Milyen népszerű kutatási témák vannak a fizikában?

Legjobb válasz

Entrópia (az idő nyila)

Miért volt a világegyetemnek ilyen alacsony entrópiája a múltban, ami különbséget tesz a múlt és a jövő és a termodinamika második törvénye között? Miért figyelik meg a CP megsértését bizonyos gyenge erők bomlása esetén, máshol nem? A CP megsértése valahogy a termodinamika második törvényének terméke, vagy az idő külön nyílja? Vannak kivételek az okozati összefüggés elve alól? Van-e egyetlen lehetséges múlt? Fizikailag elkülönül-e a jelen pillanat a múlttól és a jövőtől, vagy csupán a tudat egy feltörekvő tulajdonsága? Miért van iránya az időnek? Mi kapcsolja össze az idő kvantumnyilat a termodinamikai nyíllal?

A kvantummechanika értelmezése

Hogyan történik a valóság kvantumleírása, amely olyan elemeket tartalmaz, mint például az állapotok egymásra helyezése és a hullámfüggvény összeomlás vagy kvantum-dekoherencia, előidézi a valóságot, amelyet érzékelünk? A kérdés megfogalmazásának másik módja a mérési problémára vonatkozik: Mi az a “mérés”, amely nyilvánvalóan a hullámfüggvény határozott állapotba zuhanását okozza? A klasszikus fizikai folyamatokkal ellentétben egyes kvantummechanikai folyamatok (például a kvantum összefonódásából fakadó kvantumteleportáció) nem lehetnek egyszerre “lokálisak”, “kauzálisak” és “valósak”, de nem nyilvánvaló, hogy ezek közül mely tulajdonságokat kell feláldozni, vagy ha egy kísérlet a kvantummechanikai folyamatok ilyen értelemben történő leírására olyan kategóriahiba, hogy a kvantummechanika megfelelő megértése értelmetlenné tenné a kérdést.

Grand Unification Theory (“Mindennek elmélete”)

Van-e olyan elmélet, amely minden alapvető fizikai konstans értékét megmagyarázza? Az elmélet húrelmélet? Van-e olyan elmélet, amely megmagyarázza, hogy a standard modell szelvénycsoportjai miért olyanok, amilyenek, miért van a megfigyelt téridőnek 3 térbeli és 1 időbeli dimenziója, és miért minden fizikai törvény olyan, amilyen? Változnak-e az “alapvető fizikai állandók” az idő múlásával? Vajon a részecskefizika standard modelljének valamelyik alapvető részecskéje valóban túlságosan szorosan kötődik ahhoz, hogy megfigyelje önmagát a jelenlegi kísérleti energiákon? Vannak-e olyan alapvető részecskék, amelyeket még nem figyeltek meg, és ha igen, melyek ezek és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? Vannak megfigyelhetetlen alapvető erők?

Yang – Mills elmélet

Egy tetszőleges kompakt nyomtávú csoportot figyelembe véve létezik egy nem triviális, véges tömegréssel rendelkező Yang – Mills-elmélet? Ez a probléma a matematika millenniumi díjának egyikeként is szerepel.

Fizikai információk

Vannak-e olyan fizikai jelenségek, mint a hullámfüggvény összeomlása vagy a fekete lyukak, amelyek visszavonhatatlanul elpusztítják a korábbi állapotukról szóló információkat? Hogyan tárolják a kvantuminformációkat egy kvantumrendszer állapotaként?

Dimenzió nélküli fizikai állandó

Jelenleg a dimenzió nélküli fizikai állandók értékei nem számíthatók; csak fizikai méréssel határozzák meg. Mennyi a dimenzió nélküli fizikai konstansok minimális száma, amelyből az összes többi dimenzió nélküli fizikai konstans levezethető? Szükségesek-e egyáltalán dimenziós fizikai állandók? Igaz a Dirac nagy számok hipotézise?

