Ⅰ 有哪些物理定律/原理/理論的詮釋震撼了你的三觀
如果說在物理學的某些東西最讓我感覺無法接受,以及三觀崩潰的話,那就是愛因斯坦提出的相對論,以及熵增原理了。這兩個理論真的就是讓我感覺這個世界似乎並不是我想的世界,我的世界觀崩塌了。
當我知道有了這個理論之後,我感覺我整個人都是變得不太好了。因為我感覺我活的世界有了一種不真實的感覺。因為我們所處的空間是三維的空間,但是還有更高的維度的空間。只有高維度空間的生物,才是可以理解到低維度生物的。所以就是說,我們平時看的一些動畫片或是什麼樣子的東西,都是在二維空間是真實存在的,那麼我們所創造出來的二維的動畫片我們又是什麼呢?
總之,有些物理的東西真的就是讓你看不懂這個世界,應該是越來越看不懂這個世界,你知道的越多,就會越來越感覺自己的無知。
Ⅱ 理論物理有哪些方向的知識
理論物理(Theoretical Physics )是從理論上探索自然界未知的物質結構、相互作用和物質運動的基本規律的學科。理論物理的知識體系發源於近代歐洲在十五、六世紀的思想革命時期。理論物理的研究領域涉及粒子物理與原子核物理、統計物理、凝聚態物理、宇宙學等,幾乎包括物理學所有分支的基本理論問題。理論物理一方面探索基本粒子的運動規律,同時也探索各種復雜條件下物理規律的表現形式。
物理學是人類現代文明的重要組成部分,它伴隨著文明的進步而不斷發展,是人類的物質創造和精神思考的成果,同時它強有力地推動了人類文明進一步發展。可以說,物理學是現代人類社會最重要的塑造力量之一,它不僅是各種宏偉的、精密的物質成果的直接基礎,而且深刻地影響了人類的哲學觀點、政治觀點、經濟和文化活動方式,重塑了人類對自身和對宇宙的認識。理論物理學作為物理學的重要分支起著基礎作用,其功能和意義不僅完全具備上述的各個方面,而且具有自身的特點。
理論物理的知識體系發源於近代歐洲在十五、六世紀的思想革命時期。哥白尼首先提出「日心說」挑戰宗教神學體系,開創現代天文學;與哥白尼同時代的開普勒再接再厲,以嚴謹的數學語言對「日心說」做出了正確的、完整的描述,為這個理論奠定了更堅實的基礎。伽利略承前啟後,創立了現代自然科學研究的方法:對物理理象進行實驗研究並把實驗的方法與數學方法、邏輯論證相結合。愛因斯坦曾經評價伽利略的科學研究方法是人類思想史上最偉大的成就之一,是物理學的真正開端。
Ⅲ 物理原理有哪些
物理原理有:
一、牛頓第一運動定律
牛頓第一運動定律,簡稱牛頓第一定律。又稱慣性定律、惰性定律。常見的完整表述:任何物體都要保持勻速直線運動或靜止狀態,直到外力迫使它改變運動狀態為止。
英國物理學家艾薩克·牛頓於1687年,在巨著《自然哲學的數學原理》里,提出了牛頓運動定律,牛頓第一運動定律就是其中一條定律。牛頓第一定律與牛頓第二、第三定律構成了牛頓力學的完整體系。
二、泡利不相容原理
泡利不相容原理又稱泡利原理、不相容原理,是微觀粒子運動的基本規律之一。它指出:在費米子組成的系統中,不能有兩個或兩個以上的粒子處於完全相同的狀態。在原子中完全確定一個電子的狀態需要四個量子數。
所以泡利不相容原理在原子中就表現為:不能有兩個或兩個以上的電子具有完全相同的四個量子數,或者說在軌道量子數m,l,n確定的一個原子軌道上最多可容納兩個電子,而這兩個電子的自旋方向必須相反。這成為電子在核外排布形成周期性從而解釋元素周期表的准則之一。
三、測不準原理
不確定性原理(Uncertainty principle)是由海森堡於1927年提出,這個理論是說,你不可能同時知道一個粒子的位置和它的速度,粒子位置的不確定性,必然大於或等於普朗克常數,這表明微觀世界的粒子行為與宏觀物質很不一樣。
此外,不確定原理涉及很多深刻的哲學問題,用海森堡自己的話說:「在因果律的陳述中,即『若確切地知道現在,就能預見未來』,所得出的並不是結論,而是前提。我們不能知道現在的所有細節,是一種原則性的事情。」
