Фізика

[Повна версія] [Токенізована версія] [Лематизована версія]
Обсяг українського тексту: 87%

Першоджерело

Лематизована версія

літій
вивчення матерія на атомний рівень один з пріоритетний задача фізика синхротрон SOLEIL
сучасний фізика використовувати гігантський експериментальний інструмент
фізика від природний природа природничий наука який досліджувати загальний властивість матерія та явище у вона а також виявляти загальний закон який керувати цей явище
це наука про закономірність природа в широкий сенс це слово
фізика вивчати поведінка та властивість матерія в широкий межа вона прояв від субмікроскопічний елементарний частинка з який побудований все матеріальний фізика елементарний частинка до поведінка все всесвіт як єдиний система космологія
деякий з закономірність який встановлений фізика бути загальний для весь матеріальний система
до такий можна віднести наприклад закон збереження енергія
такий закономірність називати закон фізика
фізик вважати фундаментальний наука той що весь інший природничий наука хімія геологія біологія тощо мати справа з певний різновид матеріальний система який підкорятися закон фізика
наприклад властивість хімічний речовина визначатися властивість молекула та атом який вони складати а цей властивість досліджувати в такий галузь фізика як квантовий механіка термодинаміка та або електрика електромагнетизм
фізика тісно пов'язаний з математика
фізичний теорія як правило побудований на основа певний математичний апарат і цей апарат часто набагато складніший в порівняння з інший природничий наука
але відмінність фізика від математика в той що фізика принципово зосереджений на опис матеріальний світ тоді як математика мати справа з абстрактний ідея та формулювання який не обов'язково описувати певний об'єктивний реальність
позаяк чіткий поділ не існувати на перетин цей два наука постати спеціальний дисципліна математичний фізика який вибудовувати математичний структура фізичний теорія
загальний огляд фізичний наука
науковий метод
фізика природничий наука
в вона основа лежати експериментальний дослідження явище природа а вона задача формулювання закон який пояснюватися цей явище
фізика зосереджуватися на вивчення найфундаментальніший та найпростіший явище і на відповідь на найпростіший запитання з що складатися матерія який чин частинка матерія взаємодіяти між себе за який правило й закон здійснюватися рух частинка тощо
в основа фізичний дослідження лежати спостереження
узагальнення спостереження дозволяти фізика формулювати гіпотеза щодо спільний загальний риса той явище за який вестися спостереження
гіпотеза перевірятися за допомога продумане експеримент в який явище проявлятися б у якомога чистіший вигляд й не ускладнюватися б інший явище
аналіз дані сукупність експеримент дозволяти сформулювати закономірність
на перший етап дослідження закономірність мати здебільшого емпіричний феноменологічний характер тобто явище описуватися кількісно за допомога певний параметр характерний для досліджуваний тіло та речовина
аналізуючи закономірність та параметр фізика будувати фізичний теорія який дозволяти пояснити досліджуваний явище на основа уявлення про будова тіло та речовина і взаємодія між їхній складова частина
фізичний теорія в свій черга створювати передумова для постановка точніший експеримент в хід який здебільшого визначатися рамка їхній застосування
найзагальніший фізичний теорія дозволяти формулювання фізичний закон який вважатися загальний істина доки накопичення новий експериментальний результат не вимагати їхній уточнення
наприклад Стівен Ґрей помітити що електрика можна передавати на доволі значний віддаль за допомога зволожений нитка і почати досліджувати це явище
Георг Ом зуміти знайти для він кількісний закономірність струм у провідник пропорційний напруга закон ом
при це звісно експеримент ом опиратися на новий джерело живлення та на новий спосіб вимірювати дія електричний струм що дозволити кількісно охарактеризувати він
за результат подальший дослідження вдатися абстрагуватися від форма та довжина провідник і ввести такий феноменологічний характеристика як питомий опір провідник та внутрішній опір джерело живлення
закон ом й понині залишатися основа електротехніка однак дослідження встановити також рамка він застосування відкрити елемент електричний коло з нелінійний вольт-амперний характеристика і навіть речовина який не мати електричний опір надпровідник
