po co komu fizyka? GTR  grawitacja QED  elektromagnetyzm

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Mechanika relatywistyczna (RM) a mechanika klasyczna (CM)
Advertisements

od mechaniki klasycznej (CM) do mechaniki kwantowej(QM)
Cele wykładu - Przedstawienie podstawowej wiedzy o metodach obliczeniowych chemii teoretycznej - ich zakresie stosowalności oraz oczekiwanej dokładności.
Podsumowanie W1 Hipotezy nt. natury światła
Wojciech Gawlik - Optyka, 2007/08. wykład 13 1/23 D. naturalna Podsumowanie W12 Dwójłomność Dwójłomność x y z nxnx nyny nznz - propagacja w ośrodku dwójłomnym.
Demo.
Demo.
Demo.
Studia niestacjonarne II
Andrzej Radosz Instytut Fizyki
O niektórych kształtach linii rezonansowych stosowanych w ERP
Elementarne składniki materii
Efekt Landaua, Pomerańczuka, Migdała (LPM)
Wstęp do fizyki kwantowej
Festiwal Nauki Politechnika Warszawska Wydział Fizyki.
Fizyka na przełomie XIXI i XX wieku
Nowe wyniki w fizyce zapachu
Festiwal Nauki w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
ZAJĘCIA W MUZEUM TECHNIKI
WYKŁAD 06 dr Marek Siłuszyk
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) wppt. pwr
Zasada względności Galileusza
Wykład VIIIa ELEKTROMAGNETYZM
EMO1 DEMO: puszka coca-cola Oersted Hertz z żaróweczką tel kom
Zoo09.
Indukcja elektromagnetyczna
Cele lekcji: Poznanie poglądów Arystotelesa na ruch ciał i ich spadanie. Poznanie wniosków wynikających z eksperymentów Galileusza. Wykazanie, że spadanie.
Cele lekcji: Poznanie założeń heliocentrycznej teorii Kopernika.
Podstawy fotoniki wykład 6.
Początki Telekomunikacji
?.
Co odkryje akcelerator LHC ?
1/21 Paradoks EPR i kwantowa teleportacja Andrzej Kasprzak Warszawa,
Nowości w fizyce zapachu
Dlaczego we Wszechświecie
Prowadzący: Krzysztof Kucab
KOŁO MAXWELLA WYKONANIE : Budziak Emilia, Teper Justyna
Co to jest teoria względności?
Kwantowy opis efektu fotoelektrycznego
Historia fizyki dr Jerzy Kierul, pok. 113B
Fizyka XX wieku.
Od fraktali, poprzez wrzenie wody, do kwarków i skwarków Jacek Jasiak Wydział Fizyki, Festiwal Nauki 2002.
POLA SIŁOWE.
Instytut Inżynierii Materiałowej
Historia Późnego Wszechświata
Czego oczekujemy od LHC?
Historia Wczesnego Wszechświata
Ewolucja Wszechświata
Elementy szczególnej teorii względności
atomowe i molekularne (cząsteczkowe)
Wczesny Wszechświat Krzysztof A. Meissner CERN
Czego brakuje w Modelu Standardowym - koncepcje i idee wrzesień 2010 Kurs dla nauczycieli w CERN Marek Pawłowski 1 Czego brakuje w Modelu Standardowym.
FIZYKA CZĄSTEK od starożytnych do modelu standardowego i dalej
Historia Wszechświata w (dużym) skrócie Agnieszka Pollo Instytut Problemów Jądrowych Warszawa Obserwatorium Astronomiczne UJ Kraków.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH.
Einstein (1905) Postulaty Szczególnej Teorii Względności
Rozkład Maxwella dla temperatur T 1
Kot Schroedingera w detektorach fal grawitacyjnych
Które służą jako pomoc w nauce uczniom.   Chyba w każdym domu znajduję się urządzenie elektroniczne zwane komputerem. Prawie każdy z nas ma również.
Budowa atomu Poglądy na budowę atomu. Model Bohra. Postulaty Bohra
mgr Eugeniusz Janeczek
Podsumowanie W1 własności fal EM – polaryzacja – superpozycja liniowych, kołowych oddz. atomu z polem EM (klasyczny model Lorentza): E x  P =Nd 0 - 
Inżynieria Akustyczna
Cele wykładu - Przedstawienie podstawowej wiedzy o metodach obliczeniowych teorii struktury elektronowej, - zakresie stosowalności oraz oczekiwanej dokładności.
Termin egzaminu 29 stycznia 2009
Wkład fizyków do mechaniki kwantowej
Andrzej Radosz Instytut Fizyki
Podstawy teorii spinu ½
Zapis prezentacji:

po co komu fizyka? GTR  grawitacja QED  elektromagnetyzm -> wszystkie makroskopowe oddziaływania -> wszystkie wrażenia zmysłowe MECHANIKA KWANTOWA -> chemia  biologia (redukcjonizm) -> biofizyka, biologia molekularna, genetyka -> technologia: elektronika, telekomunikacja (tranzystor,laser,CPU,dysk,…)

hierarchia poziomów złożoności

elektrodynamika klasyczna = równania Maxwella + siła Lorentza Gauss Faraday Ampère Maxwell Lorentz

po co biologowi fizyka? fizyka jako pożyteczne narzędzie do uprawiania biologii czy da się fizyka nauczyć uczyć fizyki biologów?

fizyka jest nauką doświadczalną chronologia fizyka jest nauką doświadczalną modele teorie unifikacje, ToE

fizyka jest nauką doświadczalną … –420 (BC) Demokryt 1785 prawo Coulomba elektrodynamika klasyczna optyka 1800 Volta 1820 Oersted 1831 Faraday 1873 prawa Maxwella 1905 Einstein STW kwantowe teorie pola 1900–29 mechanika kwantowa 1932–48 elektrodynamika kwantowa [QED] 1960–83 unifikacja: oddziaływanie elektrosłabe ???? electrosłabe + chromodynamika kwantowa [QCD] = QFT (?) ???? kwantowa teoria grawitacji [QTG] ???? teoria wszystkiego [ToE] Chrono..doc

4 oddziaływania

grawitacja w małej skali w średniej skali w dużej skali

dlaczego słoń jest grubo- kościsty ? grawitacja w naszej skali

z jakiej wysokości można zrzucić słonia? grawitacja w naszej skali

-> wszystkie wrażenia zmysłowe elektromagnetyzm „¼” fizyki -> STW -> QM -> QED -> wszystkie makroskopowe oddziaływania (plus grawitacja) -> wszystkie wrażenia zmysłowe -> chemia, biologia -> zastosowania

elektrodynamika klasyczna = równania Maxwella + siła Lorentza Gauss Faraday Ampère Maxwell Lorentz

ewolucja Wszechświata oddziaływania jądrowe ewolucja Wszechświata

oddziaływania jądrowe reakcje jądrowe w centrach gwiazd

oddziaływania jądrowe supernova

oddziaływania jądrowe

fizyka DNA Cavendish Laboratory, Cambridge E Schroedinger ‘What is life’

koniec