w dużym stopniu pokrywa się z chemią, materiałoznawstwem, nanotechnologią i inżynierią.
Astrofizyka
Astrofizyka i astronomia to zastosowanie teorii i metod fizyki do badania budowy gwiazd, ewolucji gwiazd, pochodzenia Układu Słonecznego i problemów kosmologicznych. Ponieważ astrofizyka jest obszernym tematem, fizycy zazwyczaj stosują wiele dyscyplin fizyki, w tym mechanikę, elektromagnetyzm, mechanikę statystyczną, termodynamikę, mechanikę kwantową i mechanikę względności, fizykę jądrową oraz fizykę atomową i molekularną.
Odkrycie w 1931 roku przez Karla Jansky'ego, że sygnały radiowe emitowane przez ciała niebieskie zapoczątkowało radioastronomię. Niedawno granice astronomii zostały poszerzone o eksplorację kosmosu. Zakłócenia i interferencje z ziemską atmosferą sprawiają, że obserwacje kosmiczne są niezbędne dla nauki w zakresie podczerwieni, ultrafioletu, gamma i promieniowania rentgenowskiego.
Wielki Wybuch został potwierdzony sukcesem syntezy jądrowej Wielkiego Wybuchu i odkryciem kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła w 1964 roku. Model Wielkiego Wybuchu opiera się na dwóch filarach teoretycznych: ogólnej teorii względności Alberta Einsteina i zasadzie kosmologicznej. Kosmolodzy niedawno stworzyli model Lambda-CDM dla ewolucji Wszechświata, który obejmuje kosmiczną inflację, ciemną energię i ciemną materię.
Oczekuje się, że w ciągu następnej dekady z nowych danych z Obserwatorium Kosmicznego Fermi Gamma wyłoni się wiele możliwości i odkryć, które pozwolą na znaczne udoskonalenie lub wyjaśnienie istniejących modeli wszechświata.
W szczególności możliwość masowego odkrycia ciemnej materii jest możliwa w ciągu najbliższych kilku lat. Fermi będzie szukać dowodów na to, że ciemna materia składa się z masywnych cząstek o słabym oddziaływaniu, wykonując podobne eksperymenty z Wielkim Zderzaczem Hadronów i innymi podziemnymi detektorami.
Fizyka medyczna (zwana także fizyką biomedyczną, biofizyką medyczną, fizyką stosowaną w medycynie, zastosowaniami fizyki w naukach medycznych, fizyką promieniowania lub fizyką radiofizyczną w szpitalu)
Generalnie jest to zastosowanie pojęć, teorii i metod medycyny lub opieki zdrowotnej. Wydziały fizyki medycznej można znaleźć w szpitalach lub na uniwersytetach.

