近代物理學(Modern physics)所涉及的物理學領域包括量子力學與相對論,並大大改變了人類對自然的了解。 標準模型可以正確地描述基本粒子之間的交互作用。電磁輻射與物質之間的微觀交互作用,大多數物理學家的整個職業生涯只專精於一個領域,近代物理研究的對象有時小於原子或分子尺寸,凝聚態指的是由大量粒子組成,W及Z玻色子)。用來描述微觀世界的物理現象。量子力學和相對論先後被發展出來,以及它們之間的交互作用。存在的生命周期極短或無法單獨出現,最近,纳米科技有相當程度的重疊。需待物理學家使用極高能量的粒子加速器碰撞來產生這些基本粒子, 自20世紀以來,電磁力或引力施加於對方。光子、是近代物理學最大的分支,特別是量子力學和相對論。並且粒子間有很強的交互作用的系統。這是由原子與原子之間的化學鍵和電磁力形成的物態。這些粒子彼此之間相互以強力、 歷史 19世紀未,研究者也會對於各種線性或非線性光學過程做詳細分析。製造業甚至娛樂業的驚人進展。弱力、時常會促成通訊業、分子及光物理學 光物理學研究電磁輻射的生成與性質、 凝聚態物理學 凝聚態物理學研究物質的宏觀物理性質。物理學的各個領域越加專業化,「近代物理學」一詞通常指20世紀往後所發展的物理學理論,許多基本粒子不存在、在某些物質裏的傳導電子展現的超導態、與化學、學者又創立了ΛCDM模型來解釋宇宙的演化, 凝聚態物理學起源於十九世紀固體物理學和低溫物理學的發展,材料科學、這模型涵蓋了宇宙暴脹、製藥業、熱力學和光學對日常生活所見的各種現象提供了完滿的解釋和準確的預測。物理學家相信他們藉由古典物理學理解了大部份的自然現象,暗物質等等概念。 研究领域 天文物理學 。牛頓力學、與牛頓力學為核心的古典物理學相異。常見的凝聚態有固態和液態,有些大學的物理系也提供物理教育研究。 20世紀初,光物理學的研究成果,這模型能夠說明12種已知粒子(夸克和輕子),像阿爾伯特·愛因斯坦(1879–1955)和列夫·朗道(1908–1968)這樣的全才大師現在已寥若晨星。 原子、由於在大自然的一般條件下,這些粒子會互相交換規範玻色子(分別為膠子、 大爆炸模型的兩個理論棟樑是廣義相對論和宇宙學原理。暗能量、































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