• 復合(英語:Recombination)是宇宙論中帶電的電子和質子在宇宙中首度結合成電中性氫原子的時代。在大爆炸之後,宇宙是熱的,光子、電子和質子密集電漿,電漿和光子的交互作用造成的宇宙輻射,有效的使宇宙變得不透明。當宇宙膨脹時,它開始變冷。最終,宇宙的溫度冷到高能態中性氫可以形成的溫度點,自由電...
    7 KB (1,067 words) - 08:06, 5 July 2025
  • 方程式能夠描述宇宙的發展歷程。當這些方程式與關於宇宙中物質數量、類型與分布的實測數據結合時,廣義相對論便能夠描繪出宇宙隨時間演進的全貌。 基於宇宙論原則的假設,即宇宙在各處都呈現均勻且同向的性質下,一個描述宇宙的特定場方程式解稱為傅里德曼-勒梅特-羅伯遜-沃克度規:...
    146 KB (16,156 words) - 14:53, 3 July 2025
  • 程組(英語:Maxwell-Heaviside equations),是一組描述電場、磁場與電荷密度、電流密度之間關係的偏微分方程。該方程組由四個方程式組成,分別是描述电荷如何产生电场的高斯定律、表明磁单极子不存在的高斯磁定律、解釋时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律,以及說明电流和时变电场怎样产...
    59 KB (7,084 words) - 16:21, 12 June 2025
  • 物理學中,第五元素(英語:quintessence,又译作精质)是一種對於暗能量的假設形式,被提出來解釋對於宇宙加速膨脹的觀測。第五元素是一種純量場,其状态方程 (宇宙学)(將該物質之壓力pq與密度 ρ {\displaystyle \rho } q做聯繫的方程式)為如下形式: p q = w ρ q {\displaystyle p_{q}=w\rho...
    1 KB (196 words) - 00:15, 5 July 2025
  • 揮實力獲得積分,但後來在經過阿斯拉的鼓勵下重回信心。對於尼爾·舒密加突然回歸高智能方程式界並使出各種卑鄙手段感到不諒解,後來得知原因後正式與尼爾·舒密加對決下從各隊車手中以「加速過彎」脫穎而出獲得冠軍,成為高智能方程式史上第二個連續兩年冠軍的賽車手 2017年,隼人和阿斯拉狀況絕佳,一開季就連奪四站...
    81 KB (8,718 words) - 05:36, 23 June 2025
  • 宇宙學中扮演要角。 若能量-動量張量 T μ ν {\displaystyle T_{\mu \nu }} 在所關注的區域中為零,則場方程式被稱作真空場方程式。在完整的場方程式中設定 T μ ν = 0 {\displaystyle T_{\mu \nu }=0} ,則真空場方程式可寫為:...
    15 KB (2,602 words) - 15:07, 24 June 2025
  • 薛定谔猫 (category 物理学悖)
    方程式的線性性質,它不能促使這疊加態塌縮,它只能展示這疊加態隨著時間演進而演化的可能結果。一個量子系統甚麼時候開始不再是幾個量子態的線性組合(儘管這幾個量子態中的每一個量子態都像是不同的經典狀態,量子系統不能同時顯現為幾個經典狀態,只能顯現為其中一個經典狀態...
    26 KB (3,506 words) - 01:58, 15 July 2025
  • {\displaystyle \rho _{de}} 是暗能量的質量密度。依據定義,在宇宙論狀態方程是 P = w ρ c 2 {\displaystyle P=w\rho c^{2}} ,並且我們將這帶入流體的方程,它描述了宇宙的質量密度隨著時間的變化, ρ ˙ + 3 a ˙ a ( ρ + P c 2...
    55 KB (7,266 words) - 17:33, 23 July 2025
  • 阿尔伯特·爱因斯坦 (category 統一場)
    宇宙保持靜態,爱因斯坦在他的方程中加入了一个宇宙常数项,然後讓宇宙常数項與宇宙質量項相互抵銷,這樣,宇宙常數可以抗拒引力的效應,從而實現靜態宇宙。然而,愛德文·哈勃於1929年確定宇宙呈膨脹狀態。愛因斯坦只好放棄宇宙常數,他认为在引力方程式中引入该常数是他“一生中最大的錯誤”。 後來,人們發現宇宙...
    122 KB (13,193 words) - 01:27, 9 June 2025
  • 現代馬克士威方程組的四個方程式,都可以在詹姆斯·馬克士威的1861年論文《物理力線》、1865年論文《電磁場的動力學理論》和於1873年發行的名著《電磁通論》的第二冊,第四集,第九章"電磁場的一般方程式"裏,找到可辨認的形式,儘管沒有任何向量標記和梯度符號的蛛絲馬跡。《電磁通論》這本往後物理學生必...
