Research Article
Ungenauigkeit, die das Lernen des Artikels "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" erschwert
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டிமிட்ரி கோப்சேவ்*
Das Journal of Physics Research and Application ist eine von Experten begutachtete, multidisziplinäre Fachzeitschrift mit dem Ziel, zuverlässige Quellen wissenschaftlicher Informationen über physikalische Forschung und angewandte Bereiche zu veröffentlichen. Ziel der Zeitschrift ist es, den Forschern eine Plattform und Fachwissen in den Disziplinen der Physikwissenschaften zu bieten, um experimentelle und theoretische Berichte zu verbreiten, die über den Fortschritt der Physikforschung und ihre voranschreitenden bedeutenden interdisziplinären Anwendungen berichten. Diese Zeitschrift akzeptiert Originalartikel zu allen Studienbereichen der reinen und angewandten Physikforschung mit Schwerpunkt auf Bildung, Forschung und Innovation der Physik, darunter:
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Die Zeitschrift akzeptiert fast alle Arten von Aufsätzen wie Forschungsartikel, Rezensionen, Fallberichte, Kommentare, Leserbriefe, Kurzrezensionen, Meinungen, Kurzmitteilungen, Buchrezensionen, Leitartikel usw. im Bereich der jüngsten Entwicklungen in der physikalischen Wissenschaftstechnologie. Beim Journal of Physics Research and Application eingereichte Manuskripte werden einem doppelblinden Peer-Review-Prozess unterzogen, der auf dem anfänglichen Qualitätsprüfungsprozess und der Auswahl der Herausgeber basiert. Die durch die Qualitätsprüfung qualifizierten Manuskripte werden zur Begutachtung durch Fachgutachter unter der Leitung des Handling Editors oder Chefredakteurs der Zeitschrift freigegeben. Die Zeitschrift lädt potenzielle Autoren ein, durch wissenschaftliche Veröffentlichungen neue Forschungsergebnisse im Bereich der Physikwissenschaften vorzustellen.
Mechanik
Die Mechanik ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit der Gestikulation von Körpern unter Krafteinwirkung beschäftigt. Es umfasst das Studium des folgenden Zweigs: Strömungsmechanik, Festkörpermechanik, nichtlineare Mechanik, Computermechanik, Strukturmechanik und ihre Anwendung im täglichen Leben. Die Mechanik ist die Grundidee aller Wissenschaftszweige. Die beiden wichtigsten Teilgebiete der Mechanik sind die klassische Mechanik und die Quantenmechanik. Die klassische Mechanik umfasst die Gesamtheit der physikalischen Gesetze, die die Bewegung von Körpern unter dem Einfluss eines Kräftesystems beschreiben. Die Quantenmechanik offenbart die Natur der Materie und ihre Wechselwirkungen mit Energie und funktioniert auf der Skala von Atomen und subatomaren Teilchen.
Thermodynamik
Unter Thermodynamik versteht man das Studium der Wärme und ihres Zusammenhangs mit Arbeit und Energie. Die vier Gesetze der Thermodynamik erläutern das Wissen und die Fakten auf diesem Gebiet, die uns helfen, die Funktionsweise physikalischer Systeme zu verstehen. Es untersucht hauptsächlich thermodynamische Gleichgewichts- und Nichtgleichgewichts-Thermodynamiksysteme und brachte viele Fortschritte. Die Thermodynamik befasst sich nur mit der großräumigen Reaktion eines Systems, die wir in Experimenten beobachten und messen können.
Akustisch
Akustik ist der multidisziplinäre Zweig der Physik, der die Untersuchung mechanischer Wellen in Form von Vibration, Schall, Ultraschall und Infraschall umfasst. Es handelt sich um die wissenschaftliche Untersuchung mechanischer Wellen mit ihren Wechselwirkungen und Anwendungen in der Umgebung.
Elektromagnetismus
Elektromagnetismus bietet einen Überblick über die Wissenschaft der Ladung und Kräfte im Zusammenhang mit Elektrizität und Magnetismus. Es behandelt die Beziehung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern. Es ist einer der dynamischsten Zweige der Physik, wie man ihn im täglichen Leben und in den Anwendungen antrifft. Es untersucht und analysiert die elektromagnetische Kraft, die zwischen elektrisch geladenen Teilchen entsteht.
Quantenmechanik
Die Quantenmechanik ist zusammen mit der Quantenfeldtheorie eine Elementartheorie der Physik, die die Natur im kleinsten Ausmaß ausdrückt. Die Quantenmechanik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit dem Verhalten von Materie und Licht im atomaren und subatomaren Bereich befasst. Es begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa zur gleichen Zeit, als Albert Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlichte, einen mathematischen Aufstand in der Physik, der die Dynamik von Dingen bei hohen Geschwindigkeiten beschreibt.
Angewandte Physik:
Angewandte Physik wird für einen besonderen technischen oder praktischen Nutzen vorgeschlagen. Angewandte Physiker befassen sich mit physikalischer und technischer Forschung oder führen diese durch, um neue Technologien zu entwickeln oder sich mit technischen Fragen zu befassen. Angewandte Physik ist spezifisch für einen Wissenschaftszweig, der dazu beiträgt, die Distanz zwischen Physik und Ingenieurwesen zu überwinden und Beiträge über empirische, rechnerische und theoretische Forschung in der angewandten Physik zu begrüßen.
Astrophysik
Astrophysik ist der Zweig der Astronomie, der Gesetze der Physik anwendet, um die Geburt, das Leben und den Tod von Himmelskörpern im Universum zu entdecken. Es deckt auch zwei weitere Bereiche ab, nämlich Astronomie und Kosmologie, um Dynamik, physikalische Eigenschaften und zugrunde liegende Phänomene in Himmelsobjekten zu erforschen. In der Kosmologie geht es um den Anfang und das endgültige Schicksal des Universums.
Mathematische (arithmetische) Physik:
Die Mathematische Physik ist ein zusammenhängendes Fach der theoretischen Physik und der Mathematik. Die Anwendung der Mathematik auf Probleme in der Physik und die Weiterentwicklung der mathematischen Praxis, die für solche Anwendungen und zur Aufstellung physikalischer Theorien geeignet ist. Es ist so umfangreich wie Mathematik und Physik und bietet das Potenzial für eine große Weiterentwicklung mit einfachen numerischen Schemata. In der mathematischen Physik führen aktuelle Probleme der Physik zu deren Lösung in der aktuellen Mathematik, während neue mathematische Probleme Türen zum physikalischen Universum öffnen.
Es umfasst verschiedene Themen, darunter klassische Mechanik, partielle Differentialgleichungen, Quantentheorie, Relativitätstheorie und quantenrelativistische Theorien, statistische Mechanik, numerische allgemeine Relativitätstheorie und statistische Mechanik.
Materialwissenschaften
Das multidisziplinäre Gebiet der Materialwissenschaften, auch Materialwissenschaft und -technik genannt, befasst sich mit der Gestaltung und Analyse neuer Materialien, insbesondere Festkörpern. Es umfasst das Studium der angewandten Physik und Chemie mit Chemie, Maschinenbau, Bauwesen und Elektrotechnik. Die Materialwissenschaft ist eine synkretistische Disziplin, die Metallurgie, Keramik, Festkörperphysik und Chemie verbindet. Es ist das erste Beispiel dafür, dass die aktuelle akademische Praxis eher durch Fusion als durch Spaltung entsteht. Die Materialwissenschaften konzentrieren sich auf aktuelle Forschungsthemen wie Rissbildung, Ermüdung und Bruch, insbesondere in aktiven Umgebungen, sowie Korrosion und Korrosionsschutz von strukturellen Metall- und Polymerwerkstoffen und die Entwicklung neuer Materialien.