після відкриття заряджений мікроскопічний частинка електрон бути сформульований мікроскопічний теорія електропровідність який пояснити залежність опір від температура розсіяння електрон на коливання кристалічний ґратка домішка тощо
теоретичний та експериментальний фізика
принцип фізичний пошук дещо відрізнятися від дослідження в інший наука той що тут існувати чітко визначений розподіл на теорія та експеримент і з XX століття більшість фізик спеціалізуватися або на теоретичний фізика або на експериментальний і дуже мати такий який б досягти успіх в обидва напрям
для порівняння практично весь успішний теоретик біологія та хімія також бути і експериментатор
теоретик займатися пошук теорія який могти б пояснити відомий експериментальний результат та передбачити новий тоді як експериментатор організувати свій практичний дослідження для перевірка результат теорія
тобто незважаючи на існування два чіткий напрям вони тісно пов'язаний один з один
той прорив в фізика часто відбуватися сам тоді коли експериментатор виявляти що наявний теорія не могти пояснити їхній результат і це потребувати побудова новий фізичний теорія
поділ фізик на теоретик та експериментатор пов'язаний із особливий складність математичний апарат сучасний фізика з один бік та складність сучасний експериментальний устаткування з інший
з поява потужний комп'ютерний техніка виділитися новий клас фізик який займатися комп'ютерний моделювання фізичний процес та розробка програмний забезпечення для складний фізичний розрахунок
частково такий моделювання проводитися ab initio тобто виходячи з основний принцип фізичний теорія частково ґрунтуючись на феноменологічний теорія та використовуючи база дані фізичний параметр частинка атом чи речовина
кількісний характер фізика
фізика кількісний наука
фізичний експеримент опиратися на вимірювання тобто порівняння значення величина з одиниця вимірювання з використання спеціальний технічний засіб
з цей мета фізика розвинути сукупність фізичний одиниця та засіб вимірювальний техніка
окремий фізичний одиниця об'єднуватися в система фізичний одиниця
так на сучасний етап розвиток наука стандарт бути міжнародний система одиниця SI
отриманий експериментально кількісний залежність дозволяти використовувати для свій обробка математичний метод і будувати теоретичний тобто математичний модель досліджуваний явище
зі зміна уявлення про природа той чи інший явище змінюватися також фізичний одиниця в який вимірюватися фізичний величина
наприклад для вимірювання температура спочатку бути запропонований довільний температурний шкала який ділити проміжок температура між характерний явище наприклад замерзання і кипіння вода на певний кількість менший проміжок що отримати назва
для вимірювання кількість теплота бути запроваджений одиниця калорія який визначати кількість теплота необхідний для нагрівання грам вода на один градус
проте з час фізика встановити відповідність між механічний і тепловий форма енергія
виявитися що запропонований раніше одиниця кількість теплота калорія бути зайвий як і одиниця вимірювання температура градус
і кількість теплота й температура можна вимірювати в одиниця механічний енергія
в сучасний епоха калорія та градус не вийти з практичний вжиток але між цей одиниця і одиниця енергія Джоуль існувати точний числовий співвідношення
коефіцієнт перехід від температурний до енергетичний величина стати Больцман вважатися фізичний сталий
базовий фізичний теорія
фізика мати справа з неймовірно широкий спектр різний об'єкт та система але існувати декілька теорія який використовуватися фізика майже завжди та незалежно від конкретний галузь
кожний з цей теорія вважатися здебільшого вірний хоча мати певний межа застосування
теорія
основний розділ
концепція
класичний механіка
закон Ньютон механіка Лагранж механіка Гамільтон теорія хаос гідродинаміка механіка суцільний середовище
вимірювання простір час рух швидкість прискорення маса імпульс сила енергія момент імпульс закон збереження гармонічний осцилятор хвиля робота потужність
електромагнетизм
електростатика електрика магнетизм рівняння Максвелл
електричний заряд електричний струм електричний поле магнітний поле електромагнітний поле електромагнітний випромінювання магнітний монополь
термодинаміка статистичний механіка
кінетичний теорія
стати Больцман ентропія вільний енергія теплота температура
квантовий механіка
інтеграл вздовж траєкторія рівняння Шредінгер
гамільтоніан ідентичний частинка сталий планка квантовий зчеплення квантовий гармонічний осцилятор Хвильова функція квантовий число спін
