• 动力学成为了第一个能够令人满意地描述电子与反电子(旋量场)和光子(规范场)以及粒子产生和湮没的量子理论。 量子电动力学是迄今为止建立的最精确的物理理论:量子电动力学的实验验证的主要方法是对精细结构常数的测量,至今在不同的测量方法中最精确的是测量电子的反常磁矩。量子电动力学...
    234 KB (33,060 words) - 12:20, 21 April 2024
  • 热层 (section 動力學)
    electric convection field))。此外,高能粒子從磁層滲透到極光區域,大大提高了導電性,進一步增加了電流,從而焦耳加熱。在磁層活動的寧靜期間,磁層對增溫層的能量預算貢獻可能達四分之一。這在eq.(2)大約是250K的散逸層溫度。然而,在非常活躍的活動期間,該熱量輸入可以大幅增加四倍...
    19 KB (2,880 words) - 06:47, 4 July 2022
  • mechanics;或称量子论)是描述微观物质(原子、亚原子粒子)行为的物理理论,量子力学是我们理解除万有引力之外的所有基本力(电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用)的基础。 量子力学是许多物理分支的基础,包括电磁粒子物理、凝聚态物理以及宇宙的部分内容。量子力学也是化学键理论、结构生物以及电子等学科的基础。...
    68 KB (10,361 words) - 05:51, 4 April 2024
  • 粒子物理,原子物理或者当一个光子作为碰撞物之一时,碰撞也称为射,散逸或漫射。当一个粒子在碰撞中向另一个能级跃迁时,也称作非弹性碰撞(非弹性散射)。当多数光子参与一个非弹性散射时会改变其总波长。相关请参阅散射和散射原理 彈性碰撞 非彈性碰撞 撞擊坑 動力論 撞擊 Christiaan...
    9 KB (1,770 words) - 12:26, 7 November 2022
  • 水文学和海洋學(以及湖沼)研究地球水圈中水的運動、分佈和質量,主要分支学科包括地表水文學(英语:Surface-water hydrology)、水文氣象學(英语:Hydrometeorology)、水文地质学、物理海洋、海洋化學和海洋生物。 冰川,涵盖了地球上的冰(冰雪圈)。 大氣科學研究地表至散逸...
    13 KB (1,572 words) - 05:52, 17 July 2023
  • 分子間產生較大的作用並且持續和氣態水分子作用而造成冷凝,若此固體為微小的顆粒,則水的冷凝發生於顆粒表面上並且快速將顆粒包裹而成為微小霧滴,大量的微小粒子形成大量聚集的霧滴而成為雲霧,霧滴夠大且夠密集的雲霧則霧滴間互相碰撞結合後體積增大而形成雨滴。若溫度夠時將不生成霧滴,而是於凝結核上直接生成水的固態...
    3 KB (394 words) - 13:40, 24 April 2024
  • 模型。 所有这些尝试性候选理论都仍有形式上和概念上的主要问题需要解决,而且它们都在面临一个共同的问题,即至今还没有办法从实验上验证量子引力理论的预言,进而无法通过多个理论之间某些预言的不同来判别其正确性。在这个意义上,量子引力的实验观测还需要寄希望于未来的宇宙观测以及相关的粒子物理实验逐渐成为可能。...
    154 KB (19,408 words) - 12:05, 11 April 2024
  • 家航空暨太空總署在2004年8月3日发射的探測衛星,目的是為了研究水星表面的化學成分、地理環境、磁場、地質年代、核心的狀態及大小、自轉軸的運動情況、散逸層及磁場的分布等。 信使號是1975年水手10號任務完成之後,人類30年來首次近距離探測水星的任務。信使號具有的解析能力已大為改善,上面裝置的照相機...
    23 KB (2,648 words) - 19:34, 2 November 2023
  • 科學家指出水星的磁常有著極度的"滲漏",因為信使號在2008年10月6日第二次飛越水星時遇到磁龍捲風,它們可能在充填大氣層(或是天文學家所謂的「散逸層」)。當水手10號在1974年再度飛越水星時,在進入和離開磁層頂時,測量到弓形激波的訊號,並且磁氣層的空腔大約比地球小了20倍,當信使號接近時,所...
    21 KB (1,939 words) - 15:39, 18 September 2023
  • 400K。它們也許是吸收了高能的太陽輻射(UV或X射線)造成的,通過陷入木星磁層的帶電粒子加熱,或是消耗引力波孳生的散逸。愛因斯坦衛星在1983年觀測到熱成層和外層在極區和低緯度輻射出X射線。來自磁層的高能粒子創造出環繞著極軸的明亮橢圓形極光。不同於地球的極光只出現在發生磁暴的時期,木星大氣層中...
    75 KB (9,576 words) - 19:38, 23 April 2024
  • 间来燃烧氦。太阳的质量还不足以使得比氢氦更重的元素发生聚变反应,太阳核心的反应将会变弱。太阳外层物质会散逸到太空,剩下的部分形成了白矮星,它的密度特别大,质量约为太阳的一半,但体积和地球差不多。散逸出去的外层物质形成了所谓的行星状星云,将一些组成太阳的物质返还给星际空间,但这时其中会包含像碳之类的重元素。...
    136 KB (15,072 words) - 06:50, 19 April 2024