Finomra hangolt univerzum

Mi magyarázza, hogy az alapvető fizikai állandók miért vannak a szűk tartományban, amely a szénalapú élet támogatásához szükséges?

Kozmológia és általános relativitáselmélet

Az idő problémája

Hogyan egyeztethető össze az idő az általános relativitáselmélettel?

Kozmikus infláció

Helyes a kozmikus infláció elmélete, és ha igen, mik ennek a korszaknak a részletei? Mi az a hipotetikus inflatonmező, amely inflációt eredményez? Ha az infláció egy ponton történt, akkor önfenntartó a kvantummechanikai ingadozások inflációján keresztül, és így folytatódik valami rendkívül távoli helyen?

Horizon probléma

Miért olyan homogén a távoli világegyetem, amikor az ősrobbanás elmélete úgy tűnik, hogy az éjszakai égbolt nagyobb mérhető anizotrópiáit jósolja a megfigyeltek? A kozmológiai inflációt általában elfogadják megoldásként, de megfelelőbb-e más magyarázat, például a változtatható fénysebesség?

Az univerzum eredete és jövője

A világegyetem egy nagy fagyás, egy nagy hasadás, egy nagy összeomlás vagy egy nagy visszapattanás felé tart? Vagy egy végtelenül visszatérő ciklikus modell része?

A világegyetem mérete

A megfigyelhető univerzum átmérője körülbelül 93 milliárd fényév, de mekkora az egész univerzum? Létezik multiverzum?

Baryon aszimmetria

Miért van sokkal több anyag, mint antianyag a megfigyelhető univerzumban?

Kozmológiai állandó probléma

Miért nem okoz a vákuum nullpont-energiája nagy kozmológiai állandót? Mi szünteti meg?

A sötét anyag és a sötét energia becsült eloszlása ​​az univerzumban

Sötét anyag / Galaxy forgási görbe

Mi a sötét anyag azonossága?

Részecske? A legkönnyebb szuperpartner (LSP)? [Vagy] A sötét anyagnak tulajdonított jelenségek nem az anyag valamilyen formájára mutatnak, hanem valójában a gravitáció kiterjesztésére?

Sötét energia

Mi az oka az Univerzum megfigyelt gyorsított tágulásának (de Sitter fázis)? Miért ugyanolyan nagyságrendű a sötét energiakomponens energiasűrűsége, mint jelenleg az anyag sűrűsége, amikor a kettő az idő múlásával egészen másképp alakul; egyszerűen lehet, hogy pontosan a megfelelő időben figyelünk? A sötét energia tiszta kozmológiai állandó, vagy a kvintesszencia modelljei, például a fantomenergia alkalmazhatók?

Sötét áramlás

A megfigyelhető univerzumon kívülről érkező, nem gömb szimmetrikus gravitációs húzás felelős-e nagy tárgyak, például az univerzumban található galaktikus klaszterek megfigyelt mozgásáért?

A CMB anizotropia ekliptikus igazítása

Néhány nagy A mikrohullámú égbolt jellemzői több mint 13 milliárd fényév távolságban igazodni látszanak a Naprendszer mozgásával és tájolásával egyaránt. Ennek oka a szisztematikus feldolgozási hibák, az eredmények helyi hatások általi szennyeződése vagy a kopernikuszi elv megmagyarázhatatlan megsértése?

az univerzum

Mi az összekapcsolódó tér 3 sokasága, vagyis az Univerzum egy összekapcsolódó térbeli szakasza, amelyet informálisan “alaknak” neveznek az Univerzum? Sem a görbület, sem a topológia jelenleg nem ismert, bár a görbület megfigyelhető skálán “nullához közeli”. A kozmikus inflációs hipotézis azt sugallja, hogy az Univerzum alakja mérhetetlen lehet, de 2003 óta Jean-Pierre Luminet és munkatársai, valamint más csoportok szerint az Univerzum alakja lehet a Poincaré dodekaéderes tér. Mérhetetlen-e az alak; a Poincaré tér; vagy egy másik 3-osztású?