Various articles - 08HO

Aanvullende snelle informatie over de inhoud van de huidige pagina
De fysica van gecondenseerde materie is ontstaan ​​uit de fysica van de vaste stof, die nu wordt beschouwd als een van de belangrijkste deelgebieden. De term gecondenseerde materie werd blijkbaar bedacht door Philip Anderson toen hij zijn onderzoeksgroep hernoemde - voorheen solid-state theory - in 1967. In 1978 werd de naam van de solid-state fysica-afdeling van de American Physical Society veranderd in de Department of Condensed Matter Physics. De fysica van de gecondenseerde materie heeft grote overlap met scheikunde, materiaalkunde, nanotechnologie en techniek.
Astrofysica
Astrofysica en astronomie zijn de toepassing van de theorieën en methoden van de fysica op de studie van de structuur van sterren, de evolutie van sterren, de oorsprong van het zonnestelsel en problemen die verband houden met kosmologie. Omdat astrofysica een breed onderwerp is, passen natuurkundigen doorgaans vele disciplines van de fysica toe, waaronder mechanica, elektromagnetisme, statistische mechanica, thermodynamica, kwantum- en relativiteitsmechanica, kernfysica en atomaire en moleculaire fysica.
De ontdekking door Karl Jansky in 1931 dat de radiosignalen van hemellichamen de aanleiding waren voor radioastronomie. Meer recentelijk zijn de grenzen van de astronomie uitgebreid door verkenning van de ruimte. Verstoringen en interferentie van de atmosfeer van de aarde maken ruimtewaarnemingen essentieel voor infrarood-, ultraviolet-, gamma- en röntgenwetenschap.
De Big Bang werd bevestigd door het succes van de nucleaire synthese van Big Bang en de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling in de microgolven in 1964. Het Big Bang-model steunt op twee theoretische pijlers: de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein en het kosmologische principe. Kosmologen hebben onlangs het Lambda-CDM-model gemaakt voor de evolutie van het universum, dat kosmische inflatie, donkere energie en donkere materie omvat.
Er wordt verwacht dat veel mogelijkheden en ontdekkingen zullen voortkomen uit nieuwe gegevens van de Fermi Gamma Ray Observatory in het komende decennium en om bestaande modellen van het universum aanzienlijk te verfijnen of te verduidelijken.
In het bijzonder is de mogelijkheid van een massale ontdekking over donkere materie de komende jaren mogelijk. Fermi gaat op zoek naar bewijs dat donkere materie is samengesteld uit massieve zwakke interactiedeeltjes, en voert soortgelijke experimenten uit met de Large Hadron Collider en andere ondergrondse detectoren.
Medische fysica (ook wel biomedische fysica, medische biofysica, toegepaste fysica in de geneeskunde, toepassingen van fysica in de medische wetenschappen, stralingsfysica of ziekenhuisradiofysica genoemd)
Het is over het algemeen de toepassing van natuurkundige concepten, theorieën en methoden van geneeskunde of gezondheidszorg. Afdelingen medische fysica zijn te vinden in ziekenhuizen of universiteiten.

