• 能量的反電子微中子,才解決上述的問題。 能量守恒是許多物理定律的特徵,以數學的觀點來看,能量守恒是诺特定理的結果。诺特定理可以表述為任一個具有對稱性的物理定律會伴隨一守恆的物理量。若一系統不隨時間改變,其守恆的物理量即為能量能量守恒定律是時間平移對稱性下的結果。物理定律不隨時間改變的事實也可說明能量守恒定律。...
    16 KB (2,515 words) - 11:36, 17 July 2025
  • 守恒的,反应前后的质量亏损服从质能方程,这也是核武器的理论原理。但在核反应前后能量守恒,所以其运动质量也是守恒的。在相对论中,(运动)质量守恒能量守恒可以合并为一个定律能量守恒定律 动量守恒定律 角动量守恒定律 电荷守恒定律 Volkenstein, Mikhail...
    7 KB (819 words) - 22:37, 7 January 2024
  • ,这也说明了行星绕太阳公转单位时间内与太阳连线扫过的面积大小总是恒定值的原因。另外,角动量守恒定律也是陀螺效應的原因。 需要注意的是,由于成立的条件不同,角动量是否守恒与动量是否守恒没有直接的联系。 角動量 能量守恒定律 质量守恒定律 动量守恒定律 电荷守恒定律 花式溜冰 跳水 直升飞机 自轉、公轉...
    1 KB (177 words) - 08:50, 22 November 2024
  • 动量守恒定律能量守恒定律、角动量守恒定律是自然界的普遍规律。在狭义相对论中,微观粒子作高速运动(速度接近光速)的情况下,牛顿定律已经不适用,但是以上定律仍然适用。现代物理学研究中,动量守恒定律成为一个重要的基础定律。 1930年泡利为解释中子衰变现象中能量、动量不守恒...
    3 KB (426 words) - 04:38, 30 April 2023
  • 能量,必定會有另一個系統得到這損失的能量,導致失去和獲得達成平衡,所以總能量不改變。這個能量守恆定律,是十九世紀初時提出,並應用於任何一個孤立系統。(其後雖有質能轉換方程式的發現,但根據該方程式,亦可以把質量視為能量的另一存在形式,所以此定律可說依舊成立)根據諾特定理,能量守恆是由於物理定律不會隨時間改變而得到的自然結果。...
    31 KB (5,279 words) - 04:15, 6 July 2025
  • 物理学定律列表列出了各个物理方向的所有定律。 质心运动定律 歐拉運動定律 能量守恒定律 机械能守恒定律 动量守恒定律 角动量守恒定律 惯性原理 牛顿运动定律 牛顿第一运动定律 牛顿第二运动定律 牛顿第三运动定律 万有引力定律 开普勒行星运动三定律 开普勒第一定律 开普勒第二定律 开普勒第三定律 歐拉運動定律...
    2 KB (240 words) - 11:39, 19 January 2023
  • 楞次定律 (redirect from 冷次定律)
    law)能夠找到由电磁感应產生的电动势和感應電流的方向。對於電磁感應所涉及的非保守力,這定律可以視為能量守恆定律的延伸。楞次定律是由俄羅斯物理学家海因里希·楞次在1834年发现的,其内容为 : 由於磁通量的改變而產生的感應電流,其方向為抗拒磁通量改變的方向。 只使用法拉第電磁感應定律,並不容易決定感應电流方向。楞次定律給出了一種既簡單又直觀地能夠找到感應電流方向的方法。...
    6 KB (965 words) - 01:43, 27 August 2024
  • 熱力學第一定律(英語:First Law of Thermodynamics)是熱力學的四條基本定律之一,能量守恒定律對非孤立系統的擴展。此時能量可以以功W或熱量Q的形式傳入或傳出系統。即: Δ E i n t = Q − W {\displaystyle \qquad \mathrm {\Delta...
    3 KB (592 words) - 18:09, 4 July 2025
  • 开普勒第二定律,也称為等面积定律:在相等时间内,太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的。 这一定律实际揭示了行星绕太阳公转的角动量守恒。用公式表示为 S A B = S C D = S E K {\displaystyle S_{AB}=S_{CD}=S_{EK}} 。 由此定律...
    16 KB (2,882 words) - 19:29, 3 July 2025
  • 以下列出一些守恆定律。這些定律是「絕對定律」(exact law)。物理學者從未找到任何違背這些定律的證據。 質能守恆 動量守恆 角動量守恆 電荷守恆 色荷守恆 弱同位旋(weak isospin)守恆 機率密度守恆 CPT對稱性(綜合電荷、宇稱和時間共軛) 勞侖茲對稱性...
