article de recherche
Imprecision which makes it difficult to study the article "On the electrodynamics of moving bodies"
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Dmitri Kobzev*
Journal of Physics Research and Application est une revue scientifique multidisciplinaire à comité de lecture qui vise à publier une source fiable d'informations scientifiques sur la recherche en physique et les domaines appliqués. Le Journal vise à fournir aux chercheurs une plate-forme d'expertise dans les disciplines des sciences physiques, pour diffuser des rapports expérimentaux et théoriques rendant compte des progrès de la recherche en physique et de ses applications interdisciplinaires significatives. Cette revue accepte des articles originaux sur tous les domaines d'étude de la recherche en physique pure et appliquée, mettant l'accent sur l'éducation, la recherche et l'innovation en physique, notamment :
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Mécanique
La mécanique est la branche de la physique qui traite de la gesticulation des corps sous l'influence d'une force. Il couvre l'étude de la branche suivante qui est la mécanique des fluides, la mécanique des solides, la mécanique non linéaire, la mécanique computationnelle, la mécanique des structures et leur application dans la vie quotidienne. La mécanique est l'idée fondamentale de toutes les branches de la science. Les deux principaux sous-domaines de la mécanique sont la mécanique classique et la mécanique quantique. La mécanique classique couvre l'ensemble des lois physiques décrivant le mouvement des corps sous l'influence d'un système de forces. La mécanique quantique révèle la nature de la matière et ses interactions avec l'énergie et fonctionne à l'échelle des atomes et des particules subatomiques.
Thermodynamique
La thermodynamique est l'étude de la chaleur et de sa proximité avec le travail et l'énergie. Les quatre lois de la thermodynamique élucident les connaissances et les faits de ce domaine qui nous aident à comprendre les opérations du système physique. Il étudie principalement l'équilibre thermodynamique et le système thermodynamique hors équilibre et a apporté de nombreuses avancées. La thermodynamique ne traite que de la réponse à grande échelle d'un système que nous pouvons observer et mesurer expérimentalement.
Acoustique
L'acoustique est la branche multidisciplinaire de la physique qui comprend l'examen des ondes mécaniques sous forme de vibration, de son, d'ultrasons et d'infrasons. C'est l'étude scientifique des ondes mécaniques avec leur interaction et leurs applications dans l'environnement.
Électromagnétisme
L'électromagnétisme fournit un aperçu de la science de la charge et des forces associées à l'électricité et au magnétisme. Il couvre la relation entre les champs électriques et magnétiques. Il s’agit de l’une des branches les plus dynamiques de la physique, telle qu’elle se rencontre dans l’existence et les applications quotidiennes. Il examine et analyse la force électromagnétique qui se développe entre les particules chargées électriquement.
Mécanique quantique
La mécanique quantique et la théorie quantique des champs constituent une théorie élémentaire de la physique qui exprime la nature dans sa plus petite mesure. La mécanique quantique est une branche de la physique traitant du comportement de la matière et de la lumière aux niveaux atomique et subatomique. Cela a commencé au début du XXe siècle, à peu près au moment où Albert Einstein diffusait sa théorie de la relativité, un soulèvement mathématique en physique qui décrit la dynamique des choses à grande vitesse.
Physique appliquée:
La physique appliquée est proposée pour une utilisation technologique ou pratique particulière. Les physiciens appliqués gèrent ou mènent des recherches en physique et en ingénierie pour faire évoluer de nouvelles technologies ou résoudre des problèmes d'ingénierie. La physique appliquée est spécifique à une branche de la science qui contribue à briser la distance entre la physique et l'ingénierie et qui accueille des contributions rendant compte de la recherche empirique, informatique et théorique en physique appliquée.
Astrophysique
L'astrophysique est la branche de l'astronomie qui applique les lois de la physique pour découvrir la naissance, la vie et la mort des corps célestes dans l'univers. Il couvre également deux autres domaines, à savoir l'astronomie et la cosmologie, pour explorer la dynamique, les propriétés physiques et les phénomènes sous-jacents des objets célestes. La cosmologie parle du début et du destin ultime de l'univers.
Physique mathématique (arithmétique) :
La physique mathématique est une matière étroitement liée à la physique théorique et aux mathématiques. L'utilisation des mathématiques pour résoudre des problèmes de physique et l'avancement de la pratique mathématique adaptée à de telles applications et à l'établissement de théories physiques. C'est un domaine aussi vaste que les mathématiques et la physique, avec un potentiel d'évolution important avec des schémas numériques simples. En physique mathématique, les problèmes de physique contemporains donnent lieu aux mathématiques actuelles pour les résoudre, tandis que de nouveaux problèmes mathématiques ouvrent les portes de l'univers physique.