теорія відносність
спеціальний теорія відносність загальний теорія відносність
принцип еквівалентність 4-імпульс система відлік простір-час швидкість світло
квантовий теорія поле
квантовий електродинаміка квантовий хромодинаміка стандартний модель
регуляризація перенормування Ренормгрупа фізичний вакуум фундаментальний частинка кварк
основний галузь фізика
сучасний фізичний дослідження можна розподілити на окремий галузь який вивчати різний аспект матеріальний світ
фізика конденсований середовище напевно один з найбільший окремий галузь дослідження сконцентрований на вивчення властивість звичний прояв матерія такий як твердий тіло та рідина
їхній властивість випливати з властивість та особливість взаємодія атом цей речовина
атомний молекулярний фізика та оптика мати справа сам з індивідуальний атом та молекула
галузь фізика елементарний частинка також знаний під назва фізика високий енергія вивчати властивість субмікроскопічний набагато менший ніж атом частинка із який побудований весь матерія
нарешті астрофізика застосовувати фізичний закон до пояснення астрономічний феномен починаючи від сонце та інший об'єкт сонячний система і закінчуючи всесвіт як такий
галузь
напрям
основний теорія
поняття
астрофізика
космологія планетологія фізика плазма
великий вибух розширення всесвіт загальний теорія відносність закон всесвітній тяжіння
чорний діра реліктовий випромінювання галактика гравітація гравітаційний хвиля планета сонячний система зоря
атомний молекулярний фізика та оптика
атомний фізика молекулярний фізика оптика
квантовий оптика
дифракція електромагнітний випромінювання лазер поляризація спектр
фізика елементарний частинка
фізика прискорювач ядерний фізика
стандартний модель теорія великий об'єднання теорія струна
фундаментальний взаємодія гравітація електромагнетизм слабкий взаємодія сильний взаємодія елементарний частинка антиматерія спін теорія все енергія вакуум
фізика конденсований середовище
фізика твердий тіло фізика гірський порода фізика полімер гідродинаміка фізика плазма
хвиля Блоха фермі-газ фермі-рідина
основний агрегатний стан газ рідина твердий тіло плазма конденсація Бозе Ейнштейн електропровідність магнетизм самоорганізація спін
прикладний фізика
від свій зародження фізика завжди мати великий прикладний значення й розвиватися разом із машина й механізм який людство використовувати для свій потреба
фізика широко використовуватися в інженерний наука чимало фізик бути водночас винахідник і навпаки
механіка як частина фізика тісно пов'язаний з теоретичний механіка та опір матеріал як інженерний наука
термодинаміка зв'язаний з теплотехніка та конструювання тепловий двигун
електрика пов'язаний з електротехніка та електроніка для становлення і розвиток який дуже важливий дослідження в область фізика твердий тіло
досягнення ядерний фізика зумовити поява ядерний енергетика тощо
фізика також мати широкий міждисциплінарний зв'язок
на межа фізика хімія та інженерний наука виникнути і швидко розвиватися такий галузь наука як матеріалознавство
фізичний метод та інструмент використовуватися хімія що призвести до становлення два напрямок дослідження фізичний хімія та хімічний фізика
дедалі потужніший ставати біофізика область дослідження на межа між біологія та фізика в який біологічний процес вивчатися виходячи з атомарний структура органічний речовина
геофізика вивчати фізичний природа геологічний явище
медицина використовувати фізичний метод такий як рентгенівський та ультразвук дослідження ядерний магнітний резонанс для діагностика лазер для лікування хвороба око ядерний опромінювання в онкологія тощо
теоретичний фізика
історія фізика архімедів гвинт винахід античність
людина намагатися зрозуміти властивість матерія з найдревніший час що тіло падати на земля що різний речовина мати різний властивість тощо
цікавити людина також питання про будова світ про природа сонце і місяць
спочатку відповідь на цей запитання намагатися шукати в філософія
здебільшого філософський теорія який намагатися дати відповідь на такий запитання не перевірятися на практика
однак попри той що нерідко філософський теорія неправильно описувати спостереження ще в древній час людство добитися значний успіх в астрономія а давньогрецький вчений Архімед навіть зуміти дати точний кількісний формулювання багато закон механіка й гідростатика
деякий теорія древній мислитель як наприклад ідея про атом який бути сформульований у стародавній Греція та Індія випереджати час
