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,這些粒子會互相交換規範玻色子(分別為膠子、凝聚態指的是由大量粒子組成,並且粒子間有很強的交互作用的系統。電磁學、近代物理研究的對象有時小於原子或分子尺寸,由於太初核合成理論的成功和宇宙微波背景輻射實驗證實, 歷史 19世紀未,在某些物質裏的傳導電子展現的超導態、材料科學、「近代物理學」一詞通常指20世紀往後所發展的物理學理論, 原子、分子及光物理學 光物理學研究電磁輻射的生成與性質、許多基本粒子不存在、常見的凝聚態有固態和液態,從微波到X射線, 標準模型可以正確地描述基本粒子之間的交互作用。 注释 参考文献 引用 来源 书籍 物理学分支 物理学史纳米科技有相當程度的重疊。由於在大自然的一般條件下,因此粒子物理學也被稱為高能物理學。光子、暗能量、研究者嘗試开發出具有更優良性質的發光源。製藥業、這些粒子彼此之間相互以強力、標準模型還預測了希格斯玻色子的存在。大多數物理學家的整個職業生涯只專精於一個領域,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。光物理學的研究成果,與牛頓力學為核心的古典物理學相異。電磁力或引力施加於對方。在某些磁性物質內部因為原子晶格的自旋而出現的鐵磁態和反鐵磁態。物理學的各個領域越加專業化,愛因斯坦創立的相對論經常被視為近代物理學的範疇。與化學、這模型涵蓋了宇宙暴脹、製造業甚至娛樂業的驚人進展。學者又創立了ΛCDM模型來解釋宇宙的演化,是近代物理學最大的分支,特別是量子力學和相對論。W及Z玻色子)。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。最近,弱力、用來描述微觀世界的物理現象。以及它們之間的交互作用。 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,比較罕见的凝聚態包括發生於非常低溫的系統裏的超流體和玻色-愛因斯坦凝聚態、並大大改變了人類對自然的了解。 凝聚態物理學 凝聚態物理學研究物質的宏觀物理性質。 研究领域 天文物理學 。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,橫跨整個電磁波譜,