Kvantum gravitáció

Vákuumkatasztrófa

Miért van a kvantumvákuum előre jelzett tömegének kevés hatása az univerzum tágulására?

Kvantum gravitáció

Képes kvantummechanika és az általános relativitáselmélet teljesen következetes elméletként valósulhat meg (esetleg kvantumtérelméletként)

A téridő alapvetően folyamatos vagy diszkrét? Vajon egy következetes elmélet magában foglal-e egy hipotetikus graviton által közvetített erőt, vagy maga a téridő diszkrét szerkezetének eredménye (mint a hurokkvantum gravitációban)? Vannak-e eltérések az általános relativitáselmélet előrejelzéseitől nagyon kicsi vagy nagyon nagy skálán, vagy más szélsőséges körülmények között, amelyek egy kvantum gravitációs elméletből származnak?

Fekete lyukak, a fekete lyuk információs paradoxonja és a fekete lyuk sugárzása

Hoznak-e a fekete lyukak az elméleti alapokon elvárt módon? Tartalmaz-e ez a sugárzás belső szerkezetükre vonatkozó információkat, amint azt a mérő – gravitációs kettősség sugallja, vagy sem, amint azt Hawking eredeti számításai sugallják? Ha nem, és a fekete lyukak elpárologhatnak, mi történik a bennük tárolt információkkal (mivel a kvantummechanika nem rendelkezik az információ megsemmisítéséről)? Vagy a sugárzás valamikor megáll, és fekete lyuk maradványokat hagy maga után? Van-e más módszer arra, hogy valahogy megvizsgáljuk a belső szerkezetüket, ha egy ilyen szerkezet még létezik is?

Extra méretek

A természet négynél több téridő-dimenziója van? Ha igen, mekkora a méretük? A dimenziók az univerzum alapvető tulajdonsága, vagy más fizikai törvények felbukkanó eredménye? Kísérletesen megfigyelhetjük-e a magasabb térbeli dimenziók bizonyítékait?

A kozmikus cenzúra hipotézise és a kronológiai védelem sejtése

Előfordulhatnak-e reális kezdeti feltételekből az eseményhorizont mögött el nem rejtett szingularitások, a “meztelen szingularitások” néven, vagy be lehet-e bizonyítani a “kozmikus cenzúra valamilyen változatát” Roger Penrose “hipotézise”, amely szerint ez lehetetlen?

Hasonlóképpen, az egyenletek egyes megoldásaiban felmerülő zárt időszerű görbék az általános relativitáselmélet (és amely magában foglalja a visszafelé történő időutazás lehetőségét) kizárható a kvantumgravitáció elméletével, amely egyesíti az általános relativitáselméletet a kvantummechanikával, amint azt Stephen Hawking “kronológiai védelmi sejtése” javasolja? p>

Helység

Vannak-e nem lokális jelenségek a kvantumfizikában ? Ha léteznek, a nem lokális jelenségek korlátozódnak-e az összefonódásra, amely a Bell-egyenlőtlenségek megsértésében derül ki, vagy mozoghatnak-e az információk és a megőrzött mennyiségek nem helyi módon is? Milyen körülmények között figyelhetők meg a nem lokális jelenségek? Mit jelent a nem lokális jelenségek létezése vagy hiánya a téridő alapvető struktúrájáról? Hogyan viszonyul ez a kvantum összefonódásához? Hogyan deríti ki ez a kvantumfizika alapvető természetének megfelelő értelmezését?

Nagyenergiájú fizika / részecskefizika

Lásd még: A standard modellen túl

Higgs mechanizmus

Összeegyeznek-e a Higgs-bozon bomlási elágazási arányai a standard modellel? Csak egy típusú Higgs-bozon létezik?

