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十个高冷物理学名词,带静字的2字物理名词

  • 高中物理
  • 2025-08-10

十个高冷物理学名词?物理学名词k一般指的是热力学温度。热力学温度,又称开尔文温标、绝对温标,简称开氏温标,是国际单位制七个基本物理量之一,单位为开尔文,简称开,(符号为K),其描述的是客观世界真实的温度,同时也是制定国际协议温标的基础,是一种标定、量化温度的方法。热力学温度又被称为绝对温度,那么,十个高冷物理学名词?一起来了解一下吧。

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史蒂芬·霍金(Stephen William Hawking),是本世纪享有国际盛誉的伟人之一,被称为在世的最伟大的科学家。现年65岁,刚好出生于伽利略逝世300周年纪念日之时,剑桥大学应用数学及理论物理学系教授,当代最重要的广义相对论和宇宙论家。70年代他与彭罗斯一道证明了著名的奇性定理,为此他们共同获得了1988年的沃尔夫物理奖。他因此被誉为继爱因斯坦之后世界上最著名的科学思想家和最杰出的理论物理学家。

他还证明了黑洞的面积定理。霍金的生平是非常富有传奇性的,在科学成就上,他是有史以来最杰出的科学家之一。他担任的职务是剑桥大学有史以来最为崇高的教授职务,那是牛顿和狄拉克担任过的卢卡逊数学教授。他拥有几个荣誉学位,是皇家学会会员。

他因患卢伽雷氏症(肌萎缩性侧索硬化症),禁锢在一张轮椅上达40年之久,他却身残志不残,使之化为优势,克服了残废之患而成为国际物理界的超新星。他不能写,甚至口齿不清,但他超越了相对论、量子力学、大爆炸等理论而迈入创造宇宙的“几何之舞”。尽管他那么无助地坐在轮椅上,他的思想却出色地遨游到广袤的时空,解开了宇宙之谜。

霍金的魅力不仅在于他是一个充满传奇色彩的物理天才,也因为他是一个令人折服的生活强者。

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天文学,作为自然科学大家族的一员,往往被忽视,但它在北美留学中拥有极高的学术价值与就业前景。这门学科以其高冷范气质吸引着对宇宙物理学充满兴趣的学子们。

天文学的学习是理论与观察的结合,课程中,你将带着望远镜和专业设备,踏上全球探索之旅,同时,需要在电脑前完成报告和数据分析等任务。录取要求相对宽松,但对数学和物理有深厚兴趣与天赋的申请者更容易被录取。

天文学专业大致分为五类:宇宙学、天体物理学、天体生物学、太阳能天体物理学和行星地质学。宇宙学研究宇宙起源、演化和基本结构,天体物理学则深入研究天体的物理属性和行为,天体生物学探索宇宙生物的起源、进化和可能性,太阳能天体物理学研究太阳的属性和行为,行星地质学则关注行星、卫星、彗星、小行星的组成和行为。

天文学专业毕业生有多种职业选择,包括在大学留校做研究院或老师,天文台观察工作,如观测天文学家、望远镜操作员等,以及在天文馆和博物馆担任工作人员。政府研究部门如美国航空航天局(NASA)也是天文学专业毕业生的热门选择。此外,航空航天领域也提供了丰富的就业机会。

在选择天文学专业时,可关注如美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)、芝加哥大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学等顶尖学府。

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黑洞效应是一个在物理学、隧道学和经济学中均有所应用的名词或概念,其意义因领域不同而有所差异

一、物理学中的黑洞效应

在物理学中,黑洞效应主要描述的是宇宙中的一种天体现象。当一些大质量的天体发生坍塌时,它们会形成一个质量和密度都非常大的点,这个点通过自身强大的引力形成一个黑洞。黑洞具有超强的吞噬能力,能够吞噬其周围的物质和能量,而这些被吞噬的物质和能量又会成为黑洞的一部分,进一步增强黑洞的吸引力。这种自我强化和复制的能力,使得黑洞在宇宙中形成了一个独特的存在。

二、隧道学中的黑洞效应

在隧道学中,黑洞效应则是指司机在驶近隧道时,由于隧道与其周围的明暗度差异,使得隧道看起来像一个黑洞,导致司机难以辨认隧道内的情况,难以发现障碍物。这种现象主要发生在汽车驶近较长隧道洞口时,由于天空、露天路面、附近建筑物等的亮度远高于隧道洞口的亮度,司机在感应现象的作用下,会感觉洞口很黑,像个“黑洞”,从而无法辨认洞口附近的情况。这种黑洞效应对交通安全构成了一定的威胁。

三、经济学中的黑洞效应

在经济学中,黑洞效应则是指企业的一种自我强化效应。

冷门小众惊艳的物理名

物理学名词k一般指的是热力学温度。

热力学温度,又称开尔文温标、绝对温标,简称开氏温标,是国际单位制七个基本物理量之一,单位为开尔文,简称开,(符号为K),其描述的是客观世界真实的温度,同时也是制定国际协议温标的基础,是一种标定、量化温度的方法。

热力学温度又被称为绝对温度,是热力学和统计物理中的重要参数之一。一般所说的绝对零度指的便是0K,对应零下273.15摄氏度。

热力学温标是由威廉·汤姆森,第一代开尔文男爵于1848年利用热力学第二定律的推论卡诺定理引入的。它是一个纯理论上的温标,因为它与测温物质的属性无关。符号T,单位K(开尔文,简称开)。国际单位制(SI)的7个基本量之一,热力学温标的标度,符号为T。根据热力学原理得出,测量热力学温度,采用国际实用温标。热力学温度旧称绝对温度(absolute temperature)。单位是“开尔文”,英文是“Kelvin”简称“开”,国际代号“K”,但不加“°”来表示温度。开尔文是为了纪念英国物理学家Lord Kelvin而命名的。以绝对零度(0K)为最低温度,规定水的三相点的温度为 273.16K,开定义为水三相点热力学温度的1/273.16。

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太阳的表面温度高达5500摄氏度,而宇宙中还有很多能够发光发热的恒星,仅银河系中最少也有一千亿颗恒星,但数以亿计的恒星并没有把宇宙加热到很高的温度。事实上,宇宙的平均温度非常的低,只比绝对零度高了2.73度,即-270.42摄氏度,这要远低于恒星的温度。

首先,需要注意的是,空间本身没有温度的概念。因为空间不是物质,而温度是表征组成物质的原子和分子的热运动剧烈程度。恒星会发光,这些光携带着能量在真空中传播,当它们撞上物体时,光的能量会被物体吸收,所以物体的温度会升高。

整个宇宙之所以很冷,这是因为宇宙空间太空旷了,其中的物质密度极低。宇宙空旷到平均密度只有10^-29克/立方厘米,相当于水的密度(4摄氏度、1个标准大气压)的10万亿亿亿分之一,或者说每立方米中仅有5.9个质子。

在银河系中,恒星的平均距离大约为4光年。太阳的辐射功率约为3.828 10^26瓦,那么,在距离太阳2光年的地方,每平方米所会接收到的太阳能仅有0.000000085瓦(8.5 10^-8瓦)。这还是充满恒星的星系的情况,而星系和星系之间存在更为广阔的星系际空间,那里的物质密度更低,所能接收的热量还要低得多。

宇宙在诞生之初很小,那时的物质密度极高,并且温度也极高,达到了理论最高的普朗克温度(1.4亿亿亿亿度)。

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