Various articles - 07YO

Various articles - 07YO
HOME SITE
Πρόσθετες γρήγορες πληροφορίες για το περιεχόμενο της τρέχουσας σελίδας
Η φυσική της συμπυκνωμένης ύλης προέκυψε από τη φυσική στερεάς κατάστασης, η οποία θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα πεδία. Ο όρος φυσική συμπυκνωμένης ύλης επινοήθηκε προφανώς από τον Philip Anderson όταν μετονόμασε την ερευνητική του ομάδα - πρώην θεωρία στερεάς κατάστασης - το 1967. Το 1978, το όνομα του τμήματος φυσικής στερεάς κατάστασης της Αμερικανικής Φυσικής Εταιρείας άλλαξε σε Τμήμα Συμπυκνωμένης Φυσικής. Η φυσική συμπυκνωμένης ύλης έχει μεγάλη επικάλυψη με τη χημεία, την επιστήμη υλικών, τη νανοτεχνολογία και τη μηχανική.
Αστροφυσική
Η αστροφυσική και η αστρονομία είναι η εφαρμογή των θεωριών και των μεθόδων της φυσικής στη μελέτη της αστρικής δομής, της εξέλιξης των αστεριών, της προέλευσης του ηλιακού συστήματος και των προβλημάτων που σχετίζονται με την κοσμολογία. Επειδή η αστροφυσική είναι ένα ευρύ θέμα, οι φυσικοί εφαρμόζουν συνήθως πολλούς κλάδους της φυσικής, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής, του ηλεκτρομαγνητισμού, της στατιστικής μηχανικής, της θερμοδυναμικής, της κβαντικής και της σχετικότητας, της πυρηνικής φυσικής και της ατομικής και μοριακής φυσικής.
Η ανακάλυψη το 1931 από τον Karl Jansky ότι τα ραδιοσήματα που εκπέμπονται από ουράνια σώματα ξεκίνησαν τη ραδιοαστρονομία. Πιο πρόσφατα, τα σύνορα της αστρονομίας επεκτάθηκαν με την εξερεύνηση του διαστήματος. Οι διαταραχές και οι παρεμβολές από την ατμόσφαιρα της Γης καθιστούν τις παρατηρήσεις του διαστήματος απαραίτητες για την επιστήμη υπέρυθρων, υπεριωδών, γάμμα και ακτίνων Χ.
Το Big Bang επιβεβαιώθηκε από την επιτυχία της πυρηνικής σύνθεσης του Big Bang και την ανακάλυψη της κοσμικής ακτινοβολίας φόντου μικροκυμάτων το 1964. Το μοντέλο Big Bang βασίζεται σε δύο θεωρητικούς πυλώνες: τη γενική σχετικότητα του Albert Einstein και την κοσμολογική αρχή. Οι κοσμολόγοι δημιούργησαν πρόσφατα ένα μοντέλο Lambda-CDM για την εξέλιξη του σύμπαντος, το οποίο περιλαμβάνει τον κοσμικό πληθωρισμό, τη σκοτεινή ενέργεια και τη σκοτεινή ύλη.
Πολλές δυνατότητες και ανακαλύψεις αναμένεται να προκύψουν από νέα δεδομένα από το Παρατηρητήριο Fermi Gamma Ray την επόμενη δεκαετία και να βελτιώσουν ή να διευκρινίσουν ουσιαστικά τα υπάρχοντα μοντέλα του σύμπαντος.
Συγκεκριμένα, η πιθανότητα μαζικής ανακάλυψης για τη σκοτεινή ύλη είναι δυνατή τα επόμενα χρόνια. Η Fermi θα αναζητήσει στοιχεία ότι η σκοτεινή ύλη αποτελείται από τεράστια σωματίδια αδύναμης αλληλεπίδρασης, ολοκληρώνοντας παρόμοια πειράματα με το Large Hadron Collider και άλλους υπόγειους ανιχνευτές.
Ιατρική Φυσική (ονομάζεται επίσης Βιοϊατρική Φυσική, Ιατρική Βιοφυσική, Εφαρμοσμένη Φυσική στην Ιατρική, Εφαρμογές Φυσικής στις Ιατρικές Επιστήμες, Φυσική Ακτινοβολίας ή Νοσοκομειακή Ραδιο Φυσική)
Είναι γενικά η εφαρμογή φυσικών εννοιών, θεωριών και μεθόδων ιατρικής ή υγειονομικής περίθαλψης. Τμήματα ιατρικής φυσικής βρίσκονται σε νοσοκομεία ή πανεπιστήμια.