Planck részecske

A Planck-tömeg fontos szerepet játszik a matematikai fizika egyes részeiben. Kutatók sora felvetette egy olyan alapvető részecske létezését, amelynek tömege megegyezik a Planck tömegével vagy ahhoz közel van. A Planck-tömeg azonban óriási minden észlelt részecskéhez képest, még a Higgs-részecskéhez képest is. A Rutherford Laboratóriumban végzett munka közben Lloyd Motz felvetette, hogy valószínűleg létezett ilyen Planck tömegű részecske, de tömegének nagy része kisugárzott. Mások szerint a Planck tömegéhez közeli részecskék mikrofekete lyukak. Még mindig megoldatlan probléma, ha léteznek vagy akár léteztek a Planck tömegéhez közeli részecskék. Ez közvetve kapcsolódik a hierarchia problémához.

Mágneses monopólusok

Léteztek-e” mágneses töltetet “hordozó részecskék valamilyen múltbeli, magasabb energiájú korszakban? Ha igen, maradnak-e ma is? (Paul Dirac kimutatta, hogy bizonyos típusú mágneses monopólusok léteznek, és ez megmagyarázza a töltés kvantálását.)

Proton bomlás és spin válság

A proton alapvetően stabil? Vagy véges élettartammal bomlik le, ahogy azt a standard modell egyes kiterjesztései megjósolják?

Hogyan hordozzák a kvarkok és a gluonok a centrifugálást protonok száma?

Szuperszimmetria

A téridő szuperszimmetria megvalósul-e a TeV skálán? Ha igen, mi a szuperszimmetria megtörésének mechanizmusa? A szuperszimmetria stabilizálja-e az elektromos gyengeség skáláját, megakadályozva a nagy kvantumkorrekciókat? A legkönnyebb szuperszimmetrikus részecske (LSP vagy a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecske) sötét anyagot tartalmaz?

Anyaggenerációk

Miért van kvarkok és leptonok három generációja? Van-e olyan elmélet, amely az első elvektől meg tudja magyarázni az adott kvarkok és leptonok tömegét az egyes generációkban (a Yukawa-kapcsolatok elmélete)?

Neutrino tömeg

Mekkora a neutrínók tömege, akár Dirac, akár Majorana statisztikákat követnek? A tömeges hierarchia normális vagy fordított? A CP megsérti a 0. fázist?

Színzárás

Miért még soha nem mértek szabad kvarkot vagy gluont, hanem csak olyan tárgyakat, amelyeket belőlük építenek, például mezonokat és barionokat? Hogyan jelenik meg ez a jelenség a QCD-ből?

Erős CP probléma és tengelyek

Miért invariáns az erős nukleáris interakció a paritás és a töltés konjugáció szempontjából? Vajon a Peccei – Quinn-elmélet a megoldás erre a problémára? Lehet, hogy az axiónák a sötét anyag fő alkotóelemei?

Anomális mágneses dipólus pillanat

Miért különbözik a müon anomális mágneses dipólusmomentumának (“muon g − 2”) kísérletileg mért értéke jelentősen a fizikai állandó elméletileg előre jelzett értékétől?

Proton sugarú rejtvény

Mi az elektromos töltés sugara a proton? Miben különbözik a gluon töltéstől?

Pentaquarkok és más egzotikus hadronok

Milyen kvarkkombinációk lehetségesek? Miért volt ilyen nehéz felfedezni a pentaquarkokat? Szorosan kötött rendszer öt elemi részecskéből áll, vagy gyengébben kötött bary párosítás és egy mezon?

Csillagászat és asztrofizika

Relativisztikus sugár. A környezet aroun d az AGN, ahol a relativisztikus plazma sugárzókká kollimálódik, amelyek a szupermasszív fekete lyuk pólusa mentén szöknek ki

Asztrofizikai sugár

Miért bocsátanak ki bizonyos csillagászati ​​objektumokat, például az aktív galaxisok magjait körülvevő akkreditációs lemezek relativisztikus sugárzást poláris tengelyeik mentén?

Miért vannak kvázi-periodikus rezgések sok accrecion lemezen?

Miért változik ezeknek a rezgéseknek az időszaka a központi objektum tömegének inverzeként?

