물리학에서 인기있는 연구 주제는 무엇인가요?

우수 답변

엔트로피 (시간 화살표)

왜 우주의 엔트로피가 과거에 그렇게 낮았 을까요? 과거와 미래, 그리고 열역학 제 2 법칙을 구분하게 되나요? CP 위반이 특정 약한 힘 붕괴에서 관찰되지만 다른 곳에서는 관찰되지 않는 이유는 무엇입니까? CP 위반은 어떻게 든 열역학 제 2 법칙의 산물입니까, 아니면 별도의 시간 화살표입니까? 인과성의 원칙에 예외가 있습니까? 가능한 과거가 하나 있습니까? 현재의 순간은 과거와 미래와 물리적으로 구별 되는가 아니면 단지 의식의 창발적인 속성인가? 시간에 방향이있는 이유는 무엇입니까? 시간의 양자 화살표와 열역학 화살표를 연결하는 것은 무엇입니까?

양자 역학의 해석

상태 중첩 및 파동 함수와 같은 요소를 포함하는 현실의 양자 설명은 어떻게합니까? 붕괴 또는 양자 디 일관성, 우리가 인식하는 현실을 불러 일으키나요? 이 질문을 설명하는 또 다른 방법은 측정 문제에 관한 것입니다. 파동 함수가 명확한 상태로 붕괴되도록하는 “측정”을 구성하는 것은 무엇입니까? 고전적인 물리적 과정과 달리 일부 양자 기계적 과정 (양자 얽힘에서 발생하는 양자 순간 이동 등)은 동시에 “로컬”, “인과 적”및 “실제”가 될 수 없지만 이러한 속성 중 어떤 것이 희생되어야하는지 또는 이러한 의미에서 양자 역학 프로세스를 설명하려는 시도는 양자 역학에 대한 적절한 이해가 질문을 무의미하게 만들 수있는 카테고리 오류입니다.

대 통일 이론 ( “모든 것의 이론”)

모든 기본 물리적 상수의 값을 설명하는 이론이 있습니까? 이론 끈 이론입니까? 표준 모델의 게이지 그룹이있는 이유, 관측 된 시공간이 3 개의 공간 차원과 1 개의 시간 차원을 갖는 이유, 모든 물리 법칙이있는 이유를 설명하는 이론이 있습니까? “기본 물리적 상수”는 시간이 지남에 따라 변합니까? 입자 물리학의 표준 모델에있는 기본 입자가 실제로 현재 실험 에너지에서 관찰하기에는 너무 밀접하게 결합 된 입자가 있습니까? 아직 관찰되지 않은 기본 입자가 있습니까? 그렇다면 어떤 입자이며 그 특성은 무엇입니까? 관찰되지 않은 근본적인 힘이 있습니까?

양 밀스 이론

임의의 콤팩트 게이지 그룹이 주어지면 유한 질량 간격을 갖는 사소하지 않은 양자 양-밀 이론이 존재합니까? 이 문제는 또한 수학의 밀레니엄 상 문제 중 하나로 분류됩니다.

물리적 정보

파동 함수 붕괴 나 블랙홀과 같은 물리적 현상이 이전 상태에 대한 정보를 되돌릴 수 없게 파괴하는 것이 있습니까? 양자 정보는 양자 시스템의 상태로 어떻게 저장 되나요?

무 차원 물리적 상수

현재 무 차원 물리 상수의 값은 계산할 수 없습니다. 그들은 물리적 측정에 의해서만 결정됩니다. 다른 모든 무 차원 물리 상수가 파생 될 수있는 무 차원 물리 상수의 최소 개수는 얼마입니까? 차원이있는 물리적 상수가 전혀 필요합니까? Dirac 대수 가설이 사실인가요?

미세 조정 된 우주

탄소 기반 생명체를 지원하는 데 필요한 좁은 범위에 기본 물리 상수가 설정되는 이유는 무엇인가요?