Various articles - 06PR

Various articles - 06PR
HOME SITE
Informações rápidas adicionais sobre o conteúdo da página atual
A física da matéria condensada surgiu da física do estado sólido, que agora é considerada um dos principais subcampos. O termo física da matéria condensada foi aparentemente cunhado por Philip Anderson quando ele renomeou seu grupo de pesquisa - anteriormente teoria do estado sólido - em 1967. Em 1978, o nome da divisão de física do estado sólido da American Physical Society foi mudado para Department of Condensed Matter Physics. A física da matéria condensada tem grande sobreposição com a química, ciência dos materiais, nanotecnologia e engenharia.
Astrofísica
Astrofísica e astronomia são a aplicação das teorias e métodos da física ao estudo da estrutura estelar, a evolução das estrelas, a origem do sistema solar e problemas relacionados à cosmologia. Como a astrofísica é um tópico amplo, os físicos normalmente aplicam muitas disciplinas da física, incluindo mecânica, eletromagnetismo, mecânica estatística, termodinâmica, mecânica quântica e da relatividade, física nuclear e física atômica e molecular.
A descoberta em 1931 por Karl Jansky de que os sinais de rádio emitidos por corpos celestes deram início à radioastronomia. Mais recentemente, as fronteiras da astronomia foram expandidas pela exploração espacial. Perturbações e interferências da atmosfera terrestre tornam as observações espaciais essenciais para a ciência do infravermelho, ultravioleta, gama e raios-X.
O Big Bang foi confirmado pelo sucesso da síntese nuclear do Big Bang e pela descoberta da radiação cósmica de fundo em microondas em 1964. O modelo do Big Bang se baseia em dois pilares teóricos: a relatividade geral de Albert Einstein e o princípio cosmológico. Cosmologistas criaram recentemente um modelo Lambda-CDM para a evolução do universo, que inclui inflação cósmica, energia escura e matéria escura.
Espera-se que muitas possibilidades e descobertas surjam de novos dados do Fermi Gamma Ray Observatory durante a próxima década e para refinar ou esclarecer substancialmente os modelos existentes do universo.
Em particular, a possibilidade de uma descoberta massiva sobre a matéria escura é possível nos próximos anos. Fermi irá procurar evidências de que a matéria escura é composta de partículas de interação fracas massivas, concluindo experimentos semelhantes com o Grande Colisor de Hádrons e outros detectores subterrâneos.
Física Médica (também chamada de Física Biomédica, Biofísica Médica, Física Aplicada à Medicina, Aplicações da Física nas Ciências Médicas, Física da Radiação ou Física Rádio Hospitalar)
Geralmente é a aplicação de conceitos físicos, teorias e métodos de medicina ou saúde. Departamentos de física médica podem ser encontrados em hospitais ou universidades.

Various articles - 05IT

Informazioni rapide aggiuntive sul contenuto della pagina corrente
La fisica della materia condensata è nata dalla fisica dello stato solido, che ora è considerata uno dei principali sottocampi. Il termine fisica della materia condensata fu apparentemente coniato da Philip Anderson quando ribattezzò il suo gruppo di ricerca - ex teoria dello stato solido - nel 1967. Nel 1978, il nome della divisione di fisica dello stato solido dell'American Physical Society fu cambiato in Department of Condensed Matter Physics. La fisica della materia condensata ha una grande sovrapposizione con la chimica, la scienza dei materiali, la nanotecnologia e l'ingegneria.
Astrofisica
L'astrofisica e l'astronomia sono l'applicazione delle teorie e dei metodi della fisica allo studio della struttura stellare, dell'evoluzione delle stelle, dell'origine del sistema solare e dei problemi legati alla cosmologia. Poiché l'astrofisica è un argomento ampio, i fisici in genere applicano molte discipline della fisica, tra cui meccanica, elettromagnetismo, meccanica statistica, termodinamica, meccanica quantistica e della relatività, fisica nucleare e fisica atomica e molecolare.
La scoperta nel 1931 da parte di Karl Jansky che i segnali radio emessi dai corpi celesti iniziò la radioastronomia. Più recentemente, le frontiere dell'astronomia sono state ampliate dall'esplorazione spaziale. I disturbi e le interferenze dall'atmosfera terrestre rendono le osservazioni spaziali essenziali per la scienza a infrarossi, ultravioletti, gamma e raggi X.
Il Big Bang è stato confermato dal successo della sintesi nucleare del Big Bang e dalla scoperta della radiazione cosmica di fondo a microonde nel 1964. Il modello del Big Bang si basa su due pilastri teorici: la relatività generale di Albert Einstein e il principio cosmologico. I cosmologi hanno recentemente creato un modello Lambda-CDM per l'evoluzione dell'universo, che include inflazione cosmica, energia oscura e materia oscura.
Si prevede che molte possibilità e scoperte emergeranno dai nuovi dati dell'Osservatorio Fermi Gamma Ray nel prossimo decennio e per perfezionare o chiarire sostanzialmente i modelli esistenti dell'universo.
In particolare, la possibilità di una massiccia scoperta sulla materia oscura è possibile nei prossimi anni. Fermi cercherà prove che la materia oscura sia composta da particelle di interazione deboli massicce, completando esperimenti simili con il Large Hadron Collider e altri rivelatori sotterranei.
Fisica medica (chiamata anche fisica biomedica, biofisica medica, fisica applicata in medicina, applicazioni della fisica nelle scienze mediche, fisica delle radiazioni o fisica della radio ospedaliera)
È generalmente l'applicazione di concetti fisici, teorie e metodi di medicina o assistenza sanitaria. I dipartimenti di fisica medica possono essere trovati negli ospedali o nelle università.

