belangrijkste takken van de natuurkunde met definities, onderwerpen en voorbeelden

de takken van de natuurkunde zijn de verschillende gebieden of gebieden van de studie van de fysica . Natuurkunde is de wetenschap die verantwoordelijk is voor het verklaren van alles wat er in het universum gebeurt.daarom bestrijkt het een grote diversiteit aan gebieden: beweging, krachten, straling, energie, onder andere.
fysica-tak doel van het onderzoek toepassingen
akoestiek geluid navigatiesystemen en geluidslocatie, ecosonogrammen.
astrofysica grote lichamen in de ruimte. kennis van andere hemellichamen.
Biofysica fysische wetten van biologische processen. cellulaire energie, zenuwimpulsoverdracht, cellulair transport.
Cryogenica materialen bij zeer lage temperaturen supergeleiding, krachtige magneten.
kinematica bewegende objecten Bereken het traject en de snelheid van objecten.
dynamische krachten die op objecten inwerken. aerodynamica
statische krachten op rustgevende lichamen. Bouwkunde.
elektromagnetisme elektriciteit en magnetisme elektrische netwerken, Draadloze communicatie, elektronische apparatuur.
Atoomfysica het atoom kwantummechanica, nanotechnologie,
Vloeistoffysica gedrag van vloeistoffen en gassen.Lucht-en ruimtevaart, industriële processen, bloedsomloop.
vaste-stoffysica materie en de interacties tussen atomen. Fotoresistentie, nieuwe magnetische en lasermaterialen, supergeleiders.
Plasmafysica fysische eigenschappen van plasma behandeling voor recycling van papier.
fysica van de gecondenseerde toestand eigenschappen van vaste stoffen en vloeistoffen. warmtegeleidingsvermogen, ferromagnetisme.
medische fysica straling in de menselijke gezondheid. radiotherapie en dosimetrie.
kernfysica kern van het atoom. kernreactoren, geneeskunde.
deeltjesfysica deeltjes waaruit het atoom bestaat. medische diagnose en behandeling, The World Wide Web, sterilisatie.
klassieke mechanica beweging van lichamen: omvat kinematica, dynamica en statica. lancering van raketten en ruimteschepen.
kwantummechanica gedrag van subatomaire deeltjes. eigenschappen en structuur van de materie.
meteorologie de atmosfeer en zijn componenten. voorspelling en monitoring van weersomstandigheden.
optica licht en andere elektromagnetische golven. optische vezels, lasers.
thermodynamica energie, warmte en de overdracht daarvan. koelmotoren

de akoestiek is de tak van de klassieke fysica die geluid bestudeert als luchtstoring, de manier waarop het zich voortplant, de verschijnselen die het produceren, hoe het wordt gehoord en hoe het wordt geabsorbeerd.

Gereedschap : drukdiagram, Microfoons, ultrageluid.

aanvragen : geluidsisolatie, geluidsisolatie, ontwerp van muziekinstrumenten en concertzalen, navigatiesystemen en geluidslocatie.

astrofysica

de tak van de fysica die grotere materiële lichamen bestudeert, is astrofysica. Beschrijf de beweging van lichamen en systemen in de ruimte, zoals sterren, quasars, sterrenstelsels en interstellaire materie.Gereedschap : astronomische observatoria, telescopen, radiotelescopen, ruimtesondes.

toepassingen : geopositionering, kennis van andere planeten.

Biofysica

Biofysici combineren biologie en natuurkunde om de fysische wetten van biologische processen , het functioneren van het celmembraan, de werking van zenuwimpulsen en spiercontractie te bestuderen.

hulpmiddelen : moleculaire biologie, röntgendiffractie, fluorescentiemicroscopie op basis van fluorescentieresonantie-energieoverdracht, elektrofysiologie.

toepassingen: thermodynamische stabiliteit van eiwitten, cellulaire energie, cellulair transport.