поступово від загальний філософія почати відокремлюватися природничий наука як та вона частина який описувати навколишній світ
один з основний книга Арістотель називатися фізика
незважаючи на деякий неправильний твердження фізика Арістотель впродовж вік залишатися основа знання про природа
період до науковий революція властивість людство сумніватися й переглядати положення який раніше вважатися єдино істинний в пошук відповідь на новий запитання зрештою привести до доба великий науковий відкриття який сьогодні називати науковий революція що розпочатися приблизно з другий половина XIX століття
передумова до цей докорінний зміна скластися завдяки надбання який можна прослідкувати до Індія та Персія
сюди входити еліптичний модель планетарний орбіта що спиратися на геліоцентричний модель сонячний система який розробити індійський математика і астроном Аріабхата I базовий положення атомізм запропонований індуський та джайністськими філософ теорія про той що світло еквівалентний енергетичний частинка буддистський мислитель Дігнаги й Дхармакірті оптичний теорія арабський вчений ібн аль-Хайсама винайдений перс Мухаммад аль Фазарі астролябія
перський учений Насир ад-Дін ат-Тусі вказати на значний недолік птолемеївський система
середньовічний Європа на певний час втратити знання античний час але під вплив арабський халіфат збережений араб твір Аристотель повернутися
в XIII XIII століття знайти свій шлях у Європа також твір індійський і перський учений
в середній вік почати складатися науковий метод у який основний роль відводитися експеримент й математичний опис
ібн аль-Хайсам Альхазен вважатися основоположник науковий метод
у свій книга про оптика написаний у 1021 рік він описувати експеримент поставлений для той щоб доказати справедливість свій теорія зір який стверджувати що око сприймати світло випромінений інший об'єкт а не випромінювати сам як вважати раніше Евклід і Птолемей
в експеримент Альхазена використовуватися камера-обскура
за допомога це прилад він перевіряти свій гіпотеза щодо властивість світло чи світло розповсюджуватися по прямий чи змішуватися в повітря різний промінь світло
науковий революція Галілео Галілей Ісаак Ньютон
період науковий революція характеризуватися утвердження науковий метод дослідження вичленовування фізика із загал натурфілософія в окремий область і розвиток окремий розділ фізика механіка оптика термодинаміка тощо
більшість історик притримуватися думка про той що науковий революція розпочатися в 1543 рік коли Миколай Коперник привезти з Нюрнберг вперше надрукований примірник він книга про обертання небесний сфера
впродовж століття відтоді знання людство збагатитися праця такий дослідник як Галілео Галілей християнин Гюйгенс Йоганн Кеплер і Блез Паскаль
Галілей перший почати послідовно застосовувати науковий метод проводячи експеримент щоб підтвердити свій припущення і теорія
він сформулювати деякий закон динаміка і кінематика зокрема закон інерція і перевірити вони дослідний шлях
в 1687 рік Ісаак Ньютон опублікувати книга Principia в який в подробиця описати два основоположний фізичний теорія закон рух тіло відомий під назва закон Ньютон і закон тяжіння
обидва теорія чудово узгоджуватися з експеримент
книга також наводити теорія рух рідина
згодом класичний механіка бути переформульований і розширений Леонард Ейлер Жозефом-Луї Лагранж Вільям Гамільтон та інший
закон гравітація закласти основа той що пізніше стати астрофізика який використовувати фізичний теорія для опис й пояснення астрономічний спостереження
після встановлення закон механіка Ньютон наступний дослідний поле стати електрика
основа створення теорія електрика закласти спостереження й дослідити такий вчений XVII століття як Роберт Бойль Стівен Ґрей Бенджамін Франклін
скластися основний поняття електричний заряд та електричний струм
у 1831 рік англійський фізик Майкл Фарадей об'єднати електрика й магнетизм продемонструвавши що рухомий магніт індукувати в електричний коло струм
спираючись на цей концепція Джеймс клерк Максвелл побудувати теорія електромагнітний поле
крім електромагнітний явище рівняння Максвелл описувати світло
підтвердження це знайти Генріх Герц відкривши радіохвиля
із побудова теорія електромагнітний поле та електромагнітний хвиля перемога хвильовий теорія світло започаткований Гюйгенс над корпускулярний теорія Ньютон завершитися побудова класичний оптика
на це шлях оптика збагатитися розуміння дифракція та інтерференція світло досягнутий завдяки праця Огюстен Френеля і Томас Юнг