四、萬有引力定律
萬有引力定律是艾薩克·牛頓在1687年於《自然哲學的數學原理》上發表的。牛頓的普適的萬有引力定律表示如下:任意兩個質點有通過連心線方向上的力相互吸引。該引力大小與它們質量的乘積成正比與它們距離的平方成反比,與兩物體的化學組成和其間介質種類無關。
五、慣性定理
慣性定律即牛頓第一定律(Newton's
First Law, or Law of
Inertia),它的發現者是牛頓。慣性定理:一切物體在沒有受到力的作用的時候,總保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。
即:一切物體在沒有受到力的作用的時候,運動狀態不會發生改變,靜止的物體將永遠保持靜止狀態,運動的物體將永遠保持勻速直線運動狀態。物體保持運動狀態不變的性質叫慣性。
參考資料來源:
網路—牛頓第一運動定律
網路—泡利不相容原理
網路—測不準原理
網路—萬有引力定律
網路—慣性定理
Ⅳ 現代高深的物理理論有哪些
弦論,膜理論,量子理論
前兩個都霍金的
還有不少吧估計
Ⅳ 物理學三大定律是什麼
1、質量守恆定律
質量守恆定律是俄國科學家羅蒙諾索夫於1756年最早發現的。拉瓦錫通過大量的定量試驗,發現了在化學反應中,參加反應的各物質的質量總和等於反應後生成各物質的質量總和。這個規律就叫做質量守恆定律(Law of conservation of mass)。也稱物質不滅定律。它是自然界普遍存在的基本定律之一。
2、電荷守恆定律
在物理學里,電荷守恆定律(law of conservation of electric charge)是一種關於電荷的守恆定律。電荷守恆定律有兩種版本,「弱版電荷守恆定律」(又稱為「全域電荷守恆定律」)與「強版電荷守恆定律」(又稱為「局域電荷守恆定律」)。弱版電荷守恆定律表明,整個宇宙的 總電荷量保持不變,不會隨著時間的演進而改變。
3、能量守恆定律
能量守恆定律(energy conservation law)即熱力學第一定律是指在一個封閉(孤立)系統的總能量保持不變。其中總能量一般說來已不再只是動能與勢能之和,而是靜止能量(固有能量)、動能、勢能三者的總量 。
能量守恆定律可以表述為:一個系統的總能量的改變只能等於傳入或者傳出該系統的能量的多少。總能量為系統的機械能、熱能及除熱能以外的任何內能形式的總和。
(5)物理理論規律有哪些擴展閱讀:
物理學基本定律
牛頓第一定律為慣性定律;牛頓第二定律建立起物體質量與加速度之間的聯系;牛頓第三定律為作用力與反作用力定律。
簡單理解三大定律的意義,其第一條就讓我們知道,滾動的皮球之所以能夠在地板上運動,必定是受到外力的推動。這外力可能是與地板之間的摩擦,也許是小孩子踢出的一腳。第二定律以F=ma這個公式表述,同時也意味著一個具有方向性的矢量。
那個皮球滾過地板時,因為加速度的原因,獲得了一個指向滾動方向的矢量。通過它便能夠計算出皮球所受到的作用力。第三定律相當簡潔,也最為人們所熟知,其意思無外乎,用手指隨便戳戳哪個物體的表面,它們都將用同等的力量進行回應。
Ⅵ 描述物理規律的方法有哪幾種每種方法舉例說明。
比較常用的幾種:
控制變數法:如研究液體壓強和液體深度的關系時,保持液體種類(密度)不變;
轉換法:如研究電熱功率與電阻的關系時,用煤油柱上升的高度表示電阻通電後發熱的情況;
等效替代法:如在研究同一直線上二力合成時,用一個與兩個力共同作用的效果相同的力替代兩個力;
模型法:如在研究杠桿問題時,將杠桿抽象為一根繞某個定點旋轉的直桿;
類比法:如在研究電流產生的原因時,用水流類比電流,從而通過水壓是水流產生的原因得出電壓是電流產生的原因這一結論。