Cryogenica

Lagetemperatuurfysica of cryogenica onderzoekt het gedrag van materie bij extreem lage temperaturen . Het Absolute nulpunt (0ºK) geeft de laagste temperatuur aan die een lichaam kan bereiken, waar de moleculen praktisch onbeweeglijk zijn.

gereedschappen: gascompressie en-expansie, cryostaat.

toepassingen: supergeleiding en superfluïditeit, constructie van superkrachtige magneten, hoogrendementsoverbrengingsleidingen.

kinematica

kinematica is de tak van de mechanica die objecten in beweging bestudeert . Om de beweging te beschrijven, kinematica studies de baan van punten, lijnen en andere geometrische objecten, snelheid, versnelling, verplaatsing worden berekend.

hulpmiddelen: videocamera ‘ s, observatie, wiskunde.

toepassingen: berekening van de snelheid en het traject van objecten, ballistiek.

Dynamica

dynamica is de tak van de mechanica die de relatie tussen de beweging van lichamen en hun oorzaken bestudeert . Het bestudeert de krachten die objecten en systemen bewegen.

hulpmiddelen : Newton ‘ s laws, krachtdiagrammen.

toepassingen: berekeningen van wrijving, vervorming, weerstand, aerodynamica, voortstuwing.

statisch

statica is de tak van de mechanica die het evenwicht van lichamen bestudeert. Het gaat over de analyse van de krachten die inwerken op een systeem in rust. In de bouw heeft statische fysica een uitstekende toepassing

Tools: Newton ‘ s laws, simple machines.

toepassingen: bouw van gebouwen en bruggen.Elektromagnetisme is de studie van verschijnselen van elektriciteit en magnetisme, de interactie tussen geladen deeltjes in elektrische en magnetische velden, en de voortplanting van elektromagnetische golven door de ruimte.

Gereedschap: magneten, elektrische ladingen, voltmeters, ampèremeters.

toepassingen: elektriciteitsnetwerksystemen, mondiale communicatienetwerken, elektronische apparatuur.

Atoomfysica

Atoomfysica is verantwoordelijk voor de studie van het atoom : de structuur, de elektronische configuratie en de mechanismen van emissie en absorptie van energie.

instrumenten : radioactiviteit, spectroscopie, lasers.

toepassingen : kwantummechanica, nanotechnologie.

vloeistoffysica

vloeistoffysica onderzoekt het gedrag van vloeistoffen, gassen of andere vloeistoffen in rust en in beweging. belangrijkste takken van de fysica

gereedschappen: Archimedes-Principe, oppervlaktespanning, capillariteit.

aanvragen : controle van perslucht en brandstofstroom in vliegtuigen, industriële hydraulische procesbesturingssystemen en hoge temperatuur processen. Werking van de bloedsomloop.

vastestoffysica

vastestoffysica bestudeert en onderzoekt materie en de interactie tussen atomen in dimensies op macroscopische schaal. Probeer chemische eigenschappen te verklaren op basis van de fysische eigenschappen van elk atoom. belangrijkste takken van de fysica

hulpmiddelen : elektronenmicroscoop, röntgendiffractiekristallografie.

aanvragen : lasermaterialen, fotoresistoren, fotocellen, fluorescerende of fosforescerende materialen, nieuwe magnetische materialen, supergeleiders, nieuwe magnetische materialen.

Plasmafysica

plasmafysica onderzoekt de toestand van de materie van geladen deeltjes . Plasma wordt van nature gevonden in sterren en ruimte. In laboratoria wordt plasma gecreëerd door gassen te verwarmen totdat elektronen zich losmaken van hun atoom of molecuul.

