物理学的基础研究主要瓶颈在哪
物理学的基础研究主要瓶颈:
理论有误但不知道错在哪里,所以由相对论推导的结论...现在物理学也像遇到了亚里士多德时代的瓶颈,不知理解...但是我们只能以三维空间的角度去研究物理学的应用。
基础物理研究真的是整个科学发展的根基吗?像《三体》里所说的那样
基础学科看起来很没用,比如基础数学,基础物理,基础化学等。
不过,数学被称为“科学之母”的,当然有人也说哲学,不过如果没有数学模型,一切都是枉谈。假设没有加速度的数学模型,那么就算你知道有加速度的存在,可是你不能计算也是白搭。
基础物理是一样的,如果你就不知道加速度的存在,那么哪里来的计算加速度?对于“理学”来说,基础物理真的是基础。
比如元素周期表(虽然一般认为属于化学范畴,不过个人觉得说属于物理也可以),当它第一次出现时很多中间的元素还没有发现,但是通过元素周期表,我们知道这里有元素,然后人们去发现一个一个元素,当然可能未来的某一天这个周期表不再适用,但是就算这样,至少元素周期表在一定时间内对科学的进步有着很大的作用。
做物理学研究应该具备哪些基本技能和知识?
360行,行行出状元,个人认为不管从事什么行业,就像金字塔一样,当你做到某一行业的顶极时,即成为行业精英时也就是站在了金字塔顶的时候,你会发现,尽管行业不同,但道理是用之天下而皆准的,那就是用心,没有它,就没有万有引力;没有它,就没有我们的光明世界;任何一门科学都是单调的,但以此为乐,先祝楼主事业有成;个人认为,在此领域专业的技术与知识肯定是必不可少的,其次也少不了的就是所谓的基本技能吧,但它可能就是我们成功的关键,基本要求我认为包括:细心(操作)、苦心(思考)、用心(总结)、精心(钻研)、专心(发展),贵在付出。
读什么书,学什么书,想必你比我更明白,因为你比我更专业啊,我是搞化学的,但认为在搞技术领域方面道理有很强的相通性,不知道你现在毕业后从事什么行业,但技术永远没有十全十美的,站在巨人的肩膀你才能看的更远,看书学习是基础,在实践中发现问题或者研究别人的技术成果并予以完善,应该是捷径,但难度也会很大, 功夫不负有心人吧,希望你有术业有专功,学有所大成。
常用的物理研究方法有哪些
模型法:即将抽象的物理现象用简单易懂的具体模型表示。如用太阳系模型代表原子结构,用简单的线条代表杠杆等。
叠加放大法:物理学中常常把微小的、不易测量的同一物理量叠加放大,如用镜面反射激光方法,来将音叉微小振动的幅度放大等。
控制变量法:自然界发生的各种现象,往往是错综复杂的。决定某一个现象的产生和变化的因素常常也很多。为了弄清事物变化的原因和规律,必须设法把其中的一个或几个因素用人为的方法控制起来,使它 保持不变,然后来比较,研究其他变量之间的关系,这种研究问题的科学方法就是“控制变量法”。初中物理实验大多都用到了这种方法,如通过导体的电流I受到导 体电阻R和它两端电压U的影响,在研究电流I与电阻 R的关系时,需要保持电压U不变;在研究电流I与电压U的关系时,需要保持电阻R不变。
等效替代法:等效替代法是科学研究中常用的思维方法之一。掌握等效替代法法及应用,体会物理等效思想的内涵,有助于提高考生的科学素养,初步形成科学的世界观和方法论,为终身的学习、研究和发展奠定基础。新高考的选拔愈来愈注重考生的能力和素质,其命题愈加明显地渗透着物理思想、物理方法的考查,等效思想和方法作为一种迅速解决物理问题的有效手段,仍将体现于高考命题的突破过程中。