物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。作為自然科學的帶頭學科,物理學研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質最基本的運動形式和規律,因此成為其他各自然科學學科的研究基礎。它的理論結構充分地運用數學作為自己的工作語言,以實驗作為檢驗理論正確性的唯一標准,它是當今最精密的一門自然科學學科。
Ⅶ 十大物理定律
一、牛頓力學四定律(萬有引力定律也可算入力學定律):
1、牛頓力學第一定律——慣性定律(空間重力場平衡律)。
2、牛頓力學第二定律——重力加速度定律(空間重力場變化律)。
3、牛頓力學第三定律——力相互作用定律(重力斥力對應律)。
4、牛頓力學第四定律——萬有引力定律(重力分布律)。
二、熱力學四定律:
5、熱力學第零定律——溫度律、熱平衡律(能量場平衡律)。
6、熱力學第一定律——能量守恆定律(能量分布空間律)。
7、熱力學第二定律——熵增加定律、熱不可逆定律(能量變化時間律)。
8、熱力學第三定律——絕對零度不可達定律(能量利用人力極限律)。
三、相對論四定律:
9、相對性原理(普適律)。
10、光速不變原理(運動極限律)。
11、引力重力等效原理(重力場同一律)。
12、物理學定律普遍性原理(絕對律)。
四、量子力學四定律:
13、波粒二象性原理(二象同一律)。
14、能級躍遷原理(空間能量梯級變化律)。
15、測不準原理(認識極限律)。
16、泡利不相容原理(能量分布極限律)。
Ⅷ 物理上常說的四大基本理論是什麼,還有幾大定理
四大基本理論分別對應:力,熱,光,電.對應的學科就是理論物理基礎:理論力學,熱力學統計,電動力學,量子力學.這四門統稱為四大力學,是你進入物理領域的最最基本的課程.
幾大定理就不清楚了,因為太多了,不過每門課確實都有自己學科的代表公式.
比如:牛頓力學的 F = ma,量子力學的薛定諤方程,理論力學的拉格朗日方程,電動力學的麥克斯韋方程,熱力學統計里的熱力學三定律,量子場論QED中的Dirac方程等.
Ⅸ 什麼是物理理論
理論物理
一、學科概況
理論物理是從理論上探索自然界未知的物質結構、相互作用和物質運動的基本規律的學科。理論物理的研究領域涉及粒子物理與原子核物理、統計物理、凝聚態物理、宇宙學等,幾乎包括物理學所有分支的基本理論問題。
二、培養目標
1.博士學位 應具備堅實的理論物理基礎和廣博的現代物理知識,了解理論物理學科的現狀及發展方向,有扎實的數學基礎,熟練掌握現代計算技術,能應用現代理論物理方法處理相關學科中發現的有關理論問題。具有獨立從事科學研究的能力,具有嚴謹求實的科學態度和作風,在國際前沿方向或交錯領域中有較深入的研究,並取得有創造性的成果。至少掌握一門外國語,能熟練地閱讀本專業的外文資料,具有一定的寫作能力和進行國際學術交流的能力。畢業後可獨立從事前沿理論課題的研究,並能開辟新的研究領域。學位獲得者應能勝任高等院校、科研院所及高科技企業的教學」研究、開發和管理工作。
2.碩士學位 應有扎實的理論物理基礎和相關的背景知識,了解理論物理學科的現狀及發展方向,掌握研究物質的微觀及宏觀現象所用的模型和方法等專業理論以及相關的數學與計算方法,有嚴謹求實的科學態度和作風,具備從事前沿課題研究的能力。應較為熟練地掌握一門外國語,能閱讀本專業的外文資料。畢業後能勝任高等院校、科研院所及高科技企業的教學、研究、開發和管理工作。
三、業務范圍
1.學科研究范圍 理論物理是在實驗現象的基礎上,以理論的方法和模型研究基本粒子、原子核、原子、分子、等離子體和凝聚態物質運動的基本規律,解決學科本身和高科技探索中提出的基本理論問題。研究范圍包括粒子物理理論、原子核理論、凝聚態理論、統計物理、光子學理論、原子分子理論、等離子體理論、量子場論與量子力學、引力理論、數學物理、理論生物物理、非線性物理、計算物理等。
2.課程設置 高等量子力學、高等統計物理、量子場論、群論、規范場論、現代數學方法、計算物理、凝聚態理論、量子多體理論、粒子物理、核理論、非平衡統計物理、非線性物理、廣義相對論、量子光學、理論生物物理、天體物理、微分幾何、拓撲學等。