Tool : high power laser, magnetron.

toepassingen : behandeling van papier voor recycling.

fysica van gecondenseerde materie

de fysica van gecondenseerde materie behandelt de thermische, elektromagnetische en optische eigenschappen van vaste en vloeibare stoffen belangrijkste takken van de fysica

hulpmiddelen : kristallografie, spectrometrie.

toepassingen : thermische geleidbaarheid, halfgeleiders en isolatoren, superfluïditeit, ferromagnetisme.

deeltjesfysica de belangrijkste takken van de natuurkunde

deeltjesfysica omvat de studie van de fundamentele deeltjes waaruit materie bestaat. Het is ook bekend onder de naam “hoge-energiefysica” vanwege de hoge hoeveelheden energie die nodig zijn om de juiste omstandigheden voor observatie te creëren.

gereedschappen: deeltjesversnellers, kosmische stralen.

toepassingen: magnetic resonance imaging, the World Wide Web, nuclear waste transmutation, maritime container scanning.

medische fysica belangrijkste takken van de fysica

medische fysica is een tak van de fysica die de principes, methoden en technieken van de fysica toepast bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten bij de mens. belangrijkste takken van de fysica

hulpmiddelen : beeldvorming, radiologische apparatuur, magnetische resonantie.

toepassingen: klinische dienst, radiotherapie, dosimetrie.

kernfysica belangrijkste takken van de fysica

kernfysica onderzoekt de kern van het atoom , bestaande uit protonen, neutronen en andere deeltjes. De kernfysicus bestudeert de rangschikking van deze deeltjes in de kern, de krachten die ze bij elkaar houden, de manier waarop kernen energie vrijgeven in de vorm van natuurlijke radioactiviteit of als gevolg van fusie-of splijtingsreacties. belangrijkste takken van de fysica

gereedschappen: bundels van protonen of elektronen zoals projectielen, kernreactoren, geigertellers.

toepassingen : radioactiviteit, geneeskunde, energiecentrales.

klassieke mechanica belangrijkste takken van de fysica

klassieke mechanica omvat de gehele studie van de beweging van lichamen. Inclusief kinematica, dynamiek en statica.

Tools: Newton ‘ s laws of motion.

toepassingen: lancering van raketten en ruimtevaartuigen.

kwantummechanica belangrijkste takken van de fysica

kwantummechanica bestudeert de wetten die het gedrag van subatomaire deeltjes bepalen. Op het gebied van extreem kleine dimensies volgen lichamen totaal andere wetten van gedrag dan die van de macroscopische wereld. belangrijkste takken van de fysica

Tool : blackbody radiation.

toepassingen: het voorspellen van het gedrag van de deeltjes en de interne verschijnselen van het atoom maakt het mogelijk om de eigenschappen en structuur van vaste materialen, zoals halfgeleiders, te onderzoeken. belangrijkste takken van de fysica

meteorologie belangrijkste takken van de fysica

meteorologie is de studie van de atmosfeer en zijn componenten . Meteorologen passen fysica toe om de stromen en beweging van lucht en water op het aardoppervlak te onderzoeken.

hulpmiddelen : satellietbeelden, radars, weerstations.

toepassingen: luchtstroomonderzoek, weersvoorspelling, monitoring van weersomstandigheden.

optica hoofdtakken van de fysica

optica bestudeert licht en heeft vele toepassingen op het gebied van opto-elektronica en glasvezel.

gereedschappen : lenzen, spiegels, telescopen en verrekijkers.

toepassingen: studie van het gedrag van licht en andere elektromagnetische golven, optische vezels. hoofdtakken van de fysica

thermodynamica hoofdtakken van de fysica

thermodynamica is de tak van de fysica die de verschillende vormen van energie bestudeert , evenals de omstandigheden waaronder de een in de andere kan worden omgezet.

gereedschappen: wetten van de thermodynamica, calorimeters.

toepassingen : koelsystemen, verbrandingsmotoren, voortstuwingsmotoren voor ruimtevoertuigen. de theoretische en experimentele fysica

is de studie van de materie die het universum vormt en de wetten die het beheersen. Het werk in de natuurkunde kan worden benaderd in twee hoofdstrategieën:

  • theoretische natuurkunde: ze gebruiken de wetten van de fysica om theorieën te verfijnen en experimenten voor te stellen, zoals Albert Einstein, Richard Feynman en Stephen Hawking deden. belangrijkste takken van de fysica
  • experimentele fysica : Experimentele natuurkundigen ontwerpen en voeren experimenten uit, net als de Argentijnse natuurkundigen Gabriela González en de Mexicaanse natuurkundige Gerardo Herrera Corral.