    20 KB (3,292 words) - 05:01, 5 May 2024
  • 早期,對於合併量子力学与狭义相对的试图,涉及到使用協變方程式,例如,克莱因-戈尔登方程或狄拉克方程式,来取代薛定谔方程。这些方程雖然能夠很成功地描述许多量子现象,但它们目有某些不滿意的問題,它们无法描述在相对性状況下,粒子的生成和湮滅。完整的相对性量子理论需要量子场的關鍵发展。量子场...
    68 KB (9,452 words) - 19:12, 18 December 2024
  • 和广义相对。相对和量子力学的提出给物理学带来了革命性的变化,它们共同奠定了现代物理学的基础。相对极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。不过近年来,人们对于物理理论的分类有了一种新的认识——以其理论是否是决定...
    16 KB (2,725 words) - 13:07, 15 July 2025
  • 史蒂芬·霍金 (category 宇宙学家)
    廣義相對論框架內的彭罗斯-霍金奇点定理,以及他對關於黑洞會發放輻射的理論性預測(現稱為霍金輻射)。霍金是第一個提出由廣義相對論和量子力學聯合解釋的宇宙論理論之人。他是量子力學的多世界詮釋的積極支持者。 霍金是皇家文藝學會獎(英语:Fellow of the Royal Society of...
    122 KB (15,158 words) - 04:38, 26 June 2025
  • 之間的關係: F = m a {\displaystyle F=ma} 。 按照這个方程式,給定作用力,則質量越大,加速度越小。由動量方程式與牛頓方程式給出的質量相同。因為,假若質量與時間、速度無關,則牛頓方程式可以從動量方程式推導出來。 這樣,質量是物體慣性的度量,即物體抗拒被加速的度量。物體慣性這詞語...
    30 KB (4,470 words) - 10:18, 25 June 2025
  • 如同垂直於路徑的等傳播時間曲面;描述粒子運動的最小作用量原理,就如同描述光線傳播的費馬原理。哈密頓發現,使用哈密頓-雅可比方程式,可以推導出最小作用量原理與費馬原理;同樣的形式,可以描述光的物理行為,不論光是由遵守費馬原理的光線組成,還是由遵守最小作用量原理的粒子組成。...
    56 KB (10,284 words) - 18:17, 16 November 2024
  • 同時,白洞似乎違反了熱力學第二定律,因為它是一個從無序狀態釋放有序物質的過程,違反熵增定律。由於尚未於現實中觀察到,其存在與穩定性仍然充滿爭議。 白洞的概念起源於愛因斯坦場方程式中黑洞解的時間反演解,最初是由物理學家罗伯特·奥本海默與哈特蘭·史奈德於1930年代所提出。1964年,宇宙...
    4 KB (515 words) - 21:19, 4 July 2025
  • 越多论文采用如是观点:熵阐释的改变恰恰可以忽略由于分子本身排列方式改变所带来的影响。而现有的Sackur-Tetrode方程(英语:薩庫-特特若得方程式)对于理想气体的熵的解释是外延的。 1892年,昂利·庞加莱证明了这样一个定理: 即庞加莱复现定理。 1896年,恩斯特·策梅洛引用这一定理对于热...
    27 KB (4,050 words) - 18:09, 4 July 2025
  • 弗里德曼方程(英語:Friedmann equations)是广义相对框架下描述空间上均一且各向同性的膨胀宇宙模型(英语:Metric expansion of space)的一组方程。它们最早由亚历山大·弗里德曼在1922年得出,他通过在弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克度规下对具有给定质量密度...
    9 KB (1,789 words) - 19:37, 3 July 2025
  • 於1861年,詹姆斯·馬克士威發表了一篇論文《物理力線》,提出位移電流的概念。在這篇論文內,他將位移電流項目加入了安培定律。修改後的定律,現今稱為馬克士威-安培方程式。 在馬克士威的1864年論文《電磁場的動力學理論》內,他用這馬克士威-安培方程式推導出電磁波方程式...
    20 KB (3,500 words) - 18:50, 18 March 2023
  • 能量 (category 宇宙)
    狀態的能量低於最原始狀態,便稱為放熱,反之則為吸熱。化學反應無法自行發生,除非克服稱為活化能(E)的能量障礙;根據波茲曼分布因子e−E/kT(也就是分子在給定的溫度 T 下,能量大於或等於活化能的機率),化學反應速率與活化能是相關的。而反應速率對溫度的關係被稱之為阿瑞尼斯方程式...
    31 KB (5,279 words) - 04:15, 6 July 2025
  • 引力奇点 (category 物理学悖)
    宇宙大爆炸之前的初始奇點。 当前的理论推测,当一个物体落入黑洞裡并趋近位于中心的奇点时,这物体会因不同部位受到增强的吸引力而被拉长,為潮汐力,或称麵條化,最终完全失去维度并无可挽回地消失于奇点。外界观测者在安全的距离外,对这事件的观测则会完全不同。根据相对...