四、主要相關學科
粒子物理與原子核物理,原子和分子物理,凝聚態物理,等離子體物理,聲學,光學,無線電物理,基礎數學,應用數學,計算數學,凝聚態物理,化學物理,天體物理,宇宙學,材料科學,信息科學和生命科學
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目前主要研究方向:
(一)、粒子物理和量子場論
粒子物理學是研究物質微觀結構及基本相互作用規律的物理學前沿學科。粒子物理理論作為量子場的基本理論,取得了極大的成功。粒子物理標准模型的建立是二十世紀物理學的重大成就之一,它能統一描述目前人類已知的最小"粒子"(誇克、輕子、光子、膠子、中間玻色子、Higgs 粒子)的性質及強、電、弱三種基本相互作用。粒子物理學有許多研究方向,例如:強子物理、重味物理、輕子物理、中微子物理、標准模型精確檢驗、對稱性和對稱性破壞、標准模型擴展等等。
當前,該所開展的粒子物理理論研究主要圍繞粒子物理標准模型中尚未解決的一些基本問題和有關實驗所暗示的新物理進行。其主要內容為:電弱對稱性破缺機制,CP破壞和費米子質量起源,太陽和大氣中微子失蹤之謎以及粒子物理中的一些重要問題,量子色動力學的低能動力學,量子味動力學,手征微擾理論,重味誇克有效場論,手征對稱性和誇克禁閉,格點規范理論,重味物理,中微子物理,強子結構和性質,超高能碰撞等。研究中特別注意各種新理論和新模型,如:超對稱理論和模型,超對稱大統一模型,兩個或多個Higgs模型,味對稱規范模型。在研究方式上注重緊密與實驗結合,並以實驗為基礎,探索超出標准模型的新理論和新模型以及新的物理概念,運用和發展量子場論、群論、數學物理和計算物理等理論物理方法,開展與粒子物理前沿相關的量子場論研究。此外,重視與其他學科的交叉,開展粒子天體物理,粒子宇宙學和粒子核物理以及與粒子物理有關的超弦理論唯象學的研究。
(二)、超弦理論和場論
量子場論是研究微觀世界的基本工具,屬於重要的前沿領域,它的研究成果直接地影響理論物理許多分支領域的進展。弦理論是在量子場論基礎上發展起來的一種新的物理模型,它避免了通常場論中遇到的紫外發散等問題,是當前統一四種相互作用理論的重要嘗試。
目前該所在此方向的研究課題為:
1、量子場論及超弦理論,特別是其非微擾問題;弦理論的最新發展;
2、場論(特別是規范場論)及弦理論的數學工具,包括非對易幾何,幾何量子化等以及非對易空間上的規范場論、離散群或離散點集上規范場論、用非線性聯絡的規范場論等。
3、各種數學物理和計算物理問題;
4、低維場論,特別是與低維凝聚態物理有關的場論;
5、與粒子物理相聯系的量子場論問題;弦理論在粒子物理中的應用;
6、與引力理論相關的量子場論問題,包括源於弦理論的量子引力、黑洞熵的起源等等。
(三)、引力理論與宇宙學
愛因斯坦的廣義相對論是一個十分成功的經典引力理論,將引力量子化從而 建立一個自恰的量子引力理論是當前理論物理的一大重要任務。與廣義相對論相比,標量-張量引力論具有很強的競爭力。廣義相對論在宇宙學及天體物理中的應用(包括大爆炸宇宙模型、中子星和黑洞、引力透鏡以及引力波的預言)已取得巨大成功,但是,許多疑難問題有待解決。例如,奇性困難,暗物質的構成及其存在形式、物理性質、在宇宙中的佔有比例及其對宇宙演化的作用,物質反物質的不對稱性,宇宙常數和暗能量問題,原初核合成,宇宙早期相變過程的拓撲缺陷問題,宇宙早期暴漲模型的建立,黑洞的量子力學,引力的全息性質等。
國際上若干大型的空間和地面天文觀測裝置(包括大型望遠鏡、引力波天文台、等效原理的檢驗裝置等等)將在今後若干年內投入使用,這將對現有的宇宙學模型、引力波的預言以及等效原理的正確性提供更精確的檢驗,隨之而來的將是宇宙學和引力論的迅速發展,為理論工作提供更多獲取重要成果的機遇。