우주 및 일반 상대성 이론

시간 문제

시간을 일반 상대성 이론과 어떻게 조화시킬 수 있습니까?

우주 인플레이션

우주 팽창 이론이 맞습니까? 그렇다면이 시대의 세부 사항은 무엇입니까? 인플레이션을 유발하는 가상의 팽창 장은 무엇입니까? 인플레이션이 한 지점에서 발생했다면 양자 역학 변동의 인플레이션을 통해 자립적이며 따라서 매우 먼 곳에서도 계속되고 있습니까?

수평선 문제

빅뱅 이론이 밤하늘의 더 큰 측정 가능한 이방성을 예측하는 것처럼 보이는데 먼 우주가 왜 그렇게 균질합니까? 관찰 된 것? 일반적으로 우주적 인플레이션이 해결책으로 받아 들여지지 만 가변 광속과 같은 다른 가능한 설명이 더 적절할까요?

우주의 기원과 미래

우주가 빅 프리즈, 빅 립, 빅 크런치 또는 빅 바운스를 향하고 있습니까? 아니면 무한 반복 순환 모델의 일부입니까?

우주 크기

관측 가능한 우주의 지름은 약 930 억 광년이지만 전체 우주의 크기는 얼마입니까? 다중 우주가 존재합니까?

바리온 비대칭

관측 가능한 우주에서 반물질보다 물질이 훨씬 더 많은 이유는 무엇입니까?

우주 상수 문제

진공의 영점 에너지가 큰 우주 상수를 생성하지 않는 이유는 무엇입니까? 무엇이 그것을 취소합니까?

우주에서 암흑 물질과 암흑 에너지의 예상 분포

암흑 물질 / 은하 회전 곡선

암흑 물질의 정체성은 무엇입니까?

입자입니까? 가장 가벼운 슈퍼 파트너 (LSP)입니까? [또는] 암흑 물질로 인한 현상이 어떤 형태의 물질 때문이 아니라 실제로 중력의 확장 때문인가요?

암흑 에너지

관찰 된 우주의 가속 팽창 (de Sitter 단계)의 원인은 무엇입니까? 암흑 에너지 성분의 에너지 밀도가 시간이 지남에 따라 상당히 다르게 진화 할 때 현재 물질의 밀도와 같은 크기 인 이유는 무엇입니까? 우리가 정확히 정확한 시간에 관찰하고 있다는 것이 단순히 가능할까요? 암흑 에너지는 순수한 우주 상수입니까 아니면 팬텀 에너지와 같은 정수 모델이 적용됩니까?

어두운 흐름

관측 가능한 우주 외부에서 비 구형 대칭 중력이 우주의 은하단과 같은 대형 물체의 관측 된 움직임의 일부를 담당합니까?

CMB 이방성의 황도 정렬

일부 큰 130 억 광년 이상의 거리에있는 마이크로파 하늘의 특징은 태양계의 움직임과 방향과 모두 일치하는 것으로 보입니다. 이것은 처리의 체계적인 오류, 지역적 영향에 의한 결과의 오염 또는 설명 할 수없는 Copernican 원칙 위반 때문입니까?

우주

비공식적으로 “모양”이라고 불리는 우주의 결합 공간 섹션의 3 가지 복합 공간이란 무엇입니까? “우주의? 현재로서는 곡률이나 토폴로지가 알려져 있지 않지만 관측 가능한 축척에서 곡률이 0에 “가까운”것으로 알려져 있습니다. 우주 팽창 가설은 우주의 모양이 측정 불가능할 수 있음을 시사하지만, 2003 년 이후 Jean-Pierre Luminet 등 및 다른 그룹은 우주의 모양이 Poincaré 12 면체 공간 일 수 있다고 제안했습니다. 측정 할 수없는 모양입니다. Poincaré 공간; 또는 다른 3- 다양체?

