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{{one source|date=2020年9月}} {| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''量子力學'''<br><img src="https://pic.pimg.tw/chendaneyl/1382250573-2559556966.jpg" width="250"></center><small>[https://chendaneyl.pixnet.net/blog/post/31436914 圖片來自痞客邦]</small> |} '''经典力学'''是[[力学]]的一个分支。经典力学是以[[牛顿运动定律]]<ref>[https://zhuanlan.zhihu.com/p/56944267 牛顿运动定律],知乎</ref> 为基础,在[[宏观]]世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在[[物理學]]裏,经典力学是最早被接受为[[力學]]的一个基本綱領。经典力学又分为[[静力学]](描述静止物体)、[[运动学]](描述物体运动)和[[动力学]](描述物体受力作用下的运动)。16世纪,[[伽利略·伽利莱]]就已采用科学[[实验]]和[[数学分析]]的方法研究[[力学]]。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。[[艾萨克·牛顿]]则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。 后来,[[拉格朗日]]、[[哈密顿]]创立更为抽象的研究方法來表述经典力学。新的表述形式被称为[[拉格朗日力学]]和[[哈密顿力学]]。这些进步主要发生在18世纪和19世纪,新的表达方式大大超出了牛顿所表达经典力学的工作范围,特别是通过使用分析力学,经过一些修改即可用于现代物理学的所有领域。 在研究速度不接近光速、质量不是非常大的宏观物体时,经典力学提供了非常精确的结果。然而,当被检测的对象尺度具有大约原子直径的大小时,需要引入[[量子力学]];描述物体速度接近光速时,需要引入[[狭义相对论]];如果研究大質量对象,需要引入[[广义相对论]]。 目前主流的研究将[[相对论力学]]纳入经典物理学,在他们看来,相对论力学以最发达和最准确的形式来代表经典力学。 “经典”的概念可能有些令人困惑,因为这个术语通常指的是欧洲历史上古典的时代。虽然那个时期数学中的许多发现在现在都适用并且有很大用处,但从那时起出现的大部分科学,已经被目前更准确的模型所取代。这绝不会损害目前的科学,因为大多数现代物理学都直接建立在这些发展之上。在现代意义上,经典力学的出现是科学发展的决定性阶段。最重要的是,它的特点是坚持用更严格的方法来描述。这种严格的基础只能通过数学处理和依赖实验来获得,而不是推测。经典力学建立了一种以定量方式预测物体行为的方法,以及通过精心设计的测量来测试这些预测的方法。新兴的全球合作努力提供了更多的理论和实验的审查和测试。这仍然是确立知识的确定性并使其为社会服务的关键因素。历史表明,社会健康和财富紧密依赖于培养这种调查和批判的方法。
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