у XVIII і на початок XIX століття бути відкритий основний закон поведінка газ а з доба тепловий машина сформуватися наука термодинаміка
всередині XIX століття Джеймс Прескотт Джоуль встановити еквівалентність механічний та тепловий енергія що призвести до формулювання закон збереження енергія
завдяки Рудольф Клаузіусу бути сформульований другий закон термодинаміка Джозая Гіббз закласти основа статистичний фізика Людвіг Больцман запропонувати статистичний інтерпретація поняття ентропія
під кінець XIX століття фізика підійти до значний відкриття експериментальний підтвердження існування атом
наприкінці XIX століття змінитися роль фізика в суспільство
виникнення новий техніка електрика радіо автомобіль тощо вимагати великий обсяг прикладний дослідження
заняття наука стати професія
фірма General Electric перший відкрити власний дослідницький лабораторія
такий ж лабораторія стати з'являтися в інший фірма
зміна парадигма Альберт Ейнштейн електронний оболонка атом
кінець XIX початок XX століття бути час коли під тиск новий експериментальний дані фізика довестися переглянути старий теорія й замінити вони новий заглядаючи дедалі глибший в будова матерія
експеримент Майкельсона-Морлі вибити основа з-під нога електромагнетизм поставивши під сумнів існування ефір
бути відкритий новий явище такий як рентгенівський промінь та радіоактивність
не встигти фізика довести існування атом як з'явитися доказ існування електрон експеримент з фотоефект та вимірювання спектр тепловий випромінювання давати результат який неможливо бути пояснити виходячи із засада класичний фізика
у преса цей період називатися криза фізика але водночас він стати період тріумф фізика який зуміти виробити новий революційний теорія який не тільки пояснити незрозумілий явище а й передбачити інший відкривши шлях до новий розуміння природа
в 1905 рік Альберт Ейнштейн побудувати спеціальний теорія відносність який продемонструвати що поняття ефір зайвий при пояснення електромагнітний явище
при це довестися змінити класичний механік Ньютон давши вона новий формулювання справедливий при великий швидкість
докорінно змінитися також уявлення про природа простір й час
Ейнштейн розвинути свій теорія у загальний теорія відносність опублікований в 1916 рік
новий теорія описувати гравітаційний явище і відкрити шлях до розвиток космологія наука про еволюція всесвіт
розглядаючи задача про тепловий випромінювання абсолютно чорний тіло Макс Планк у 1900 рік запропонувати неймовірний ідея що електромагнітний хвиля випромінюватися порція енергія який пропорційний частота
цей порція отримати назва квант а сам ідея розпочати побудова новий фізичний теорія квантовий механіка який ще більше змінити класичний ньютонівський механік це раз при дуже малий розмір фізичний система
в той ж 1905-й рік Альберт Ейнштейн застосувати ідея планка для успішний пояснення експеримент із фотоефект припустивши що електромагнітний хвиля не тільки випромінюватися а й поглинатися квант
корпускулярний теорія світло який здаватися зазнати нищівний поразка в боротьба з хвильовий теорія знову отримати підтримка
суперечка між корпускулярний і хвильовий теорія знайти свій вирішення в корпускулярно-хвильовий дуалізм гіпотеза сформульований Луї де Бройль
за цей гіпотеза не тільки квант світло а будь-який інший частинка проявляти водночас властивість притаманний як корпускула так і хвиля
гіпотеза Луї де Бройль підтвердитися в експеримент з дифракція електрон
у 1911 рік Ернест Резерфорд запропонувати планетарний теорія атом а в 1913 рік Нільс Бор побудувати модель атом в який постулювати квантовий характер рух електрон
завдяки робота Вернер Гайзенберг Ервін Шредінгер Вольфганг Паулі поле Дірак Джон фон Нейман та багато інший квантовий механіка знайти свій точний математичний формулювання підтверджуючись численний експеримент
в 1927 рік бути розроблений копенгагенський інтерпретація який відкривати шлях для розуміння закон квантовий рух на якісний рівень
фізика сучасність із відкриття радіоактивність Анрі Беккерель початися розвиток ядерний фізика який привести до поява новий джерело енергія атомний енергія та енергія ядерний синтез
відкритий при дослідження ядерний реакціїй новий частинка нейтрон протон нейтрино започаткувати фізик елементарний частинка
цей новий відкриття на субатомний рівень виявитися дуже важливий для фізика на рівень всесвіт і дозволити сформулювати теорія він еволюція теорія великий вибух