양자 중력

진공 재앙

예상 된 양자 진공의 질량이 우주 팽창에 거의 영향을 미치지 않는 이유는 무엇입니까?

양자 중력

양자 역학 및 일반 상대성 이론은 완전히 일관된 이론 (아마도 양자 장 이론)으로 실현됩니다.

시공간은 근본적으로 연속적입니까, 이산 적입니까? 일관된 이론은 가상의 중력에 의해 매개되는 힘을 포함할까요, 아니면 루프 양자 중력 에서처럼 시공간 자체의 이산 구조의 산물일까요? 매우 작거나 매우 큰 규모 또는 양자 중력 이론에서 흘러 나오는 기타 극한 상황에서 일반 상대성 이론의 예측과 차이가 있습니까?

블랙홀, 블랙홀 정보 역설 및 블랙홀 복사

블랙홀은 이론상 예상대로 열 복사를 생성합니까? 이 복사에는 게이지-중력 이중성에 의해 제안 된 것처럼 내부 구조에 대한 정보가 포함되어 있습니까? 아니면 Hawking의 원래 계산에서 암시하는 것처럼 그렇지 않습니까? 그렇지 않으면 블랙홀이 증발 할 수 있습니다. 그 안에 저장된 정보는 어떻게됩니까? 양자 역학은 정보의 파괴를 제공하지 않습니다.) 아니면 복사가 어떤 지점에서 멈춰서 블랙홀 잔해가 남습니까? 그러한 구조가 존재하더라도 어떻게 든 내부 구조를 조사 할 다른 방법이 있습니까?

추가 크기

자연 스러움 4 개 이상의 시공간 차원이 있습니까? 그렇다면 크기는 얼마입니까? 차원은 우주의 기본 속성입니까, 아니면 다른 물리 법칙의 출현 결과입니까? 더 높은 공간 차원의 증거를 실험적으로 관찰 할 수 있습니까?

우주 검열 가설 및 연대기 보호 추측

네이 키드 특이점으로 알려진 사건 지평선 뒤에 숨겨지지 않은 특이점은 현실적인 초기 조건에서 발생하거나 우주 검열의 일부 버전을 증명할 수 있습니다. 이것이 불가능하다고 제안하는 Roger Penrose의 가설 “?

마찬가지로 방정식에 대한 일부 솔루션에서 발생하는 닫힌 시간과 유사한 곡선이 나타납니다. 스티븐 호킹의 “연대기 보호 추측”이 제안한 것처럼 일반 상대성 이론과 양자 역학을 결합하는 양자 중력 이론에 의해 일반 상대성 이론 (그리고 시간 여행의 가능성을 암시 함)이 배제됩니까?

지역성

양자 물리학에 비 지역적 현상이 있습니까? ? 만약 존재한다면, 비 국소 적 현상은 벨 불평등의 위반으로 드러난 얽힘에 국한됩니까, 아니면 정보와 보존 된 양도 비 국지적 방식으로 움직일 수 있습니까? 어떤 상황에서 비 국소 적 현상이 관찰됩니까? 비 국소 적 현상의 유무는 시공간의 기본 구조에 대해 무엇을 의미합니까? 이것은 양자 얽힘과 어떤 관련이 있습니까? 이것이 양자 물리학의 기본 특성에 대한 올바른 해석을 어떻게 설명합니까?

고 에너지 물리학 / 입자 물리학

참조 : 표준 모델을 넘어서

Higgs 메커니즘

힉스 보손 붕괴의 분기 비율이 표준 모델과 일치합니까? 힉스 보손 유형은 한 가지뿐입니까?