理論物理所在本方向的研究圍繞上述疑難問題開展。 (四)、凝聚態理論和計算凝聚態物理
復雜性和多樣性是多體微觀量子世界的基本特徵,對其規律性的探索是凝聚態理論研究的核心。這方面的每一次突破,例如能帶論和超導的BCS理論的建立,都對量子多體物理的應用和微觀世界的認識產生了深刻的變革,其成果交叉滲透到數學、化學、材料、信息、計算機等許多學科和領域。近年來,在陶瓷材料、半導體異質結及其它低維固體材料中發現的大量反常物理現象召喚著新的電子論的誕生。對這些新的物理現象的研究是該所研究人員的一個中心任務,主要的研究方向包括:
量子Hall效應、高溫超導電性、巨磁阻等強關聯系統的物理機理、量子液體及量子臨界現象;
量子多體理論方法,特別是數值計算的方法的探索和應用。計算方法包括密度矩陣重整化群、量子蒙特-卡羅計算、從頭計算等;
量子點、線、碳管等納米材料、半導體材料或結構中的非平衡量子輸運及自旋電子學;
格點系統中的量子反散射與可積問題研究。
(五)、統計物理與理論生命科學
統計物理學研究方法極為普遍,研究對象廣泛,它是微觀到宏觀的橋梁,簡單到復雜的階梯,理論到應用的途徑。從生物大分子序列分析,到認識其空間結構,到理解生命活動中的物理化學過程,生命科學提出了大量富有挑戰性的統計物理問題。這些問題的研究將深化對生命現象本質的認識,同時也將促進統計物理學本身的發展。
該所過去在本研究方向上重點開展了相變理論與臨界現象、非線性動力學等方面的研究,目前研究重點集中在有限系統臨界現象、重整化群方法、生物大分子序列分析以及生物體系中的輸運問題等方面,探討由生命科學激發的具有普遍意義的統計物理問題。生物信息學研究是本方向的熱點,該所研究人員與北京華大基因研究中心有很密切的合作關系,在水稻基因組研究工作中已作出重要創新性成果。
(六)、理論生物物理
雙親分子膜是凝聚態物理軟物質,或者叫復雜流體的前沿研究對象,是物理、化學、生物學交叉學科的研究課題。該所研究人員主要是運用微分幾何方法,以液晶為模型,研究雙親分子膜的形狀及其相變問題,已作出一組有國際影響的工作。現在本方向的研究正在向單分子膜、生物大分子與它們的生物功能聯系(DNA單分子彈性、蛋白質折疊等)的理論探索擴展。
(七)、原子核理論
從20世紀九十年代中期開始到本世紀初的十年內,國際上先後有一批超大型核物理實驗裝置投入運行,如TJNAF(CEBAF),RIB,RHIC 等等,核物理的發展進入了一個新階段。這些新的巨型裝置為從更深入的層次上研究核子-核子相互作用、核內的短程行為和核結構、各種極端條件下的核現象、核性質和多體理論方法提供了很好的機遇。在未來十年中,該所的研究人員將集中力量開展超重元素的性質及其合成途徑,極端條件下的原子核結構,核天體物理及核內誇克效應等方面的研究,以求得對原子核運動規律的新認識。
(八)、量子物理、量子信息和原子分子理論
目前高技術的發展使得以前無法得到的極端物理條件(如極端強場、超低溫度和可控的介觀尺度)在實驗室中得以實現。在這些特殊條件下,物質與光場的相互作用過程會呈現出一系列全新的物理現象,使得人們能重新認識物理學基本問題,導致新興學科分支(如量子信息)的建立。
量子信息是以量子力學基本原理為基礎、充分利用量子相乾的獨特性質(量子並行和量子糾纏),探索以全新的方式進行計算、編碼和信息傳輸的可能性,為突破晶元元件尺度的極限提供新概念、新思路和新途徑。量子力學與信息科學結合,充分顯示了學科交叉的重要性,可能會導致信息科學觀念和模式的重大變革。該所本方向的研究將基於量子物理基本問題的理論和最新實驗的結合, 鼓勵學科間的交叉滲透。發揮理論物理對量子信息研究具有前瞻性和指導性的作用,瞄準國際前沿,立足思想創新、探索和解決當前量子信息前沿領域的關鍵理論性問題。
目前該所在此方向上的研究課題主要為:
