物理学对我们有什么用?
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物理是一门自然科学。在生活中,处处都有物理现象。物理虽然很难学,但是你会发现,物理是一个很有趣的课程。
一、物理实验。
学习物理当然离不开实验,例如:金属球用手一弹着,听到了声音,说明声音是由物体振动产生的。能够解决生活中的物理问题。
二、填报专业
在我们广东,高考是3+1+2的模式,首选科目是物理和历史中任选一门,对于理科生来说,会选择物理课程。毕竟,在高校填报专业志愿时,百分之九十多的专业条件必须是物理学科。
三、未来就业
就业方面很广泛,例如:物理老师,传授知识;科研工作人员,为国家做出贡献;天文学家,识辨天文。
结束语:
虽然好玩,但是很多学生物理成绩出现挂科,因此要培养起对物理感兴趣,爱上物理,下定决心,认真复习,成绩会有所飞跃。
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物理学,第一个作用,明白事物的道理,能够解释生活中的一些现象。最常见如天气的变化,为什么会打雷?为什么汽车的轮子上要有花纹?
第二个作用,利用物理原理制造工具,最简单的如滑轮,撬棒,直到我们现在招的人造卫星,宇宙飞船。
第三个作用,可以开发新材料,新技术。从原子能到信息网络,所有的现代技术哪一样少得了物理学做基础。
第二个作用,利用物理原理制造工具,最简单的如滑轮,撬棒,直到我们现在招的人造卫星,宇宙飞船。
第三个作用,可以开发新材料,新技术。从原子能到信息网络,所有的现代技术哪一样少得了物理学做基础。
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20世纪,是科学技术空前高速发展的世纪,人类社会在科技进步上经历了一个又一个划时代的变革。世纪之初,无论在动力和信息交流方面,人类社会就全面地进入了“电气化时代”。这是19世纪安培、法拉第、麦克斯韦等一批物理学家和爱迪生等发明家努力的结果。从上个世纪之交放射性的发现,经过近半个世纪原子物理、核物理的研究,40年代物理学使人类掌握了核能的奥秘,把人类社会带进了“原子时代”。今天核技术的应用远不止于为社会提供长久可靠的能源,放射性与核磁共振在医学上的诊断与治疗作用,已为人所共知。这个成果是和卢瑟福、玻尔、爱因斯坦、居里夫人、海森伯、费米、哈恩等一大串光辉的名字分不开的。到了50、60年代,物理学家又发明了激光,它的理论基础是爱因斯坦1916年提出的光的受激发射过程。今天激光技术已广泛应于工业、农业、医学、通讯、计算、军事和日常生活,成为几十亿、上百亿的巨大产业。”20世纪科学技术给人类社会带来的最大的冲击,莫过于以现代计算机为基础发展起来的信息技术。号称“信息时代”的到来被誉为“第二次产业革命”。的确,计算机给人类社会带来如此广泛而深刻的变化,这在20~30年前是难以预料的。半个多世纪前,巴丁、肖克菜、布赖顿等三位物理学家发明了晶体管,标志着信息时代的诞生。从物理学家的眼光看来,这个婴儿在娘胎里至少孕育了20年。这就是说,20年代建立量子力学之后,物理学家发展了费米-狄拉克统计、能带论,从此有了电子和空穴的概念。尔后用掺杂的办法产生了N型和P型的半导体,这才为晶体管的发明打下基础。
以上成果又是和一连串物理学家光辉的名字——薛定谔、海森伯、狄拉克、泡利、布洛赫、索末菲等联系在一起的。自从40年代末晶体管问世以来,60年代制成了集成电路,从70年代后期起,发展成为大规模集成电路,而后是超大规模集成电路,集成度以每10年1000倍的速度增长着。
在有的人看来,物理学对高技术的贡献属于过去,今天我国发展:高技术的关键在于新材料、新工艺。殊不知,微电子加工和分析手段本身,如离子注入、激光退火、卢瑟福背散射谱、俄歇电子谱、X射线发光光谱、二次发射离子质谱,以及高分辨的电子刻蚀、同步辐射光刻,哪一样不是从物理学各分支的实验室里移植到工业上去的!现在教育界所谈素质教育和培养学生的创新精神没有正确的物理思想做支撑完整吗?
以上成果又是和一连串物理学家光辉的名字——薛定谔、海森伯、狄拉克、泡利、布洛赫、索末菲等联系在一起的。自从40年代末晶体管问世以来,60年代制成了集成电路,从70年代后期起,发展成为大规模集成电路,而后是超大规模集成电路,集成度以每10年1000倍的速度增长着。
在有的人看来,物理学对高技术的贡献属于过去,今天我国发展:高技术的关键在于新材料、新工艺。殊不知,微电子加工和分析手段本身,如离子注入、激光退火、卢瑟福背散射谱、俄歇电子谱、X射线发光光谱、二次发射离子质谱,以及高分辨的电子刻蚀、同步辐射光刻,哪一样不是从物理学各分支的实验室里移植到工业上去的!现在教育界所谈素质教育和培养学生的创新精神没有正确的物理思想做支撑完整吗?
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物理是我们认知这个世界客观规律的最重要的工具,是所有工程性学科的基础,物理系本科的四门专业课四大力学,经典力学支撑起了机械、土木、航空航天、工程力学等学科;热力学和统计物理支撑起了能源工程、环境工程、车辆工程、化学工程等学科;量子力学支撑起了材料工程、电子工程、计算机等学科;电动力学支撑起了电气工程、光学工程、信息工程等学科。广义相对论是我们进行天体观测、GPS定位等所需要的重要理论工具,固体物理对新一代的电子器件研究及量子计算机的研发非常重要,量子场论为我们研究相对论性的量子力学铺下了一条路。
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懂得物理原理可以深入了解机械构造,更好的利用机械进行服务我们。
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