플랑크 입자

플랑크 질량은 수학적 물리학의 일부에서 중요한 역할을합니다. 일련의 연구자들은 플랑크의 질량과 같거나 비슷한 질량을 가진 기본 입자의 존재를 제안했습니다. 그러나 플랑크 질량은 힉스 입자와 비교해도 감지 된 입자에 비해 엄청납니다. 러더 포드 연구소에서 일하는 동안 Lloyd Motz는 플랑크 질량을 가진 그러한 입자가 존재했을 가능성이 있지만 질량의 대부분이 방출되었다고 제안했습니다. 다른 사람들은 플랑크 질량에 가까운 입자가 마이크로 블랙홀이라고 제안했습니다. 플랑크 질량에 가까운 입자가 존재하거나 존재했다면 여전히 해결되지 않은 문제입니다. 이는 계층 문제와 간접적으로 관련이 있습니다.

자기 모노폴

“자기 전하 “를 운반하는 입자가 과거의 더 높은 에너지 시대에 존재 했습니까? 그렇다면 오늘 남은 것이 있습니까? (Paul Dirac은 일부 유형의 자기 모노폴이 전하 양자화를 설명 할 수 있음을 보여주었습니다.)

양성자 붕괴 및 스핀 위기

양성자는 근본적으로 안정적입니까? 아니면 표준 모델의 일부 확장에 의해 예측 된 유한 수명으로 붕괴됩니까?

쿼크와 글루온은 어떻게 회전을 전달합니까? 양성자?

초대칭

시공간 초대칭이 TeV 규모로 실현됩니까? 그렇다면 초대칭 파괴의 메커니즘은 무엇입니까? 초대칭은 전기 약한 스케일을 안정화하여 높은 양자 보정을 방지합니까? 가장 가벼운 초대칭 입자 (LSP 또는 가장 가벼운 초대칭 입자)가 암흑 물질을 구성하나요?

물질 생성

쿼크와 렙톤이 3 세대 인 이유는 무엇입니까? 특정 세대의 특정 쿼크와 렙톤의 질량을 제 1 원리 (유카와 커플 링 이론)에서 설명 할 수있는 이론이 있습니까?

중성미자 질량

중성미자의 질량은 Dirac 또는 Majorana 통계를 따르 든 얼마입니까? 질량 계층 구조가 정상입니까 아니면 반전입니까? CP가 단계 0을 위반합니까?

색상 제한

왜 자유 쿼크 나 글루온을 측정 한 적이 없지만 중간 자나 바리온과 같이 그것들로 만들어진 물체 만 측정 된 이유는 무엇입니까? 이 현상은 QCD에서 어떻게 나타 납니까?

강력한 CP 문제 및 도끼

강한 핵 상호 작용이 패리티와 전하 결합에 불변하는 이유는 무엇입니까? Peccei–Quinn 이론이이 문제에 대한 해결책입니까? 액시온이 암흑 물질의 주성분이 될 수 있습니까?

이상 자기 쌍극자 모멘트

뮤온의 변칙적 자기 쌍극자 모멘트 ( “muon g-2”)의 실험적으로 측정 된 값이 물리적 상수의 이론적으로 예측 된 값과 크게 다른 이유는 무엇입니까?

양성자 반경 퍼즐

전하 반경은 얼마입니까? 글루온 전하와 어떻게 다릅니 까?

펜타 쿼크 및 기타 이국적인 하드론

어떤 쿼크 조합이 가능합니까? 펜타 쿼크가 그토록 발견하기 어려웠던 이유는 무엇입니까? 5 개의 기본 입자로 이루어진 단단히 결합 된 시스템입니까, 아니면 더 약하게 결합 된 바리온 쌍입니까? 중간자?

천문학과 천체 물리학

상대 주의적 제트기. 환경 aroun d. 상대 론적 플라즈마가 초 거대 블랙홀의 극을 따라 탈출하는 제트로 시준되는 AGN

천체 물리학 제트

활성 은하의 핵과 같은 특정 천체를 둘러싼 부착 원반이 극축을 따라 상대 론적 제트를 방출하는 이유는 무엇입니까?