1.量子測量和量子開系統的基本問題:包括量子系統與經典系統相互作用,量子到經典過渡的基本模型,微觀信息宏觀提取的理論機制,量子耗散和量子退相干理論;也包括發展和應用實際的量子測量理論,探討提高探測量子態效率的可能性。
2. 特殊量子態的基本特性。包括研究各種宏觀量子態(原子玻色-愛因斯坦凝聚和原子激光,介觀電流,微腔激子-極化子)的基本特性和運動規律,並探索它們作為量子信息載體的可能性.也包括超冷囚禁原子、分子系統與受限光場的相互作用,如腔量子電動力學和原子光學。
3.量子信息方案的物理基礎。包括演化過程的動力學控制、糾纏態的度量,多粒態的局域制備和純化、已知量子態遠程制備和未知量子態遠程傳輸。還包括提出新的量子演算法、量子編碼和量子糾錯的新型方案,研究量子信息中的計算復雜性理論和相應的各種數學物理問題。
4. 強場中的原子分子運動。主要興趣集中在強磁場和強激光場中原子分子的動力學行為,其中,許多全新的實驗現象要求發展處理非微擾問題的嶄新概念和方法。這方面的研究對揭示混沌體系的動力學和利用外場控制分子、原子過程有著重要意義。
(九)、計算物理
辛演算法和保結構演算法是我國著名數學家馮康及其學派在80年代中期系統提出、並完善和發展起來的。他們在這個領域的工作不僅一直領先,而且在計算數學領域佔有非常重要的地位並取得了國際上的公認。在計算數學和計算物理中,引入保持所計算的Hamilton系統的辛結構,或者對於接觸系統等保持系統有關的幾何結構的思想非常重要。最近,國際上沿著保結構的思想,有關領域又有新的進展。比如多辛演算法和李群演算法的提出等等,它們分別是保持無限維系統的多辛結構的演算法和系統李群對稱性的演算法。
該所在本研究方向上研究辛演算法、多辛演算法等各種保結構演算法 及其在物理中的應用。
Ⅹ 有關物理學理論
在非相對論量子場論框架下
,給出電子場和光子場相互作用時整個系統的哈密頓量Htot,研究在強光場中非線性項即A2
項的作用
.電子系統用Fermi
Dirac統計的Schr
dinger量子波場描述
.採用「自洽平均場」和「有效質量」近似
,並基於位移諧振子的相干態方法
,得到電子波
光量子場運算元函數的Lee
Low
Pines表式f(b+)
,再利用運算元函數
f(b+)對運算元b+的微商公式
,導出了相關理論計算公式
,其中包括電子能量Ek
和波場參量
βw
的具體表達式
.據此可進一步計算電子自能和重整化電子有效質量等各有關物理量
物理學中的一些守恆定律,如動量守恆定律、能量守恆定律等都與對稱性有著密切的關系。任何種類的守恆定律,都存在著某種對稱性。反之,物理學中的任何一種對稱性,也必然導致一種守恆定律。其實,所謂對稱性,是指物理規律在某種變換下的不變性。例如,與動量守恆定律相對應的對稱性,是空間的平移不變性;與角動量守恆定律相對應的對稱性,是空間的轉動不變性;與能量守恆定律相對應的對稱性,是時間的平移不變性等。1924年,拉波特提出了宇稱的概念。所謂宇稱,就是左右對稱性,即當空間坐標左右變換時,經典的物理規律具有不變性。左右對稱性用符號P表示。1927年,維格納在應用宇稱概念研究原子現象時證明,在原子現象中,宇稱守恆,此即宇稱守恆定律。由於宇稱守恆定律經受了大量實驗事實的檢驗,因此,人們對這一定律深信不疑,認為左右對稱是自然界的固有定律之一。20世紀40年代以來,特別是在50年代,人們發現,宇稱守恆定律在弱相互作用下不守恆。其後,人們又發現,電荷共軛對稱性即用反粒子替換粒子不守恆。電荷共軛對稱性用符號C表示。同時,人們又發現,時間反演對稱性即物理過程時序逆轉也不守恆。時間反演對稱性用符號T表示。但是,人們發現,宇稱、時間反演和電荷共軛的共同變換,其CPT過程總是守恆的。以上不對稱問題是在微觀過程中,主要是在弱相互作用過程中出現的情況。並且,這種不對稱性的效應是十分微弱的。總的說,在宏觀領域中,物理過程是守恆的。在宏觀物理過程中,是具有空間反射鏡像的左右對稱性的,即宇稱是守恆的。