相对论与时空
相关物理学史与实验简介。
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从相对论时空到吸管弯折与分析力学,探究自然现象背后的物理原理。
Contents / 2021—2026
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相关物理学史与实验简介。
从欧拉临界力出发,追踪一根吸管弯折的动态过程——越过静态失稳,来看一场由力臂放大和截面扁塌共同驱动的双重雪崩。
微小气压变化结合一个万倍放大杠杆,就能够遏制弯折的“雪崩”。
分析力学隶属于四大力学,以变分,泛函分析为基础研究动力学问题,以最小作用量原理作为第一性原理。
从费马原理出发,分析光传播的用时最短路径规律,并类比解决最速降线问题,揭示自然现象背后统一的最小作用量原理。
通过抛物线轨迹族与包络线模型,推导细水柱冲击墙面时水流形状的数学方程,展现日常现象中的物理建模魅力。
探讨对称性如何通过诺特定理对应物理守恒律,如动量、能量守恒,揭示宇宙定律背后的统一性与深层数学结构。
分析电荷共轭、宇称和时间反演对称性及其破缺,解释 CPT 定理在粒子物理中的核心地位,探讨弱力导致的宇宙物质-反物质不对称。
角动量守恒在猫身上得到了完美运用。猫的两部分身体能独立协调完成姿态调整,展现自然界中存在的灵活与平衡的科学原理。
电学问题总是令人头疼?不妨尝试将力学与电学进行类比,构建一个更直观的模型,或许能带来别样的学习体验。
电动势随时间周期变化,就能形成简谐交流电。如果我们用复数表示法呈现出电压、电流的频率、峰值、相位等特征,或许能感受到课本外的交流电路,深入了解电阻、复阻抗、复导纳,感受其中的科学之美。
μ子成像技术近年来发展迅速,利用 μ 子穿透物质的能力,可以获取物质内部的密度分布。未来,技术装备和反演算法的改进将进一步拓展 μ 子成像的应用范围。
深入了解粒子加速器这一粒子引擎的发展、作用、结构以及应用
什么是超导体?超导材料要怎样才能找到?室温超导的价值又是什么?
旋转手机,屏幕上的画面随之旋转。为什么手机能「感知」到外界环境的变化?这就不得不提到现代日常生活、科学研究乃至国防军工领域都极为重要的仪器——陀螺仪了。
2022赛季 F1 锦标赛作为规则大改的第一年,赛车空气动力学设计成为了极为热门的话题。本次规则大改就是针对赛车空气动力学部件更改以减少下压力损失,制造精彩的镜头来吸引观众。
激光核聚变装置是一个效果绚烂、运作高效,但是耗能大、材料要求高的反应装置。它可以在实验室内模拟核武器爆炸的物理过程及爆炸效应,为中华民族的伟大复兴提供强大动力。
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