왜 많은 부착 디스크에 준 주기적 진동이 있습니까?

왜 이러한 진동의주기가 중심 물체의 질량의 역으로 ​​확장됩니까?

왜 때때로 배음이 발생합니까? , 그리고 왜 이들이 서로 다른 물체에서 서로 다른 주파수 비율로 나타나는가?

태양주기

태양은 주기적으로 역전되는 대규모 자기장을 어떻게 생성합니까? 다른 태양과 유사한 별들은 어떻게 자기장을 생성하며, 항성 활동주기와 태양의 활동주기 사이의 유사점과 차이점은 무엇입니까?

Maunder Minimum 및 기타 Grand Minima의 원인은 무엇이며 태양주기는 Minima 상태에서 어떻게 회복됩니까?

Coronal 난방 문제

왜 태양의 코로나 (대기층)가 태양의 표면보다 훨씬 더 뜨겁습니까? 자기 재 연결 효과가 표준 모델에서 예측 한 것보다 훨씬 빠른 이유는 무엇입니까?

확산 성간 대역

천문 스펙트럼에서 감지 된 수많은 성간 흡수선의 원인은 무엇입니까? 그것들은 분자의 기원이며 그렇다면 어떤 분자가 그것들을 담당합니까? 어떻게 형성됩니까?

초 거대 블랙홀

초 거대 질량 블랙홀 질량과 은하 속도 분산 사이의 M- 시그마 관계의 기원은 무엇입니까?

전형적인 나선 은하 : 예측 (A) 및 관측 (B). 곡선 사이의 불일치가 암흑 물질 때문일까요?

Kuiper 절벽

왜 태양계의 카이퍼 벨트에있는 천체의 수가 50 천문 단위 반경을 넘어서 예기치 않게 빠르게 감소합니까?

Flyby 이상

지구에서 비행하는 위성의 관측 에너지가 때때로 1 분 차이가 나는 이유 이론에 의해 예측 된 값의 양?

은하 회전 문제

은하 중심을 도는 별의 관측 속도와 이론적 속도의 차이를 암흑 물질이 원인입니까, 아니면 다른 것입니까?

초신성

죽어가는 별의 폭발이 폭발하는 정확한 메커니즘은 무엇입니까?

초고 에너지 rgy cosmic ray

충분히 에너지가있는 우주가 없다는 점을 감안할 때 일부 우주선은 불가능할 정도로 높은 에너지를 소유하는 것처럼 보이는 이유는 무엇입니까? 지구 근처의 광선 원? 먼 곳에서 방출되는 일부 우주선이 Greisen–Zatsepin–Kuzmin 한계를 초과하는 에너지를 갖는 이유는 무엇입니까?

회전 속도 토성

왜 토성의 자기권은 행성의 구름이 회전하는주기에 가까운 (천천히 변화하는) 주기성을 나타내는가?토성의 깊은 내부의 실제 회전 속도는 얼마입니까?

자기장의 기원

자기장의 기원은 무엇입니까?

대규모 이방성

우주가 매우 큰 규모의 이방성으로 인해 우주 원리가 잘못된 가정이됩니까? 라디오의 수와 강도 쌍극자 이방성, NRAO VLA Sky Survey (NVSS) 카탈로그는 우주 마이크로파 배경에서 파생 된 로컬 모션과 일치하지 않으며 고유 쌍극자 이방성을 나타냅니다. 동일한 NVSS 무선 데이터는 또한 동일한 방향으로 편광 밀도 및 편광 정도에서 고유 쌍극자를 보여줍니다. 수와 강도. 대규모 이방성을 보여주는 다른 몇 가지 관찰이 있습니다. 퀘이사로부터의 광학 편광은 매우 큰 규모의 Gpc에 걸쳐 편광 정렬을 보여줍니다 .The cosmic-microwave-bac kground 데이터는 빅뱅 모델과 일치하지 않는 이방성의 몇 가지 특징을 보여줍니다.