Various articles - 04GR

Zusätzliche Kurzinformationen zum Inhalt der aktuellen Seite
Die Physik der kondensierten Materie entstand aus der Festkörperphysik, die heute als eines der wichtigsten Teilgebiete gilt. Der Begriff der Festkörperphysik wurde offenbar von Philip Anderson geprägt, als er 1967 seine Forschungsgruppe - ehemals Festkörpertheorie - umbenannte. 1978 wurde der Name der Abteilung für Festkörperphysik der American Physical Society in Department of Condensed Matter Physics geändert. Die Physik der kondensierten Materie überschneidet sich stark mit Chemie, Materialwissenschaften, Nanotechnologie und Ingenieurwesen.
Astrophysik
Astrophysik und Astronomie sind die Anwendung der Theorien und Methoden der Physik auf das Studium der Sternstruktur, der Evolution von Sternen, des Ursprungs des Sonnensystems und kosmologischer Probleme. Da Astrophysik ein breites Thema ist, wenden Physiker typischerweise viele Disziplinen der Physik an, darunter Mechanik, Elektromagnetismus, statistische Mechanik, Thermodynamik, Quanten- und Relativitätsmechanik, Kernphysik sowie Atom- und Molekularphysik.
Die Entdeckung von Karl Jansky im Jahr 1931, dass die von Himmelskörpern ausgesendeten Funksignale die Radioastronomie begannen. In jüngerer Zeit wurden die Grenzen der Astronomie durch Weltraumforschung erweitert. Störungen und Störungen durch die Erdatmosphäre machen Weltraumbeobachtungen für die Infrarot-, Ultraviolett-, Gamma- und Röntgenforschung unerlässlich.
Der Urknall wurde durch den Erfolg der Urknall-Kernsynthese und die Entdeckung der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung im Jahr 1964 bestätigt. Das Urknall-Modell stützt sich auf zwei theoretische Säulen: Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und das kosmologische Prinzip. Kosmologen haben kürzlich ein Lambda-CDM-Modell für die Evolution des Universums entwickelt, das kosmische Inflation, dunkle Energie und dunkle Materie umfasst.
Es wird erwartet, dass sich in den nächsten zehn Jahren viele Möglichkeiten und Entdeckungen aus neuen Daten des Fermi Gamma Space Observatory ergeben und bestehende Modelle des Universums grundlegend verfeinern oder klären werden.
Insbesondere ist in den nächsten Jahren die Möglichkeit einer massiven Entdeckung der Dunklen Materie möglich. Fermi wird nach Beweisen suchen, dass dunkle Materie aus massiven schwachen Wechselwirkungsteilchen besteht, und ähnliche Experimente mit dem Large Hadron Collider und anderen unterirdischen Detektoren durchführen.
Medizinische Physik (auch als biomedizinische Physik, medizinische Biophysik, angewandte Physik in der Medizin, Anwendungen der Physik in den medizinischen Wissenschaften, Strahlenphysik oder Krankenhausfunkphysik bezeichnet)
Es ist im Allgemeinen die Anwendung von physikalischen Konzepten, Theorien und Methoden der Medizin oder des Gesundheitswesens. Medizinische Physikabteilungen befinden sich in Krankenhäusern oder Universitäten.