Miért vannak néha felhangok , és miért jelennek meg ezek különböző frekvenciaarányokban a különböző objektumokban?

Napciklus

Hogyan generálja a Nap időszakosan megforduló, nagyméretű mágneses terét? Hogyan generálják a többi napszerű csillag a mágneses terüket, és milyen hasonlóságok és különbségek vannak a csillagok és a Nap aktivitási ciklusai között?

Mi okozta a Maunder-minimumot és más nagy minimumokat, és hogyan áll helyre a szoláris ciklus egy minimum-állapotból?

Koronális fűtési probléma

Miért olyan forró a Nap koronája (légköri rétege), mint a Nap felülete? Miért van a mágneses újrakapcsolódási hatás sok nagyságrenddel gyorsabb, mint azt a standard modellek előre jelzik?

Diffúz csillagközi sávok

Mi a felelős a csillagközi spektrumokban észlelt számos csillagközi abszorpciós vonalért? Molekuláris eredetűek, és ha igen, melyik molekulák felelősek értük? Hogyan alakulnak ki?

Szupermasszív fekete lyukak

Mi a szupermasszív fekete lyuk tömege és a galaxis sebességdiszperziója közötti M-sigma kapcsolat eredete?

tipikus spirálgalaxis: jósolt (A) és megfigyelt (B). A görbék közötti eltérés a sötét anyagnak tulajdonítható-e?

Kuiper szikla

Miért esik le a Naprendszer Kuiper-övében az objektumok száma gyorsan és váratlanul 50 csillagászati ​​sugár felett?

Repülési anomália

Miért különbözik a Föld által repült műholdak megfigyelt energiája néha percenként összeg az elmélet által megjósolt értékből?

Galaxy rotációs probléma

A sötét anyag felelős a csillagok megfigyelt és elméleti sebességének különbségeiért a galaxisok közepén, vagy valami másról van szó?

Supernovae

Mi az a pontos mechanizmus, amellyel a haldokló csillag implóziója robbanássá válik?

Rendkívül magas ene rgy kozmikus sugár

Miért tűnik úgy, hogy egyes kozmikus sugarak lehetetlenül magas energiákkal rendelkeznek, tekintve, hogy nincsenek kellően energikus kozmikusak sugárforrások a Föld közelében? Miért van az, hogy (látszólag) néhány távoli forrás által kibocsátott kozmikus sugár energiája meghaladja a Greisen – Zatsepin – Kuzmin határt?

Forgási sebesség a Szaturnusz

Miért mutat a Szaturnusz magnetoszférája egy (lassan változó) periodicitást, amely közel áll ahhoz, amelynél a bolygó felhői forognak?Mekkora a Szaturnusz mély belső térének igazi forgási sebessége?

A mágneses mágneses tér eredete

Mi az oka a mágneses mágneses mezőnek?

Nagyszabású anizotrópia

Az Univerzum nagyon nagy léptékben anizotrop, így a kozmológiai elv érvénytelen feltételezés? A rádióban a számszám és az intenzitás dipólus anizotropia, Az NRAO VLA Sky Survey (NVSS) katalógusa nincs összhangban a kozmikus mikrohullámú háttérből származó lokális mozgással, és belső dipólus anizotropiát jelez. Ugyanezek az NVSS rádióadatok belső poliparizációs sűrűségben és polarizációs fokban is mutatnak ugyanabba az irányba, mint a Számszám és intenzitás. Van még néhány megfigyelés, amely nagy léptékű anizotropiát tár fel. A kvazárok optikai polarizációja a polarizáció igazodását mutatja nagyon nagy Gpc skálán. A kozmikus-mikrohullámú-bac A kground adatok az anizotrópia számos olyan jellemzőjét mutatják, amelyek nem egyeznek az ősrobbanás modelljével.

Űrharsogás

Miért zúg az űr a vártnál hatszor erősebben? Mi az űrbőgés forrása?