우주 포효

우주의 포효가 예상보다 6 배 더 큰 이유는 무엇입니까? 우주 포효의 원인은 무엇인가요?

은하 원반의 연령-금속성 관계

은하 원반 (디스크의 “얇은”부분과 “두꺼운”부분 모두)에 보편적 인 연령-금속성 관계 (AMR)가 있습니까? 은하계의 국소 (주로 얇은) 원반에는 강한 AMR의 증거가 없지만, 은하계 두꺼운 원반에서 연령-금속성 관계의 존재를 조사하기 위해 근처에있는 “두꺼운”원반 별 229 개의 샘플을 사용했습니다. , 두꺼운 디스크에 연령-금속성 관계가 있음을 나타냅니다. 천체 학의 항성 시대는 은하 원반에 강력한 연령-금속성 관계가 없음을 확인합니다.

리튬 문제

빅뱅 핵 합성에서 생성 될 것으로 예상되는 리튬 -7의 양과 아주 오래된 별에서 관찰되는 양간에 차이가있는 이유는 무엇입니까?

혜성과 태양풍의 상호 작용

2007 년 Ulysses 우주선은 혜성 C / 2006 P1 (McNaught)의 꼬리를 통과하여 태양풍과 꼬리의 상호 작용에 관한 놀라운 결과를 발견했습니다.

초광 펄서

초광 X 선 소스 M82 X-2는 블랙홀로 생각되었지만 10 월에 NASA의 우주 기반 X 선 망원경 NuStar의 2014 년 데이터에 따르면 M82 X-2는 Eddington 한계보다 몇 배 더 밝은 펄서입니다.

주입 문제

Fermi 가속은 천체 물리 입자를 높은 에너지로 가속하는 주요 메커니즘으로 생각됩니다. 그러나 이러한 입자가 처음에 Fermi 가속이 작동 할만큼 충분히 높은 에너지를 갖게하는 메커니즘이 무엇인지 명확하지 않습니다.

빠른 무선 버스트

수백 킬로미터 이하로 생각되고 발생하는 것으로 추정되는 방출 영역에서 몇 밀리 초 만 지속되는 일시적인 무선 펄스 하루에 수백 번. 여러 이론이 제안되었지만 일반적으로 받아 들여지는 설명은 없습니다. 우주적 거리에서 나올 수 있지만 이에 대한 합의도 없습니다.

핵 물리학

중핵에 대한 양성자 대 중성자 수 플롯의 “안정의 섬”

양자 색 역학

강하게 상호 작용하는 물질의 단계는 무엇이며 우주의 진화에서 어떤 역할을합니까? ? 핵의 상세한 입자 구조는 무엇입니까? QCD는 강하게 상호 작용하는 물질의 특성에 대해 무엇을 예측합니까? QCD의 주요 특징을 결정하는 것은 무엇이며, 중력 및 시공간과의 관계는 무엇입니까? 글루 볼이 존재합니까? 글루온은 하드론 내에서 휴지 질량이 0 임에도 불구하고 동적으로 질량을 획득합니까? QCD는 정말로 CP 위반이 부족합니까? 글루온은 직업 수가 많을 때 포화됩니까? 글루온은 Color Glass Condensate라는 고밀도 시스템을 형성합니까? Balitsky-Fadin-Kuarev-Lipatov, Balitsky-Kovchegov, Catani-Ciafaloni-Fiorani-Marchesini 진화 방정식의 서명과 증거는 무엇입니까?

핵 및 핵 천체 물리학

양성자와 중성자를 안정된 핵과 희귀 동위 원소로 결합시키는 핵력의 특성은 무엇입니까? 복잡한 핵에서 단순한 패턴의 기원은 무엇입니까?안정성의 최전선에있는 핵에서 이국적인 여기의 특성과 항성 과정에서의 역할은 무엇입니까? 중성자 별과 조밀 한 핵 물질의 성질은 무엇입니까? 우주의 원소들의 기원은 무엇입니까? 별과 항성 폭발을 일으키는 핵 반응은 무엇인가요?