    2 KB (277 words) - 14:12, 1 November 2019
  • 诺特定理 (category 守恒定律)
    守恒定律。例如,物理定律不随着时间而改变,这表示它们有关于时间的某种对称性。舉例來說,若現實中重力的强度每天都有所改变,就會违反能量守恒定律,因为觀察者可以在重力弱的那天把重物举起,然后在重力强的时候放下来,这样就得到了比一开始输入的更多的能量。 诺特定理对于所有基于作用量原理的物理定律...
    14 KB (2,623 words) - 08:45, 18 April 2024
  • 能量转换是指能量从一种形式转变为另一种形式的过程。根据能量守恒定律能量不能憑空出現或消失。能量轉換有許多用處,例如家裡為了取暖,會用炉子燃烧燃料,此時燃料的化學能转化为热能,然后家中的溫度升高,人體會感覺舒適。能量轉換時可能會有損耗,不過其他形式的能量有機會幾乎全部转换为热能。 Pandey, Er...
    1 KB (100 words) - 12:13, 26 March 2022
  • 热力学 (redirect from 熱力學定律)
    熱力學第零定律:在不受外界影响的情况下,只要A和B同时与C处于热平衡,即使A和B没有热接触,他们仍然处于热平衡状态。这个定律说明,互相处于热平衡的物体之间必然具有相等的温度。 熱力學第一定律能量守恒定律对非孤立系统的扩展。此时能量可以以功W或热量Q的形式传入或传出系统。热力学第一定律表达式为: Δ...
    23 KB (3,035 words) - 18:09, 4 July 2025
  • 碰撞前后参与物发生速度,动量或能量改变。由能量转移的方式区分为弹性碰撞和非弹性碰撞。彈性碰撞是碰撞前後整個系統的動能不變的碰撞。彈性碰撞的必要條件是動能沒有轉成其他形式的能量(熱能、轉動能量),例如原子的碰撞。非弹性碰撞是碰撞后整个系统的部分动能转换成至少其中一碰撞物的内能,使整个系统的动能无法守恒。...
    9 KB (1,773 words) - 22:31, 4 July 2025
  • 3)。更先進的形式可被應用到在某些情況 下,在更高的馬赫數(見伯努利方程的推導)可壓縮流。 伯努利定律可以從能量守恆定律來推演。說明如下:在一個穩定的水流,沿著直線流向的所有點上,各種形式的流體機械能總和必定相同。也就是說,動能,位能,與內能的總和保持不變。...
    19 KB (3,320 words) - 01:27, 3 July 2025
  • 能量守恒定律,並在最终推導出热力学第一定律。而国际单位制导出单位中,能量的单位之一——焦耳,就是以他的名字命名。他和开尔文合作发展了温度的绝对尺度。他还观测过磁致伸缩效应,借而发现了導體电阻、通過導體电流及其產生熱能之间的关系,也就是常称的焦耳定律。...
    26 KB (3,430 words) - 07:23, 20 April 2025
  • 守恆的過程轉換為產出。例如在热力学中分析热机的能量轉換效率時,P是可以輸出的功,而C是高溫端熱輸入的量。由於能量守恒定律,P一定不會大於C,因此效率r不可能超過100%(因為熱力學第二定律,效率的上限值會更低)。 可用功輸出相對能量輸入的比例,一般會用希臘字母η表示; 電效率 能量轉換效率...
    14 KB (2,085 words) - 21:57, 30 August 2024
  • 守恒。當這種量子現象發生在黑洞的视界邊緣,视界之外的虚粒子因为在视界之外,所以可以被观测到,从而变为实粒子,而视界之内的虚粒子因为在视界之内,所以会被黑洞吞噬,不会被观察到。因为视界之外的粒子是带有质量的真实粒子,由质量和能量守恒定律...
    7 KB (1,026 words) - 15:17, 8 January 2025
  • 定律並沒有禁止,在宇宙這端的某電荷突然不見,而在宇宙那端突然出現。強版電荷守恒定律明確地禁止這種可能。強版電荷守恒定律表明,在任意空間區域內電荷量的變化,等於流入這區域的電荷量減去流出這區域的電荷量。對於在區域內部的電荷與流入流出這區域的電荷,這些電荷的會計關係就是電荷守恒。 定量描述,強版定律的方程式是一種連續方程式:...
    26 KB (4,158 words) - 01:19, 9 February 2024
  • {\displaystyle \left|\psi (t)\right\rangle =\exp \left(-{\mathrm {i} Ht \over \hbar }\right)\left|\psi (0)\right\rangle } 。 哈密頓力學 算符 狄拉克符号 量子態 线性代数 能量守恒定律...
    2 KB (314 words) - 06:18, 3 July 2025
  • = m 0 {\displaystyle E=m_{0}} 。 能量是可加的守恒的量,但静质量不是。这意味着当我们可以确认一系统是封闭的,该系统的静质量和动量才会守恒。相对论性质量本质上就是能量,因此能量守恒定律就是相对论性质量守恒定律。 一个光子本身没有静质量。一个具有静质量的粒子可以衰变成光子,...