Kor – fémesség viszony a galaktikus lemezen

Van-e univerzális kor – fémes viszony (AMR) a galaktikus lemezen (a lemez “vékony” és “vastag” része is)? Bár a Tejútrendszer helyi (elsősorban vékony) lemezén nincs bizonyíték erős AMR-re, 229 közeli “vastag” korongcsillagból vett mintát alkalmaztak az életkor és a fémesség viszonyának fennállásának vizsgálatára a galaktikus vastag korongban. , és jelezze, hogy a vastag korongban van életkor és fémes viszony. Az aszterozeológiából származó csillagkorok megerősítik, hogy a Galaktikus korongban nincs erős kor-fémes kapcsolat.

A lítiumprobléma

Miért van eltérés az ősrobbanás során előállított lítium-7 mennyisége és a nagyon régi csillagokban megfigyelt mennyiség között?

Napszél kölcsönhatása üstökösökkel

2007-ben az Ulysses űrhajó áthaladt a C / 2006 P1 (McNaught) üstökös farkán, és meglepő eredményeket talált a napszél és a farok kölcsönhatásával kapcsolatban.

Ultralumínium pulzár

Úgy gondolták, hogy az M82 X-2 ultravörös röntgenforrás fekete lyuk, de októberben A NASA NuStar űralapú röntgenteleszkópjának 2014-es adatai azt mutatták, hogy az M82 X-2 egy pulzár, amely sokszor fényesebb, mint az Eddington-határ.

Az injekciós probléma

Úgy gondolják, hogy a fermi gyorsulás az elsődleges mechanizmus, amely az asztrofizikai részecskéket nagy energiává gyorsítja. Nem világos azonban, hogy milyen mechanizmus hatására ezek a részecskék kezdetben elég magas energiával rendelkeznek ahhoz, hogy a Fermi-gyorsulás működjön rajtuk.

Gyors rádiószakadások

Csak néhány milliszekundumig tartó átmeneti rádióimpulzusok a sugárzási területekről, amelyekről úgy gondolják, hogy néhány száz kilométernél nem nagyobbak, és várhatóan bekövetkeznek naponta több százszor. Bár több elméletet javasoltak, nincs általánosan elfogadott magyarázat rájuk. Kozmológiai távolságokból származhatnak, de ebben sincs konszenzus.

Nukleáris fizika

A “stabilitás szigete” a protonok és a neutronok számábrájában nehéz magok esetén

Kvantumkromodinamika

Melyek az erősen kölcsönhatásba lépő anyag fázisai és milyen szerepeket játszanak a kozmosz evolúciójában ? Mi a nukleonok részletes partonikus felépítése? Mit jósol a QCD az erősen kölcsönhatásba lépő anyagok tulajdonságaira vonatkozóan? Mi határozza meg a QCD legfontosabb jellemzőit, és milyen a viszonyuk a gravitáció és a téridő természetéhez? Léteznek ragasztók? A gluonok dinamikusan szerzik-e a tömeget annak ellenére, hogy nulla nyugalmi tömege van, a hadronokon belül? Valóban hiányzik a QCD-ből a CP megsértése? Telítenek-e a gluonok, ha foglalkozásuk száma nagy? A gluonok sűrű rendszert alkotnak, amelyet színes üveg kondenzátumnak hívnak? Mik az aláírásai és bizonyítékai a Balitsky-Fadin-Kuarev-Lipatov, Balitsky-Kovchegov, Catani-Ciafaloni-Fiorani-Marchesini evolúciós egyenleteknek?

Atommagok és nukleáris asztrofizika

Mi a természete annak az atomerőnek, amely a protonokat és a neutronokat stabil magokká és ritka izotópokká köti? Mi az egyszerű minták eredete a bonyolult magokban?Milyen jellegűek az egzotikus gerjesztések a stabilitás határán levő magokban és szerepük a csillagfolyamatokban? Mi a természete a neutroncsillagoknak és a sűrű maganyagnak? Milyen eredetűek az elemek a kozmoszban? Melyek azok a nukleáris reakciók, amelyek csillagokat és csillagrobbanásokat hajtanak végre?