Erdphysik
Erdphysik oder Geowissenschaften ist ein weit gefasster Begriff in den Bereichen des technischen Wissens rund um den Planeten Erde. Es ist die Abteilung für Technologie, die die körperliche Verfassung der Erde verwaltet. Seine geologische Wissenschaftsforschung ähnelt dem Schwerefeld der Erde, dem Geomagnetismus und der Geoelektrizität. Die Erdphysik ist die Betrachtung der wesentlichen Eigenschaften unseres Planeten von Erdbeben über Regen und Überschwemmungen bis hin zu Fossilien. Studien zur Physik der festen Erde basieren hauptsächlich auf drei Disziplinen: Feldexperimente, Ideen und numerische Modellierung.
Hochenergiephysik
Das Ziel der Hochenergiephysik (auch Teilchenphysik genannt) besteht darin, die grundlegendsten Bausteine der Materie aufzulösen und die Wechselwirkungen zwischen diesen Teilchen herauszufinden. Die moderne Forschung in der Hochenergiephysik konzentriert sich auf subatomare Teilchen, deren Struktur nicht so groß ist wie die von Atomen. Sie wird auch als „Teilchenphysik“ bezeichnet, da viele Elementarteilchen nicht unter gewöhnlichen Bedingungen in der Natur entstehen, sondern bei energetischen Kollisionen anderer Teilchen entstehen und aufeinander treffen können. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der grundlegenden Bestandteile von Materie und Energie. Die Theorie, die diese fundamentalen Teilchen und Felder mit ihrer Dynamik weiter erklärt, wird als Standardmodell bezeichnet.
Physik der kondensierten Materie
Die Physik der kondensierten Materie (CMP) ist die Verfassungswissenschaft von Festkörpern und Flüssigkeiten. Die Physik der kondensierten Materie ist eines der größten und vielseitigsten Teilgebiete der Physik; Es hat den größten Einfluss auf unser tägliches Leben, indem es die Grundlagen für technologisches Wachstum und Entwicklungen schafft. Physiker der kondensierten Materie versuchen, das Verhalten dieser Phasen mithilfe physikalischer Gesetze und Eigenschaften herauszufinden. Das Gebiet der Physik der kondensierten Materie erforscht die makroskopischen und mikroskopischen Eigenschaften von Materie. Durchbrüche auf dem Gebiet der Physik der kondensierten Materie führten zur Erforschung und Verwendung von Flüssigkristallen, modernen Kunststoff- und Verbundmaterialien und zur Einführung des Bose-Einstein-Kondensats.
Biophysik
Biophysik ist ein interdisziplinäres Fach, das die Ansätze und Methoden der Physik zur Erforschung biologischer Systeme nutzt. Die multidisziplinäre Analyse umfasst Struktur und Dynamik von Molekülen, Zellen und Geweben. Es umfasst Methoden molekularer Strukturen, biophysikalische Techniken, biologische Mechanismen, mathematische Analyse und Computermodellierung. Es handelt sich um einen Wissenschaftszweig, der sich mit der Anwendung physikalischer Prinzipien und Mechanismen auf biologische Probleme befasst.
Newtons Bewegungsgesetze
Newtons Bewegungsgesetze sind drei physikalische Gesetze, die das Grundkonzept der Grundlagenphysik legten. Sie verdeutlichen die Beziehung zwischen einem Körper und den auf ihn einwirkenden Kräften sowie seine Reaktion auf diese Kräfte. Genauer gesagt definiert das erste Gesetz die Kraft qualitativ, das zweite Gesetz bietet ein quantitatives Maß für die Kraft und das dritte behauptet, dass es keine einzelne isolierte Kraft gibt.
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Research Article
டிமிட்ரி கோப்சேவ்*
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ஆல்ஃபிரட் ரூஃபர்
Kleiner Rückblick
கீத் ஜான் ஜோன்ஸ்
வின்சென்ட் அஃபடாடோ*, மார்கோ கோனெனா மற்றும் டேவிட் ரோவர்சி
ஸ்டீபன் கரோல்