* Teorier er ikke nok: Fysik sigter mod at forstå de grundlæggende love, der styrer universet. Selvom vi kan udvikle matematiske modeller og teorier for at forklare fænomener, er disse teorier kun så gode som deres evne til at forudsige observationer i den virkelige verden.
* Eksperimenter giver bevis: Eksperimenter giver fysikere mulighed for at skabe kontrollerede situationer, hvor de kan teste deres teorier og observere resultaterne. Resultaterne af disse eksperimenter giver derefter bevis for at støtte eller tilbagevise teorien.
* iterativ proces: Fysik er et konstant udviklende felt. Eksperimenter fører ofte til nye opdagelser eller observationer, der udfordrer eksisterende teorier. Dette fører til udvikling af nye eller reviderede teorier, som igen skal testes gennem yderligere eksperimenter. Denne cyklus af eksperimentering og teorifornærmelse er det, der driver fremskridt inden for fysik.
Eksempler på eksperimentel videnskab i fysik:
* Galileos eksperimenter: Galileos eksperimenter med faldende genstande og tilbøjelige fly gav afgørende bevis for bevægelseslovene.
* CERN'S STORE HADRON COLLIDER: Denne massive partikelaccelerator giver fysikere mulighed for at genskabe forhold, der ligner dem, der findes i det tidlige univers, idet de tester teorier om de grundlæggende partikler og kræfter.
* Observations astronomi: Astronomer bruger teleskoper til at observere fjerne objekter, indsamle data, der hjælper os med at forstå udviklingen af universet og arten af stjerner, galakser og andre himmelobjekter.
Kortfattet:
* Fysik er eksperimentel, fordi den er afhængig af observation og eksperimentering for at teste og forfine sine teorier.
* Eksperimenter giver bevis for at støtte eller tilbagevise teorier og drive den iterative proces med videnskabelig opdagelse.
* Fysikens historie er fyldt med eksempler på eksperimenter, der har ført til revolutionære gennembrud i vores forståelse af universet.