Plazmafizika és fúziós erő

A fúziós energia bőséges erőforrásból (pl. hidrogénből) adhat energiát anélkül, hogy a hasadó energia által jelenleg termelt radioaktív hulladék típusa lenne. Az ionizált gázok (plazma) azonban elég hosszú ideig és elég magas hőmérsékleten korlátozhatók-e a fúziós erő létrehozásához? Mi a H-mód fizikai eredete?

Atomi, molekuláris és optikai fizika

Abraham – Minkowski vita

Mi a fény lendülete az optikai adathordozókban?

Biofizika

Az élet eredete. Mi teszi a holt anyagot ahhoz, hogy élethez hasonló tulajdonságokat szerezzen? Milyen körülmények vezetnek az önreplikáló molekulák keletkezéséhez? Röviden: az élet fizikája.

Stochaszticitás és robbanásbiztonság a génexpresszióban

Hogyan gének irányítják a testünket, ellenállva a különböző külső nyomásoknak és a belső sztochasztikusságnak? Bizonyos modellek léteznek a genetikai folyamatokhoz, de messze vagyunk attól, hogy megértsük az összképet, különösen az olyan fejlesztésekben, ahol a génexpressziót szorosan szabályozni kell.

Az immunrendszer kvantitatív vizsgálata

Melyek az immunválaszok kvantitatív tulajdonságai? Melyek az immunrendszer-hálózatok alapvető építőkövei? Milyen szerepeket játszik a sztochaszticitás?

Homokiralitás

Mi a sajátos enantiomerek túlsúlya a biokémiai rendszerekben?

Válasz

A disszertáció témája a fizikában a kutatást az önálló érdeklődési területhez kapcsolja mint a laboratóriumi technikák, a matematikai alkalmazások a fizikában, a modern fizika, a kvantumfizika, az anyagtudomány és az univerzum sarkalatos felfedezései. Az olyan elméletek, mint a relativitáselmélet, a kvantumelmélet, az atom felosztása és az ősrobbanás elmélete adtak ismereteket a fejlõdõ technológiák, például a rádió, a számítógép, a lézer, a televízió és az atomfegyverek fejlesztéséhez. A fizika különböző típusai közül az elektronikus fizika az a terület, amelyre nagy szükség van, mivel az alkalmazott technológiák ezzel működnek. Egy másik téma, amely a biológiai áramlásra és a disszertáció témájának matematikai áramára helyezi a hangsúlyt, az optometria.

A legfrissebb igények szerint a fizika részterületei a kozmológia, a biofizika és a sűrített anyag. Ezek a kutatások kevesebb tőkekiadást és új kutatási területeket igényelnek. A Dissertation témakör kiválasztása után vessen egy pillantást az irodalmi áttekintés hiányosságaira, hogy ötleteket hozzon létre az íráshoz. A fizika szakterülete a nanotechnológia, az űrkutatás dinamikája, a meteorológia, a részecskefizika, az asztrofizika, az atom- és a lézerfizika, az óceáni, a légköri, az éghajlat-tudomány és a bolygófizika. Az olyan témák, mint a világegyetem, a sötét energia, az antianyag, a vonal nyila a rejtély témája, és a legjobb téma, ha tudományos furcsaság vagy.

Az alább felsorolt ​​témák a disszertációírás a fizikában .

· Elemezze, megértse és szintetizálja a szupravezéreket.

· Elemezze az egzotikus mágneses anyagok jellemzését

· A kvantumszámítás és a kvantum-összefonódás elemzése

· Vizsgálat elvégzése az egyszerű atomi ütközések reakciódinamikájáról

· Elemezze a hibrid technikák fejlesztését az alagút mikroszkópos letapogatásában és az atomi erőben mikroszkópia.

· Kísérletezzen a részecskefizika standard modelljével.

· A magfúzió elemzése.

· A magfúzió elemzése.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük