Важность физики в современном мире

Posted on
Автор: Randy Alexander
Дата создания: 27 Апрель 2021
Дата обновления: 4 Июль 2024
Anonim
Физика. 10 класс. Роль физики в современном мире /03.09.2020/
Видео: Физика. 10 класс. Роль физики в современном мире /03.09.2020/

Содержание

Физика уступает только математике по чистоте ее принципов. Физика описывает, как мир природы работает с помощью прикладных математических формул. Это имеет дело с фундаментальными силами вселенной и как они взаимодействуют с материей, смотрящей на все от галактик и планет до атомов и кварков и всего между ними. Все другие естественные науки происходят из физики. Химия - это прикладная физика, а биология - это прикладная химия. Физическая теория ответственна за прорывы в электронике, которые ускоряют прогресс в современных компьютерах и электронных средствах массовой информации.

Электричество

Одним из крупнейших открытий, которое когда-либо делало человечество, является электричество. Благодаря правильному пониманию физики, мы смогли использовать это для чего-то полезного для электричества, которое представляет собой большую коллекцию электроники. Создавая перепад напряжения через нечто такое простое, как батарея, мы можем заставить электроны двигаться, что является всей основой электричества. Движущиеся электроны питают цепи, позволяющие работать радио, телевизорам, лампам и любым другим электронным устройствам.

транзистор

Транзистор является самой основной частью компьютера, которая позволила создавать компьютерные микросхемы и подпитывала компьютерный век. Транзистор был разработан благодаря прорыву в физике твердого тела - изобретению полупроводника. Полупроводники - это просто элементы, которые действуют по-разному при разных температурах и напряжениях. Это означает, что при различных приложениях напряжения можно сделать полупроводник для хранения информации, которая хранится, потому что, пока вы не подадите напряжение для его изменения, полупроводник выдает высокое или низкое напряжение. Высокое напряжение интерпретируется как 1 с, а низкое напряжение интерпретируется как 0 с. Благодаря этой простой системе все компьютеры могут хранить информацию в миллиардах маленьких транзисторов.

Рейс

Прогресс самолета обусловлен, прежде всего, достижениями в физике. Самолеты могут летать по формулам гидродинамики Бернуллиса. Количество людей, которое может нести самолет, пропорционально величине тяги, которую он может создать. Это верно, потому что тяга толкает крыло вперед и воздух изгибается над крылом и вызывает подъем. Воздух, который изгибается над крылом, создает область низкого давления, и более медленный движущийся воздух под крылом поднимает его снизу. Чем быстрее ветер, тем больше создаваемый лифт и тем больший вес может выдержать самолет.

Космический полет

Ракетная наука в значительной степени опирается на физику, выводя формулы для тяги и сгорания непосредственно из нее. Сила сгорания является измеримой величиной, и сила может быть направлена ​​через сопло, чтобы создать ощутимую тягу. С помощью этих известных уравнений мы можем рассчитать тягу, необходимую для достижения взлета. Вакуум пространства преодолевается через понимание давления. Низкое давление снаружи сосуда должно быть преодолено с помощью уплотнения надлежащей прочности. Мы можем использовать расчеты давления для определения прочности уплотнения. В заключение, космический полет - одно из величайших достижений, будущее человечества определялось через понимание физики.

Ядерная энергия

Ядерная бомба, одно из самых мощных видов оружия, имеющееся у человечества, напрямую связана с физикой. Атомная бомба использует процесс, называемый делением, чтобы разделить тяжелые атомы. Этот процесс позволяет нам разблокировать энергию, присущую материи. Такое понимание материи также позволяет нам производить неисчислимое количество энергии, которую мы можем использовать для невоенных целей. Кроме того, слияние или комбинация различных атомов может стать будущим решением всех наших энергетических потребностей.