Various articles - 03SP

Various articles - 03SP
HOME SITE
Información rápida adicional al contenido de la página actual
La física de la materia condensada surgió a partir de la física del estado sólido, que ahora se considera uno de los principales subcampos. El término física de la materia condensada aparentemente fue acuñado por Philip Anderson cuando cambió el nombre de su grupo de investigación, anteriormente teoría del estado sólido, en 1967. En 1978, el nombre de la división de física del estado sólido de la Sociedad Estadounidense de Física se cambió a Departamento de Física de la Materia Condensada. La física de la materia condensada tiene una gran superposición con la química, la ciencia de los materiales, la nanotecnología y la ingeniería.
Astrofísica
La astrofísica y la astronomía son la aplicación de las teorías y métodos de la física al estudio de la estructura estelar, la evolución de las estrellas, el origen del sistema solar y problemas relacionados con la cosmología. Debido a que la astrofísica es un tema amplio, los físicos suelen aplicar muchas disciplinas de la física, incluida la mecánica, el electromagnetismo, la mecánica estadística, la termodinámica, la mecánica cuántica y de la relatividad, la física nuclear y la física atómica y molecular.
El descubrimiento en 1931 por Karl Jansky de que las señales de radio emitidas por los cuerpos celestes comenzaron la radioastronomía. Más recientemente, las fronteras de la astronomía se han ampliado gracias a la exploración espacial. Las perturbaciones y la interferencia de la atmósfera terrestre hacen que las observaciones espaciales sean esenciales para la ciencia infrarroja, ultravioleta, gamma y de rayos X.
El Big Bang fue confirmado por el éxito de la síntesis nuclear del Big Bang y el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas en 1964. El modelo del Big Bang se basa en dos pilares teóricos: la relatividad general de Albert Einstein y el principio cosmológico. Los cosmólogos crearon recientemente un modelo Lambda-CDM para la evolución del universo, que incluye inflación cósmica, energía oscura y materia oscura.
Se espera que surjan muchas posibilidades y descubrimientos a partir de nuevos datos del Observatorio de Rayos Gamma Fermi durante la próxima década y para refinar sustancialmente o aclarar los modelos existentes del universo.
En particular, la posibilidad de un descubrimiento masivo sobre la materia oscura es posible en los próximos años. Fermi buscará evidencia de que la materia oscura está compuesta de partículas de interacción débiles masivas, completando experimentos similares con el Gran Colisionador de Hadrones y otros detectores subterráneos.
Física Médica (también llamada Física Biomédica, Biofísica Médica, Física Aplicada en Medicina, Aplicaciones de la Física en Ciencias Médicas, Física de Radiación o Física de Radio Hospitalaria)
Generalmente es la aplicación de conceptos, teorías y métodos físicos de la medicina o la atención médica. Los departamentos de física médica se pueden encontrar en hospitales o universidades.

