物理研究与应用杂志

关于期刊

《物理研究与应用杂志》是一本经过同行评审的多学科学术期刊,旨在发表有关物理研究和应用领域的可靠科学信息来源。该杂志旨在为物理科学学科的研究人员、专业知识提供平台,传播实验和理论报告,报告物理研究的进展及其推进重要的跨学科应用。该期刊接受纯粹和应用物理学研究所有研究领域的原创文章,强调物理学的教育、研究和创新,包括:

通过 在线投稿系统提交稿件 或通过电子邮件附件将稿件发送至编辑部,邮箱地址为  script@scitechnol.com

  • 现代物理学
  • 普通物理学
  • 应用物理学
  • 凝聚态物理学
  • 力学
  • 热力学和统计力学
  • 核物理
  • 地球物理学
  • 电子产品
  • 电磁学
  • 数学物理
  • 量子力学
  • 高能物理
  • 天体物理学
  • 生物物理学
  • 材料科学与工程

该杂志接受物理科学技术最新发展领域的几乎所有类型的文章,如研究文章、评论、案例报告、评论、致编辑的信、迷你评论、意见、简短的交流、书评、社论等。提交给《物理研究与应用杂志》的手稿将根据初步质量检查过程和编辑筛选进行双盲同行评审过程。质量检查合格的稿件将在期刊编辑或主编的指导下,由主题专家审稿人进行评审。该杂志邀请潜在作者通过科学出版物发表物理科学领域的新颖研究。

力学

力学是物理学的一个分支,研究物体在力的影响下的运动。它涵盖以下分支的研究:流体力学、固体力学、非线性力学、计算力学、结构力学及其在日常生活中的应用。力学是所有科学分支的基本思想。力学的两个主要分支是经典力学和量子力学。经典力学涵盖了描述物体在力系统影响下的运动的一组物理定律。量子力学揭示了物质的本质及其与能量的相互作用,它在原子和亚原子粒子的尺度上发挥作用。 

热力学

热力学是对热及其与功和能量关系的研究。热力学四定律阐明了该领域的知识和事实,有助于我们理解物理系统的运行。它主要研究热力学平衡和非平衡热力学系统并带来了许多进展。热力学仅涉及我们可以在实验中观察和测量的系统的大规模响应。

声学

声学是物理学的多学科分支,包括对振动、声音、超声波和次声形式的机械波的检查。它是对机械波及其相互作用及其在周围环境中的应用的科学研究。

电磁学

电磁学概述了与电和磁相关的电荷和力的科学。它涵盖了电场和磁场之间的关系。它是物理学中最具活力的分支之一,因为它在日常存在和应用中遇到。它检查和分析带电粒子之间产生的电磁力。  

量子力学

量子力学与量子场论一起,是在最小程度上表达自然的物理学基本理论。量子力学是物理学的一个分支,研究物质和光在原子和亚原子范围内的行为。它始于 20 世纪初,大约在同一时间,阿尔伯特·爱因斯坦传播了他的相对论,这是物理学界的一场数学革命,描述了高速事物的动力学。

应用物理学:

应用物理学是为了特殊的技术或实际用途而提出的。应用物理学家处理或进行物理和工程研究以发展新技术或处理工程问题。应用物理学是特定于科学的一个分支,它有助于打破物理学和工程学之间的距离,欢迎对应用物理学的实证、计算和理论研究做出贡献。

天体物理学

天体物理学是天文学的一个分支,应用物理定律来发现宇宙中天体的诞生、生命和死亡。它涵盖了另外两个流派,即天文学和宇宙学,以探索天体的动力学、物理特性和潜在现象。宇宙学谈论宇宙的开始和最终命运。

数学(算术)物理:

数学物理是理论物理和数学相联系的一门学科。利用数学解决物理问题以及适合此类应用和建立物理理论的数学实践的进步。它与数学和物理学一样广阔,具有通过简单的数值方案进行大量进化的潜力。在数学物理学中,当代物理学中的问题需要当前的数学来解决它们,而新的数学问题则为物理宇宙打开了大门。

它涉及各种主题,包括经典力学、偏微分方程、量子理论、相对论和量子相对论、统计力学、数值广义相对论和统计力学。

材料科学

材料科学的多学科领域也称为材料科学与工程,是新材料,特别是固体的布局和分析。它包括应用物理和化学以及化学、机械、土木和电气工程的研究。材料科学是一门结合冶金、陶瓷、固体物理和化学的综合学科。这是当前学术实践通过融合而不是裂变而出现的第一个例子。材料科学重点关注当前的开裂、疲劳和断裂等研究问题,特别是在活跃环境下以及结构金属和高分子材料的腐蚀与防腐防护以及新材料的开发。

地球物理学

地球物理学或地球科学是与地球相关的技术知识领域的一个广泛术语。它是管理地球身体构成的技术部门。其地质科学研究类似于地球重力场、地磁、地电。地球物理学是对我们星球的本质特征的研究,从地震到降雨,从洪水到化石。固体地球物理学的研究主要基于三个学科:现场实验、想法和数值建模。

高能物理

高能物理学(也称为粒子物理学)的目标是解决物质最构成的组成部分并找出这些粒子之间的相互作用。现代高能物理研究主要集中在亚原子粒子上,亚原子粒子的结构不如原子那么大。它也被称为“粒子物理学”,因为许多基本粒子不是在自然界的普通情况下形成的,而是在其他粒子的高能碰撞过程中产生和相遇的。主要重点是了解物质和能量的基本组成部分。进一步解释这些基本粒子和场及其动力学的理论称为标准模型。

凝聚态物理学

凝聚态物理(CMP)是固体和液体的构成科学。凝聚态物理是物理学中最大、最通用的子领域之一;它为技术增长和发展奠定了基础,对我们的日常生活产生了最大的影响。凝聚态物理学家试图利用物理定律和性质来弄清楚这些相的行为。凝聚态物理领域阐明了物质的宏观和微观性质。凝聚态物理领域的突破导致了液晶、现代塑料和复合材料的探索和使用以及玻色-爱因斯坦凝聚态的引入。

生物物理学

生物物理学是一门跨学科学科,运用物理学的方法和方法来研究生物系统。多学科分析包括分子、细胞和组织的结构和动力学。它涉及分子结构、生物物理技术、生物机制、数学分析和计算机建模的方法。它是与物理原理和机制在生物问题上的应用相关的科学分支。

牛顿运动定律

牛顿运动定律是奠定基础物理学基本概念的三个物理定律。它们阐明了物体与作用在其上的力之间的关系,以及物体对这些力的反应。更具体地说,第一定律定性地定义了力,第二定律提供了力的定量测量,第三定律断言不存在单一的孤立力。

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