5 wetten van de fysica die ingrijpen in uw dagelijks leven

fysica, hoe ver dat woord ook klinkt, grijpt veel vaker in ons dagelijks leven in dan we ons voorstellen. Bijvoorbeeld, de werking van een koelkast of een ventilator, De snelheid van de auto of waarom een ei breekt wanneer het op de grond valt.

dacht u dat wat u op school geleerd hebt, geen praktische toepassing had? Hier laten we u 5 alledaagse voorbeelden zien waarin de fysica in actie wordt gebracht. U zult zeker verrast zijn!

de krachten van het actie-reactie Principe

Newton ‘ s derde wet zegt dat wanneer een lichaam A een kracht uitoefent op een ander lichaam B, A een andere gelijke kracht uitoefent, maar in de tegenovergestelde richting. Dit verklaart waarom wanneer we iemand duwen om in het zwembad te vallen, ons lichaam de neiging heeft om dezelfde beweging te doen, maar in de tegenovergestelde richting. Of als we springen, gebruikt ons lichaam de grond om ons voort te stuwen. hoofdtakken van de fysica

de kogels stoppen nooit met rollen, zelfs niet in een rechte lijn

de traagheidswet stelt dat, indien er geen kracht op een lichaam inwerkt, deze voor onbepaalde tijd in een rechte lijn met constante snelheid zal blijven bewegen. We kunnen dat relateren aan een bal die in een rechte lijn blijft rollen totdat iemand hem stopt. Nu begrijp je wat er gebeurt als in een basketbalwedstrijd de bal gaat en je er achteraan loopt zonder te stoppen. hoofdtakken van de fysica

u mag dan een dromer zijn, maar uw voeten zullen altijd de grond raken

we zouden kunnen zeggen dat zwaartekracht het gewicht van een lichaam vertegenwoordigt en dat de fysieke kracht die door de massa van de lichamen op de grond wordt uitgeoefend, te wijten is aan de zwaartekracht. Deze variabele vertraagt objecten die omhoog worden gegooid en versnelt degenen die naar beneden bewegen. Het beïnvloedt ook de beweging omdat het objecten vertraagt of in beweging zet. En dit valt in onze dag tot dag, zoals wanneer je besluit om roerei te koken en ze vroeg openen wanneer ze op de grond vallen. belangrijkste takken van de fysica

uw voedsel blijft koud in de koelkast met warmte

de overgang van warmte van een koud lichaam naar een hete gebeurt niet spontaan; dit wordt gespecificeerd door het tweede principe van de thermodynamica (tak van de fysica die de interactie tussen warmte en andere manifestaties van energie bestudeert), maar de verklaring van Clausius voegde een verandering toe: “de overgang van warmte van een koud lichaam naar een warme is niet mogelijk zonder consumptie van werk.”Daarom gebruiken koelkasten elektrische energie om warmte te creëren en deze op hun beurt over te dragen om onze producten vers te houden door middel van thermodynamische transformaties. Dacht je dat je favoriete ijs warmte kreeg? Tegenstrijdig, toch?

de relatie tussen wat u uitgeeft aan verkeersbewijzen en acceleratie

het gaspedaal is de hefboom die ons drijft om de snelheid van de auto te verhogen, ook al weten we dat we dat niet zouden moeten doen. We ervaren deze theorie vaak en het is gemakkelijk te begrijpen. Als u rijdt met een snelheid van 50 km / h en na ongeveer 2.5 seconden de snelheidsmeter verandert naar 120 km / h, kan worden gezegd dat de snelheid veranderd 70 km / h in een oogwenk. Dit is de verandering in snelheid in de verstreken tijd, dat wil zeggen de acceleratie, maar die je over het algemeen in dollars berekent als je een boete krijgt.

nu weet je dat natuurkunde, net als andere exacte wetenschappen, heel dicht bij onze dag tot dag ligt, en we beseffen het niet eens! belangrijkste takken van de natuurkunde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.