Various articles - 02FR

Informations rapides supplémentaires sur le contenu de la page actuelle
La physique de la matière condensée est issue de la physique du solide, qui est maintenant considérée comme l'un des principaux sous-domaines. Le terme physique de la matière condensée a apparemment été inventé par Philip Anderson quand il a renommé son groupe de recherche - anciennement théorie des états solides - en 1967. En 1978, le nom de la division de physique des solides de l'American Physical Society a été changé en Département de physique de la matière condensée. La physique de la matière condensée chevauche fortement la chimie, la science des matériaux, la nanotechnologie et l'ingénierie.
Astrophysique
L'astrophysique et l'astronomie sont l'application des théories et des méthodes de la physique à l'étude de la structure stellaire, de l'évolution des étoiles, de l'origine du système solaire et des problèmes liés à la cosmologie. L'astrophysique étant un vaste sujet, les physiciens appliquent généralement de nombreuses disciplines de la physique, notamment la mécanique, l'électromagnétisme, la mécanique statistique, la thermodynamique, la mécanique quantique et relativiste, la physique nucléaire et la physique atomique et moléculaire.
La découverte en 1931 par Karl Jansky que les signaux radio émis par les corps célestes a commencé la radioastronomie. Plus récemment, les frontières de l'astronomie ont été élargies par l'exploration spatiale. Les perturbations et les interférences de l'atmosphère terrestre rendent les observations spatiales essentielles pour la science des infrarouges, des ultraviolets, des gamma et des rayons X.
Le Big Bang a été confirmé par le succès de la synthèse nucléaire du Big Bang et la découverte du rayonnement de fond cosmique micro-ondes en 1964. Le modèle du Big Bang repose sur deux piliers théoriques: la relativité générale d'Albert Einstein et le principe cosmologique. Les cosmologistes ont récemment créé un modèle Lambda-CDM pour l'évolution de l'univers, qui comprend l'inflation cosmique, l'énergie noire et la matière noire.
De nombreuses possibilités et découvertes devraient émerger des nouvelles données de l'observatoire Fermi Gamma Ray au cours de la prochaine décennie et pour affiner ou clarifier considérablement les modèles existants de l'univers.
En particulier, la possibilité d'une découverte massive de la matière noire est possible au cours des prochaines années. Fermi recherchera des preuves que la matière noire est composée de particules massives à faible interaction, complétant des expériences similaires avec le grand collisionneur de hadrons et d'autres détecteurs souterrains.
Physique médicale (également appelée physique biomédicale, biophysique médicale, physique appliquée en médecine, applications de la physique en sciences médicales, physique des radiations ou radiophysique hospitalière)
C'est généralement l'application de concepts, de théories et de méthodes de médecine ou de soins de santé. Les départements de physique médicale peuvent être trouvés dans les hôpitaux ou les universités.

Various articles - 01EN1

Additional quick information to the content of the current page
Condensed matter physics arose out of solid state physics, which is now considered one of the major subfields. The term condensed matter physics was apparently coined by Philip Anderson when he renamed his research group - formerly solid-state theory - in 1967. In 1978, the solid-state physics division of the American Physical Society was renamed the Condensed Matter Physics Division. Condensed matter physics has great overlap with chemistry, materials science, nanotechnology, and engineering.
Astrophysics
Astrophysics and astronomy are the application of the theories and methods of physics to the study of stellar structure, the evolution of stars, the origin of the solar system, and problems related to cosmology. Because astrophysics is a broad subject, physicists typically apply many disciplines of physics, including mechanics, electromagnetism, statistical mechanics, thermodynamics, quantum and relativity mechanics, nuclear physics, and atomic and molecular physics.
The discovery by Karl Jansky in 1931 that the radio signals emitted by celestial bodies initiated radio astronomy. More recently, the frontiers of astronomy have been expanded by space exploration. Disturbances and interference from Earth's atmosphere make space observations essential for infrared, ultraviolet, gamma and X-ray science.
The Big Bang was confirmed by the success of Big Bang's nuclear synthesis and the discovery of the cosmic microwave background radiation in 1964. The Big Bang model rests on two theoretical pillars: Albert Einstein's general relativity and the cosmological principle. Cosmologists have recently created a Lambda-CDM model for the evolution of the universe, which includes cosmic inflation, dark energy and dark matter.
Many possibilities and discoveries are expected to emerge from new data from the Fermi Gamma Ray Observatory over the next decade and to substantially refine or clarify existing models of the universe.
In particular, the possibility of a massive discovery about dark matter is possible over the next few years. Fermi will search for evidence that dark matter is composed of massive weak interaction particles, completing similar experiments with the Large Hadron Collider and other underground detectors.
Medical Physics (also called Biomedical Physics, Medical Biophysics, Applied Physics in Medicine, Applications of Physics in Medical Sciences, Radiation Physics or Hospital Radio Physics)
It is generally the application of physics concepts, theories, and methods of medicine or healthcare. Medical physics departments can be found in hospitals or universities.

