大爆炸理論
大爆炸理論認為(wei) 宇宙開始於(yu) 140億(yi) 年前的一次大膨脹。當時,宇宙被限製在一個(ge) 點上,這個(ge) 點包含了宇宙的所有物質。1965年阿諾·彭齊亞(ya) 斯和羅伯特·威爾遜發現宇宙微波背景輻射後,大爆炸理論得到了科學界的廣泛支持。利用射電望遠鏡,這兩(liang) 位天文學家探測到了宇宙噪音。這是最初的大爆炸留下的整個(ge) 宇宙都能探測到的低水平輻射。
哈勃的宇宙膨脹定律
哈勃證明除了銀河係之外還有其他星係,他還發現這些星係正在遠離我們(men) 而去。為(wei) 了量化這一星係運動的速度,哈勃提出了哈勃宇宙膨脹定律,也就是哈勃定律,即速度=H×距離。速度表示的是星係的後退速度,H是哈勃常數,距離是兩(liang) 個(ge) 星係之間的距離。
哈勃常數是根據不同的時間值計算出來的,它的具體(ti) 值為(wei) 多少,就我們(men) 而言,這並不重要。最重要的是哈勃定律提供了一種簡單的方法來測量星係相對於(yu) 我們(men) 自身的速度。這條定律證明了宇宙是由許多星係組成的,它們(men) 的運動可以追溯到大爆炸時期。
開普勒行星定律
在16世紀,哥白尼提出了日心說概念,其中行星圍繞太陽而不是地球旋轉。開普勒在第穀等人的工作基礎上,為(wei) 行星運動建立了一個(ge) 更明確的科學基礎。
開普勒的行星運動三大定律形成於(yu) 17世紀早期,描述了行星如何圍繞太陽運行。第一定律有時又稱為(wei) 軌道定律,規定行星以橢圓方式繞太陽運行。第二條定律麵積定律,指出一條連接行星和太陽的線在相同的時間內(nei) 覆蓋了相同的麵積。第三個(ge) 周期定律,行星的運轉周期和它與(yu) 太陽的距離有一個(ge) 確定的關(guan) 係。
萬(wan) 有引力定律
我們(men) 現在可能認為(wei) 這是理所當然的,但在300多年前,牛頓提出了一個(ge) 革命性的想法:任何兩(liang) 個(ge) 物體(ti) ,無論其質量如何,都會(hui) 對彼此施加引力。萬(wan) 有引力定律的好處是它允許我們(men) 計算任何兩(liang) 個(ge) 物體(ti) 之間的引力。這種能力在科學家計劃將衛星送入軌道或繪製月球軌道時尤其有用。
牛頓運動三大定律
牛頓第一定律,運動中的物體(ti) 除非受到外力的作用,否則將保持運動狀態。第二定律在物體(ti) 的質量(m)和加速度(a)之間建立了一種聯係,方程為(wei) f=m×a。第三條定律相當精練,相互作用的兩(liang) 個(ge) 物體(ti) 之間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在同一條直線上。
熱力學三大定律
英國物理學家斯諾曾說過,一個(ge) 不懂熱力學第二定律的非科學家就像一個(ge) 從(cong) 未讀過莎士比亞(ya) 的科學家。他的說法是為(wei) 了強調熱力學的重要性和非科學家學習(xi) 熱力學的必要性。熱力學是研究能量是如何在一個(ge) 係統中工作的,它有以下定律:第一定律描述的是能量守恒定律,第二定律描述的是熵增,第三定律說明絕對零度不可達到。
阿基米德浮力定律
根據阿基米德浮力原理,物體(ti) 所受到的浮力與(yu) 它排開的液體(ti) 重量有關(guan) 。這種原理有著廣泛的應用,對密度計算以及潛艇和其他遠洋船隻的設計都是必不可少的。
進化與(yu) 自然選擇
根據大多數科學家的說法,地球上所有的生命都有一個(ge) 共同的祖先。但是為(wei) 了在所有生物之間產(chan) 生巨大的差異,生物必須進化成不同的物種。生物種群通過突變等機製發展出不同的形狀。那些具有更利於(yu) 生存的特性的物種,自然地被挑選出來生存。這個(ge) 過程被稱為(wei) 自然選擇。
廣義(yi) 相對論
愛因斯坦的廣義(yi) 相對論是一個(ge) 重要的發現,因為(wei) 它永久地改變了我們(men) 看待宇宙的方式。愛因斯坦的主要突破是說空間和時間不是絕對的,引力不是簡單地作用於(yu) 物體(ti) 或質量上。相反,與(yu) 任何質量相關(guan) 的物體(ti) 會(hui) 彎曲它周圍的空間和時間。
愛因斯坦的理論對天體(ti) 物理學和宇宙學的未來產(chan) 生了巨大的影響。它解釋了水星軌道的進動,解釋了光的彎曲,並為(wei) 黑洞奠定了理論基礎。
海森堡的不確定性原理
在假定不確定原理的過程中,海森堡意識到,不可能同時高精度地知道一個(ge) 粒子的兩(liang) 種性質。換句話說,你可以很確定地知道一個(ge) 電子的位置,但不能確定它的動量,反之亦然。
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