核弱力与放射性核衰变的具体关系是什么?


 发布时间:2020-10-20 23:08:15

量子场论(将力视为离散概率现象之间的粒子交换的理论)和广义相对论(将力视为平滑的时空流形的理论)。因此,问题就变成了试图创建一种理论,在该理论中,重力也具有与其他力具有相似性质的力载体粒子。这两个理论的调和是现代膜(M)理论的主题。有关详细信息,请参见源。

电场是由固定电荷产生的,电场的强度取决于电荷的大小,以及从固定电荷测量强度的点的距离。强度的确切方差由库仑定律给出,您可以在任何物理书中找到。电场的一些特性如下:1。带电物体在电场中所感受到的力随距产生电场的电荷点的距离的平方成反比而变化。2.电场是一个保守的场,实际上,简单来说,这意味着当您进入电场的一个圆并回到起点时,在该圆中移动的所有事物的总功为零.3。您可以将叠加原理应用于感觉到许多电荷的力的电荷,这意味着您可以矢量地添加由于许多电荷而由电荷感觉到的力。4。电场线是一种将电场的数学形式与电场的视觉形式相协调的视觉方法。所有的磁力线都是从正电荷开始的,到负电荷为止,并且电场的方向与电场线的曲线相切;另一方面,磁场是通过移动电荷或电流产生的,或者由磁偶极子产生。

请记住,尽管磁单极子理论上很严格,但尚不存在。磁场具有许多特性,但最值得注意的是,所产生的磁场不是保守的,因此在圆周上所做的功不为零。

静电,电荷不必保持不变。相反,“静态”意味着可以忽略电场和磁场之间的动态耦合。在静电学中,我们研究电场,电压和电荷,但忽略了由这些电荷的运动产生的或由于其他原因而可能存在的任何磁场。由于电场与磁场的关系以及与磁场的相互作用,因此静电是电磁的一个子场。静电近似静电近似的有效性取决于以下假设:电场是无旋转的:根据法拉第定律,该假设暗示不存在或接近-缺少随时间变化的磁场:换句话说,静电不需要没有磁场或电流。相反,如果确实存在磁场或电流,则它们不得随时间变化,或者在最坏的情况下,它们必须仅随时间缓慢变化。在某些问题中,可能需要静电和静磁来进行准确的预测,但是静电势由于电场是不旋转的,因此可以将电场表示为标量函数的梯度,称为静电势(也称为电压)。因此,静电势Φ通过以下公式与电场E相关:基本概念静电的基本方程式是库仑定律,它描述了两点电荷之间的力:电场(以每米伏特为单位)定义为每单位电荷(以库仑为单位)的力(以牛顿为单位)。

根据该定义和库仑定律,可以得出由单点电荷Q产生的电场E的大小为:[编辑]高斯定律高斯定律指出:“通过封闭表面的总电通量与总电通量成正比。装在表面内的电荷。”比例常数是自由空间的介电常数。在数学上,高斯定律采取积分方程的形式:或者,在微分形式下,该方程变为泊松方程。静电势的定义与高斯定律的微分形式相结合(上图)提供了电势Φ与电荷密度ρ之间的关系:这种关系是泊松方程的一种形式。[拉普拉斯方程]在不存在不成对电荷的情况下,该方程变为拉普拉斯方程。通过接触产生电荷[edit]通过接触进行电荷分离表面电荷不平衡的存在意味着物体将表现出吸引力或排斥力。通过接触两个不同的表面,然后由于接触带电现象和摩擦电效应将它们分开,会产生这种导致静电的表面电荷不平衡。摩擦两个非导电物体会产生大量静电。这不仅仅是摩擦的结果;只要将两个非导电表面中的一个放置在另一个表面上,即可对其充电。

由于大多数表面都具有粗糙的纹理,因此通过接触获得充电要比通过摩擦花费更多的时间。一起摩擦物体会增加两个表面之间的粘合剂接触量。通常,绝缘体,即不导电的物质,既能产生又能保持表面电荷。这些物质的一些示例是橡胶,塑料,玻璃和髓。导电物体很少会产生电荷不平衡,除非(例如)金属表面受到固态或液态非导体的撞击时。跨境收费。

量子物理学试图解释微观世界……世界的原子和亚原子水平。爱因斯坦将重点更多地放在了宏观上。因此,他的相对论。尽管爱因斯坦提出的方程式是针对宏观宇宙(行星的运动以及光和重力的行为)……但它们不适用于亚原子水平(电子和类星体等)。而那些在亚原子层面上起作用的技术则不能应用于宏观领域。但是,这一点很重要:您必须记住,如果没有微观世界的蓝图(某种类似的细胞共同构成“身体”),那么宏观世界和宏观世界就不可能存在。您会认为微观世界将“镜像”它所形成的宏观世界的规律……但显然它们并没有……而且存在难题……这就是为什么迄今为止没人能提出一个结论等式可以适用于两个世界!例如,您和我很容易直接地体验到这种宏大的世界。导致PRECEDES效应…换句话说,您击中了玻璃(原因),它掉下并摔碎了(效应)……在亚原子世界中,情况并非如此。在亚原子世界中,效果早于原因或与此同时发生!另外,在这个“大”世界中,事情并非仅凭思想或意图发生(成为)……您必须努力使它们发生(例如架起桥梁……您必须亲自搬运材料并将它们放在一起…等)在微观世界中,有一种叫做“观察者效应”的东西,这意味着,取决于观察者的想法/期望(科学家观察实验的大多数情况),结果是确定的。

例如,如果您将光观察为“粒子”,则其作用就像粒子。如果您以波浪的形式观察它;它就像波浪一样,但绝不会“同时”出现。那是量子物理学的另一个“难题”……是光还是波,因为它们既起着作用,又起着作用。是的我知道!量子物理学是一门有趣的学科。我恳请您仔细阅读。保罗·戴维斯(Paul Davies)撰写的《其他世界》是一本非常棒的书,紧接着是布莱恩·格林(Brian Greene)的《优雅的宇宙》(The Elegant Universe)。但两者都值得一读:)。

粒子 电荷 亚原子

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