Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Fysik

I øjeblikket er der tre love om konservationer i fysisk bevaringsmasse og energi Lineær momentum Angular kan være en fjerde lov?

Du har helt ret! Der er faktisk tre grundlæggende bevaringslove i fysik:

* Energibesparelse: Den samlede energi i et isoleret system forbliver konstant. Energi kan transformeres fra en form til en anden (f.eks. Kinetisk til potentiale), men den er aldrig skabt eller ødelagt.

* bevarelse af momentum: Det samlede momentum for et isoleret system forbliver konstant. Dette betyder, at i fravær af eksterne kræfter, er det samlede momentum for et system (masse i bevægelse) før en interaktion lig med det samlede momentum efter interaktionen.

* bevarelse af vinkelmoment: Det samlede vinkelmoment for et isoleret system forbliver konstant. Vinkelmomentum er et mål for et objekts tendens til at rotere.

Så hvorfor er der ikke noget "bevarelse af masse" mere?

Bevarelse af masse er et koncept, der blev bredt accepteret i lang tid. Men med fremkomsten af ​​Einsteins relativitetsteori, lærte vi, at masse og energi faktisk kan udskiftes! Dette er legemliggjort i den berømte ligning e =mc², hvor:

* e er energi

* m er masse

* C er lysets hastighed

Dette betyder, at masse kan omdannes til energi, og omvendt. Derfor har vi nu et samlet princip om bevarelse af masseenergi.

Kan der være en fjerde grundlæggende bevaringslov?

Det er bestemt muligt! Fysik udvikler sig altid, og nye opdagelser kan føre til identifikation af yderligere grundlæggende bevaringslove. Imidlertid skal enhver ny bevaringslov være:

* universelt anvendelig: Det skulle være sandt i alle fysiske systemer, uanset skala eller betingelser.

* grundlæggende: Det ville ikke være afledt fra andre kendte love.

* godt understøttet af eksperimentelle beviser: Der skulle være stærke bevis for at sikkerhedskopiere det.

Nogle områder, hvor fysikere aktivt undersøger potentielle nye bevaringslove, inkluderer:

* bevarelse af information: Dette er et koncept i kvanteinformationsteori, hvor den samlede mængde information i et system menes at være konserveret, selv i nærvær af sorte huller.

* bevarelse af Baryon og Lepton nummer: Disse er relateret til de grundlæggende byggesten til stof, og selvom de generelt er konserverede, er der nogle teoretiske modeller, der foreslår, at de måske ikke altid er.

Så selvom vi i øjeblikket har tre grundlæggende bevaringslove, er muligheden for at finde mere altid der!

Varme artikler