플라즈마 물리학과 핵융합 력

융합 에너지는 현재 핵분열 에너지가 생성하는 방사성 폐기물 유형 없이도 풍부한 자원 (예 : 수소)에서 잠재적으로 전력을 제공 할 수 있습니다. 그러나 이온화 된 가스 (플라즈마)는 핵융합 력을 생성 할 수있을만큼 충분히 오래 그리고 충분히 높은 온도에 가둬 질 수 있습니까? H 모드의 물리적 기원은 무엇입니까?

원자, 분자 및 광학 물리학

Abraham-Minkowski 논란

광학 매체에서 빛의 추진력은 무엇입니까?

생물 물리학

생명의 기원. 재산과 같은 생명을 얻기 위해 죽은 물질을 만드는 것은 무엇입니까? 자기 복제 분자의 기원으로 이어지는 조건은 무엇입니까? 간단히 말해서 생명의 물리학입니다.

유전자 발현에서 잡음에 대한 확률 성과 견고성

유전자는 다른 외부 압력과 내부 확률 성을 견디면서 우리 몸을 어떻게 제어합니까? 유전 적 과정을위한 특정 모델이 존재하지만, 특히 유전자 발현이 엄격하게 조절되어야하는 개발에서 전체 그림을 이해하지는 못합니다.

면역 체계의 정량적 연구

면역 반응의 정량적 특성은 무엇입니까? 면역 체계 네트워크의 기본 구성 요소는 무엇입니까? 확률 성은 어떤 역할을하나요?

동성애

생화학 시스템에서 특정 거울상 이성질체가 우세한 원인은 무엇입니까?

답변

물리학의 논문 주제는 연구를 독립적 인 관심 분야와 관련시킵니다. 실험실 기술, 물리학에 대한 수학적 응용, 현대 물리학, 양자 물리학, 재료 과학 및 우주의 중추적 발견과 같은 것입니다. 상대성 이론, 양자 이론, 원자 분열, 빅뱅 이론과 같은 이론은 라디오, 컴퓨터, 레이저, 텔레비전 및 핵무기와 같은 진화하는 기술을 개발하는 데 필요한 지식을 제공했습니다. 다양한 종류의 물리학에서 전자 물리학은 사용되는 기술이 이와 함께 작동하기 때문에 고도로 요구되는 분야입니다. 논문 주제의 생물학적 흐름과 수학적 흐름에 중점을 둔 또 다른 주제는 검안입니다.

최근 수요의 물리학 하위 분야는 우주론, 생물 물리학 및 응축 물질입니다. 이러한 연구는 더 적은 자본 지출과 연구에 필요한 새로운 영역을 필요로합니다. 논문 주제를 선택한 후 문헌 검토의 차이를 살펴보고 쓰기 아이디어를 생성합니다. 물리학의 전문 과목에는 나노 기술, 항공 우주 역학, 기상학, 입자 물리학, 천체 물리학, 원자 및 레이저 물리학, 해양, 대기, 기후 과학 및 행성 물리학이 포함됩니다. 우주, 암흑 에너지, 반물질, 선의 화살과 같은 주제는 신비의 주제이며 과학 광이라면 최고의 주제입니다.

아래에서 물리학 논문 작성 .

· 초전도체를 분석, 이해 및 합성합니다.

· 이국적인 자성 물질의 특성 분석

· 양자 컴퓨팅 및 양자 얽힘 분석

· 단순 원자 충돌의 반응 역학에 대한 연구 수행

· 주사 터널링 현미경 및 원자 힘에서 하이브리드 기술의 개선 사항 분석 현미경.

· 입자 물리학의 표준 모델로 실험합니다.

· 핵융합 분석

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