Il implique divers sujets, notamment la mécanique classique, les équations aux dérivées partielles, la théorie quantique, la relativité et les théories relativistes quantiques, la mécanique statistique, la relativité générale numérique et la mécanique statistique.
La science des matériaux
Le domaine multidisciplinaire de la science des matériaux, également connu sous le nom de science et ingénierie des matériaux, concerne la disposition et l'analyse de nouveaux matériaux, en particulier les solides. Il comprend l'étude de la physique et de la chimie appliquées avec le génie chimique, mécanique, civil et électrique. La science des matériaux est une discipline syncrétique associant la métallurgie, la céramique, la physique du solide et la chimie. Il s’agit du premier exemple d’une pratique académique actuelle émergeant par fusion plutôt que par fission. La science des matériaux se concentre sur les problématiques de recherche actuelles telles que la fissuration, la fatigue et la rupture, notamment dans les environnements actifs, ainsi que sur la protection contre la corrosion et l'anticorrosion des matériaux structuraux métalliques et polymères et le développement de nouveaux matériaux.
Physique de la Terre
La physique de la Terre ou géosciences est un terme vaste dans les domaines de connaissances techniques liés à la planète Terre. C'est le département de technologie qui gère la constitution corporelle de la Terre. Ses recherches en sciences géologiques s'apparentent au champ de gravité terrestre, au géomagnétisme et à la géoélectricité. La physique de la Terre est l'examen des principales caractéristiques de notre planète, des tremblements de terre à la pluie et des inondations aux fossiles. Les études en physique de la terre solide s'appuient principalement sur 3 disciplines : les expériences de terrain, les idées et la modélisation numérique.
Physique des hautes énergies
L’objectif de la physique des hautes énergies (également connue sous le nom de physique des particules) est de résoudre les éléments constitutifs les plus constitutifs de la matière et de comprendre les interactions entre ces particules. La recherche moderne en physique des hautes énergies se concentre sur les particules subatomiques, qui n’ont pas une structure aussi grande que les atomes. Elle est également connue sous le nom de « physique des particules », car de nombreuses particules élémentaires ne se développent pas dans des situations normales dans la nature, mais peuvent être créées et rencontrées lors de collisions énergétiques d'autres particules. L'objectif principal est de comprendre les constituants fondamentaux de la matière et de l'énergie. La théorie qui explique plus en détail ces particules et champs fondamentaux avec leur dynamique est appelée le modèle standard.
La physique de la matière condensée
La physique de la matière condensée (CMP) est la science constitutionnelle des solides et des liquides. La physique de la matière condensée est l’un des sous-domaines de la physique les plus vastes et les plus polyvalents ; c’est elle qui a le plus grand effet sur notre vie quotidienne en fournissant les bases de la croissance et des développements technologiques. Les physiciens de la matière condensée cherchent à comprendre le comportement de ces phases en utilisant les lois et propriétés physiques. Le domaine de la physique de la matière condensée élucide les propriétés macroscopiques et microscopiques de la matière. Les percées dans le domaine de la physique de la matière condensée ont conduit à l’exploration et à l’utilisation de cristaux liquides, de matériaux plastiques et composites modernes et à l’introduction du condensat de Bose-Einstein.
Biophysique
La biophysique est une matière interdisciplinaire qui met en pratique les approches et les méthodes de la physique pour rechercher des systèmes biologiques. L'analyse multidisciplinaire inclut la structure et la dynamique des molécules, des cellules et des tissus. Cela implique des méthodes de structures moléculaires, des techniques biophysiques, des mécanismes biologiques, des analyses mathématiques et une modélisation informatique. C'est une branche de la science associée à l'application de principes et de mécanismes physiques aux problèmes biologiques.
Les lois du mouvement de Newton
Les lois du mouvement de Newton sont trois lois physiques qui constituent le concept de base de la physique fondamentale. Ils expliquent la relation entre un corps et les forces qui agissent sur lui, ainsi que son action en réponse à ces forces. Plus précisément, la première loi définit la force qualitativement, la deuxième loi propose une mesure quantitative de la force et la troisième affirme qu'une seule force isolée n'existe pas.
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article de recherche
Dmitri Kobzev*
Alfred Rufer
Keith John Jones
Vincent Affatato* , Marco Conenna et Davide Roversi
Stephen Carroll
Perspective
Suzuki Makoto