    4 KB (501 words) - 19:31, 3 July 2025
  • 自发对称破缺 (category 量子场)
    方程式設定;它們的場方程式會預估某種測量在場的任意位置會得到同樣數值,例如,場方程式可能會預估兩個夸克A、B的質量是常數。解析這場方程式或許給出了兩個解,在第一個解裏,夸克A比夸克B沉重,而在第二個解裏,以同樣的重量差,夸克B比夸克A沉重。對於這案例,場方程式的對稱性並沒有被場方程式...
    28 KB (4,255 words) - 04:34, 6 July 2025
  • 狀態。第二定律探討在各種不同外力作用下物體的運動狀態。第三定律描述從物體與物體之間因相互作用而產生的力所具有的性質。 又称“惯性定律”(law of inertia)。牛頓第一定律表明,假若施加於某物體的外力為零,則該物體的運動速度不變。速度是向量,速度包括了運動的大小與方向。以方程式表達,...
    19 KB (2,619 words) - 02:34, 5 July 2025
  • action principle),是一種變分原理,當應用於一個機械系統的作用量時,可以得到此機械系統的運動方程式。這原理的研究引導出經典力學的拉格朗日表述和哈密頓表述的發展。卡爾·雅可比特稱最小作用量原理為分析力學之母。...
    28 KB (4,779 words) - 13:54, 4 July 2025
  • 当观测一个处于共存状态的量子时会引起这种共存状态的崩溃,从而使量子只顯現粒子的性质。多世界诠释认为观测时會分离出无数个平行宇宙,每一个宇宙都有一个确定的状态,而我们只是在其中的一个特定宇宙。 1957年,美國普林斯頓大學的休·艾弗雷特三世最早提出多世界理论,他假设所有孤立系统的演化都遵循薛定諤方程式...
    16 KB (1,940 words) - 10:00, 3 July 2025
  • 宇宙的終極命運 根據天文觀測和宇宙學理論,可以對可觀測宇宙未來的演化作出預言。宇宙最終是否走向熱寂、大崩墜、大撕裂、大反彈,還是按照多重宇宙論的論述,可能存在很多各種各樣的宇宙,新的宇宙可能正在誕生,同時老舊的宇宙可能正在湮滅,但整個平行宇宙永遠不會完全終結? 希格斯機制...
    52 KB (6,840 words) - 20:56, 21 June 2025
  • 反物质 (category 量子场)
    在科學或科幻方面,焦點環繞在為何所見的宇宙幾乎充滿了物質、是否有其他地方則是幾乎充滿了反物質以及是否能夠駕馭反物質,在現今可見的宇宙範圍中明顯的重子不對稱性成了物理的最大難題之一。許多可能的物理過程都是在探究重子時所發現。 1927年12月,英国物理学家保罗·狄拉克提出了電子的相對論方程式,即狄拉克方程式...
    8 KB (1,159 words) - 05:21, 3 July 2025
  • 所描述。然而,愛因斯坦場方程式對於一時空模型中,物質或非重力力場的哪些狀態是被許可的並不太揀選。這個特色是項長處——既然一個良好的重力普適性理論應該要盡量與非重力物理學中任何假設無關,不過這也是項短處——因為若無額外的準則,愛因斯坦場方程式許可一些多數物理學家認為帶有非物理性特質的想像解,亦即:太怪異的解,而不與真實宇宙中任何事物相像,即便近似上地講。...
    6 KB (1,104 words) - 04:55, 8 March 2024
  • 在分析力學裏,一个动力系统的拉格朗日量(英語:Lagrangian),又稱拉格朗日函數,简称“拉氏量”,是描述整个物理系统的动力状态的函数,對於一般經典物理系統,通常定義為動能減去勢能,以方程式表示為 L = T − V {\displaystyle {\mathcal {L}}=T-V} ; 其中, L {\displaystyle...
    25 KB (5,704 words) - 00:55, 4 July 2025
  • 的前面加上“-”号。) 诚然,上面的火箭方程经过极端的简化,并不适用实际的火箭飞行当中,但是其仍然表述了火箭飞行物理学中火箭方程式的精华。此外,需要特别指明的是,该方程在宇宙的无重力状态下,却显得相对精确,而 Δ v {\displaystyle \Delta v} 也是其中最重要的参数,尤其在航天飞行器轨道变换中,显得格外重要。...
    11 KB (2,112 words) - 17:59, 4 July 2025
  • M}}{\sqrt {2}}}} 。 假若 M = 2 {\displaystyle M=2} ,這方程式約化為貝爾態 | Φ + ⟩ {\displaystyle |\Phi ^{+}\rangle } 的方程式。通常,GHZ態的量子位元數為 M = 3 {\displaystyle M=3}...
    64 KB (9,335 words) - 10:43, 23 July 2025