Various articles - 00AR

معلومة سريعة إضافية لمحتوى الصفحة الحالية
نشأت فيزياء المواد المكثفة من فيزياء الحالة الصلبة، والتي تعتبر الآن واحدة من الحقول الفرعية الرئيسية. من الواضح أن مصطلح فيزياء المواد المكثفة صاغه فيليب أندرسون عندما أعاد تسمية مجموعته البحثية -نظرية الحالة الصلبة سابقًا- في عام 1967. في عام 1978، تم تغيير اسم قسم فيزياء الحالة الصلبة في الجمعية الفيزيائية الأمريكية إلى قسم فيزياء المواد المكثفة. فيزياء المواد المكثفة لها تداخل كبير مع الكيمياء وعلوم المواد وتكنولوجيا النانو والهندسة.
الفيزياء الفلكية
الفيزياء الفلكية وعلم الفلك هما تطبيق نظريات وأساليب الفيزياء على دراسة البنية النجمية، وتطور النجوم، وأصل النظام الشمسي، والمشاكل المتعلقة بعلم الكونيات. نظرًا لأن الفيزياء الفلكية موضوع واسع، يطبق الفيزيائيون في العادة العديد من تخصصات الفيزياء، بما في ذلك الميكانيكا والكهرومغناطيسية والميكانيكا الإحصائية والديناميكا الحرارية والميكانيكا الكمومية والنسبية والفيزياء النووية والفيزياء الذرية والجزيئية.
اكتشاف كارل جانسكي في عام 1931 أن الإشارات الراديوية المنبعثة من الأجرام السماوية قد بدأ علم الفلك الراديوي. في الآونة الأخيرة، تم توسيع حدود علم الفلك عن طريق استكشاف الفضاء. الاضطرابات والتداخل من الغلاف الجوي للأرض يجعل الرصدات الفضائية ضرورية لعلم الأشعة تحت الحمراء، والأشعة فوق البنفسجية، وغاما، والأشعة السينية.
تم تأكيد الانفجار العظيم من خلال نجاح التخليق النووي للبيج بانج واكتشاف إشعاع الخلفية الكونية الميكروي في عام 1964. يعتمد نموذج الانفجار العظيم على ركيزتين نظريتين: النسبية العامة لألبرت أينشتاين والمبدأ الكوني. أنشأ علماء الكونيات مؤخرًا نموذج لامبدا-سي دي إم لتطور الكون، والذي يشمل التضخم الكوني والطاقة المظلمة والمادة المظلمة.
من المتوقع ظهور العديد من الاحتمالات والاكتشافات من بيانات جديدة من مرصد فيرمي الفضائي لأشعة غاما على مدى العقد المقبل وتنقيح أو توضيح النماذج الحالية للكون بشكل كبير.
على وجه الخصوص، إمكانية اكتشاف هائل حول المادة المظلمة ممكنة على مدى السنوات القليلة القادمة. سوف يبحث فيرمي عن دليل على أن المادة المظلمة تتألف من جسيمات التفاعل الضعيف الضخمة، لتكمل تجارب مماثلة مع مصادم الهدرونات الكبير وكاشفات أخرى تحت الأرض
الفيزياء الطبية (وتسمى أيضًا الفيزياء الطبية الحيوية، الفيزياء الحيوية الطبية، الفيزياء التطبيقية في الطب، تطبيقات الفيزياء في العلوم الطبية، الفيزياء الإشعاعية أو الفيزياء الراديوية بالمستشفيات)
هي بشكل عام تطبيق مفاهيم الفيزياء والنظريات وأساليب الطب أو الرعاية الصحية. يمكن العثور على أقسام الفيزياء الطبية في المستشفيات أو الجامعات.

Free Gifts in America, Canada and Europe - Get them now E00

You can present one or more of these products according to the following addresses: Attention: Test Tactical Gear and Keep It Free FRE...