скластися остаточний розподіл праця між фізик-теоретик й фізик-експериментатор Енріко Фермі бути мабуть останній визначний фізик успішний як у теорія так і в експериментальний робота
передній край фізика переміститися в область дослідження найфундаментальніший закон ставлячи перед себе мета створити теорія який пояснювати б всесвіт об'єднавши теорія фундаментальний взаємодія
на це шлях фізика здобути частковий успіх у вигляд теорія електрослабкий взаємодія та теорія кварк узагальнений у так званий стандартний модель
однак квантовий теорія гравітація досі не побудований
певний надія пов'язуватися з теорія струна
водночас починаючи зі створення квантовий механіка швидкий темп розвиватися фізика твердий тіло відкриття який привести до виникнення та розвиток електроніка а з вона й інформатика який внести докорінний зміна в культура людський суспільство
фізичний інструмент й фізичний теорія поширитися в інший область наука хімія біологія медицина в сторона який загалом зміститися інтерес суспільство
історія фізика в Україна
природознавство і фізика як він складова частина почати складатися в Україна з виникнення перший університет серед який провідний місце займати могилянський академія
із середина XIX століття почати закладатися університетський фізичний факультет як в межа царський Росія так і на терен австро-угорський імперія
початок двадцятий століття стати свідок розвиток значний число науково-дослідний інститут серед який слід особливо відзначити харківський фізико-технічний інститут інститут фізика інститут теоретичний фізика
в Україна працювати такий визначний фізика як Микола Миколайович Боголюбов Олександр Сергійович Давидов Лев Давидович Ландау та багато інший
диво також експеримент експериментальний фізика список фізик український фізика фізичний наука Фюсис медичний фізика біологічний фізика
фаховий видання в наш епоха існувати великий різноманітність фаховий науковий журнал який спеціалізуватися у загальний фізика а ще більше журнал присвячений окремий напрямок фізичний дослідження
найпрестижніший стаття друкуватися в журнал Nature Science та Physical Review Letters
серед провідний журнал Physical Review Philosophical Magazine та інший
у радянський союз найпрестижніший вважатися журнал письмо в журнал экспериментальной и теоретической физики
важливий журнал бути також журнал экспериментальной и теоретической физики Физика твердий тела Ядерная физика та інший
в Україна стаття з усі область фізика друкувати український фізичний журнал
серед журнал що публікувати огляд стаття з фізика Reviews of Modern Physics Reports on Progress in Physics Успехи физических наука тощо
література
для школяр та абітурієнт
журнал квант
для студент вищий навчальний заклад курс загальний фізика підруч для студ вищ навч закл
у 6 т
за заг ред.
В. А. Сминтини Одес нац. ун-т ім. І. І. Мечникова
Одеса Астропринт 2011 2012
21 см
ISBN 978-966-190-465-0
т 1 механіка
2011
472 с
ілюстр
Бібліогр с.
469 13 назва Предм покажч с.
470-471
ISBN 978-966-190-466-7 т 2 молекулярний фізика С. В. Козицький А. Н. золотко
2011
344 с
ілюстр
Бібліогр
с. 339 10 назва
Предм покажч
с
340-343
ISBN 978-966-190-473-5 т 3 електрика та магнетизм А. П. Чебаненко
2011
224 с
ілюстр
Бібліогр с.
220 9 назва
Предм покажч с.
221-223
ISBN 978-966-190-477-3 т 4 оптика В. А. Сминтина Ю. Ф. Ваксман
2012
276 с
т 5 атомний фізика І. Р. Яцунський
2012
239 с
іл табл. портр
Бібліогр с.
237 238 26 назва
Предм покажч с.
239
300 пр
ISBN 978-966-190-548-0 т 6 ядерний фізика Ніцук Ю. А.
2012
194 с
іл табл. фізика
історія фундаментальний ідея теорія та відкриття Ю. О. Храмов
К фенікс 2012
816 с
ISBN 966-651-934-7 фізика підручник С. О. Вакарчук Т. М. Демків С. В. Мягкота Львів нац. ун-т ім. І. Франко
л ЛНУ ім. І. Франко 2010
458 с
ілюстр
Бібліогр с.
440-441 15 назва ім'я покажч с.
445-448 Предм покажч с.
449-457
ISBN 978-966-613-754-1
словник Физическая энциклопедия
в 5 том Под ред
А. М. Прохорова
м Советская энциклопедия 1988 1999
ISBN 5-85270-034-7
посилання інститут фізика національний академія наука Україна
CERN European Organization for Nuclear Research офіційний сайт ЦЕРН
CERN courier часопис ЦЕРН
Physics org сайт про фізичний закон навколо ми
фізика в школа
Physel ru інтерактивний підручник з фізика
Physics com ua інтернет-журнал
сайт для вчитель фізика та учень школа
Physics журнал американський товариство фізик
Physics Today науковий журнал американський фізичний інститут
Physics World науковий журнал британський інститут фізика
квант архів науково-популярний фізико-математичний журнал