    16 KB (2,501 words) - 12:02, 5 November 2022
  • 能量转换,轉為能量(如以光子的形式)的過程,又稱互毀、相消、對消滅。 湮灭過程遵守爱因斯坦的质能关系式E=mc2以及動量守恆。其中E为湮灭产生能量,m为参与的正物质和反物质湮灭前总静止质量,c为光速≈3x108米/秒。舉例來說,二分之一克反物質湮滅所產生的能量大约与廣島市原子彈爆炸所產生的能量...
    2 KB (221 words) - 16:58, 4 July 2025
  • Miller,后来成为了德意志博物馆的创始人)的啟發,引起青年時期的馬克斯發現自己對數理方面有興趣。米勒也教他天文學、力學和數學,普朗克從他那也學到了生平第一個物理定律——能量守恒定律;之後普朗克在17岁时就完成了中学的学业,在這個學校學習的這段期間內,也是他第一次接觸物理學這個領域。...
    33 KB (4,928 words) - 12:51, 27 April 2025
  • 定律被称为楞次定律,在1834年的《物理学和化学年鉴》上发表。随后德国物理学家亥姆霍兹证明楞次定律实际上是电磁现象的能量守恒定律。 1842年,楞次独立于英国物理学家焦耳确定了电流与其所产生的热量的关系,也就是焦耳定律,因此焦耳定律...
    4 KB (347 words) - 11:06, 23 February 2025
  • 能量守恒定律,所以它和行星间的相对速度絕對值并没有改变(前進方向會不同)。在飞行器第一次从远距离接近行星时,产生的运动效果就像该飞行器被行星反弹开了。科学家们称这种情况为弹性碰撞,不过两者之间并没有发生实体接触而已。该理论看似违背了能量守恒和动量守恒定律...
    26 KB (3,793 words) - 13:18, 15 May 2025
  • 量子涨落 (category 能量與物理學)
    ℏ {\displaystyle \hbar } 是約化普朗克常数。 这意味著能量守恒定律好像被违反了,但是仅持续很短的时间。因此,在空間生成了由粒子和反粒子组成的虚粒子对。粒子对借取能量而生成,又在短时间内湮灭归还能量。这些产生的虚粒子的物理效应是可以被测量的,例如,電子的有效電荷與裸電荷不同。...
    3 KB (428 words) - 07:49, 5 January 2023
  • 挠度 能量——物理概念 能量守恒定律——科學定律 内能——系统内部能量,为系统状态的函数 黏度([[粘滞系数}}) 凝固 凝华——物態變化 凝聚态 凝聚态物理 牛顿(单位)——描述力的物理公制单位 牛顿运动定律 扭矩——作用力促使物体绕着转动轴或支点转动的趋向 欧姆——電阻的計量單位 欧姆定律——電學定律...
    20 KB (3,414 words) - 02:24, 17 July 2025
  • theorem)是偏微分方程形式說明电磁场的能量守恒的定理,由英国物理学家约翰·亨利·坡印廷发现。坡印亭定理类似于经典力学中的功-能原理,在数学形式上与连续性方程相似。它把能量密度的时间导数,能量的流动,和电磁场做功的速率联系起来。 此定理概念上是指能量守恆: 此定理还有一种陈述: 数学上,用微分形式概括为:...
    9 KB (1,444 words) - 17:03, 3 July 2025
  • 守恆量 (section 能量)
    quantity),又稱為運動常數。由於很多物理定律會表達某種守恆行為,對應的守恆量時常會出現於真實系統。例如,假設在某系統內涉及的作用力是保守力,則此系統的能量守恆量。假設涉及的作用力是連心力,則此系統的角動量是守恆量。 根據動量守恆定律,假若一個粒子所感受到的外力,其總向量和為零,則這粒子的動量保持不變,是一個守恆...
    6 KB (1,116 words) - 21:26, 7 May 2021
  • 的參考系B觀測,這兩個力的施加的時間不同,所以,第三定律不成立,需要加以修改。 在現代物理學裏,動量、角動量、能量守恆定律比牛頓定律更為基礎,因為這些守恆定律既適用於光波,也适用于物質,既适用于經典物理,也适用于非經典物理。這些守恆定律表明,在一個物理系統裏, 動量不能凭空生成或湮滅。 角動量不能凭空生成或湮滅。 能量不能凭空生成或湮滅。...
    19 KB (2,619 words) - 02:34, 5 July 2025
  • }{dt}}} 若物體(或系統)所受外力矩和為零,則物體(系統)的角動量守恆。例如靜電力或萬有引力均是徑向力,因此不會產生力矩。行星運動的交互作用力源自於萬有引力,故行星運動滿足角動量守恆,所對應的就是开普勒定律中的第二定律。 需要特別說明的是,動量 P ≡ m v {\displaystyle \mathbf...
    8 KB (1,468 words) - 06:47, 1 August 2024