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파이는 왜 우주와 연결되어 있나요?

이것은 현대 과학의 출발점에서 언급되어야 합니다. 물리학은 단순히 물질의 움직임과 물질의 기본 구조를 연구하는 학문입니다. 뉴턴은 그의 저서 "자연철학의 수학적 원리"에서 많은 개념에 대한 정확한 정의를 제시했습니다. 그 중 그는 "힘"에 대해 다음과 같은 정의를 내렸습니다. 운동의 변화는 외력에 비례하고, 변화의 방향은 외력의 직선을 따릅니다.

이 정의에서 뉴턴은 힘이 물체의 운동을 변화시키는 것이라고 믿었습니다. 그러나 이 정의는 나중에 다소 부적절하다는 것이 밝혀졌습니다. 과학자들은 "힘"이 물체의 운동을 바꿀 수 있을 뿐만 아니라 입자의 유형도 바꿀 수 있다는 사실을 발견했습니다. 예를 들어, 중성자는 약력을 사용하여 양성자, 전자, 중성미자로 붕괴할 수 있습니다.

물론, 다시 일반상대성이론을 언급할 수 있다. 직설적으로 말하면 중력장을 설명하는 이론이다. 이 이론에는 유명한 아인지안 중력장 방정식이 있다. 다음을 보면 "π"가 실제로 여기에 존재한다는 것을 알 수 있으며 실제로는 공간과 관련된 결과입니다.

20세기에 탄생한 두 가지 위대한 이론은 상대성이론과 양자역학이다. 직설적으로 말하면 일반상대성이론에는 'π'가 있는데 양자역학은 어떨까?

보셨나요? "π"가 다시 등장하며, 다시 한번 공간과 관련된 양의 역할을 한다. 실제로 슈뢰딩거의 변동 방정식에도 "π"가 사용됩니다. 물리학 건물의 두 가지 기초는 "π"와 밀접한 관련이 있다고 할 수 있습니다.

방금 이론에 대해 이야기했습니다. 사실 우주에는 'π'와 관련된 움직임이 많이 있습니다. 결국 많은 천체 자체가 구형입니다. 따라서 회전과 회전에는 "π"를 사용하게 됩니다. 직설적으로 말하면 "π"를 사용하면 원운동을 얻게 됩니다. 중성자별의 회전은 우주에서 매우 정확한 시간 측정 장치로 간주되며, 일부는 수백만 년 동안 단 1초의 오차도 달성할 수 있습니다.

그리고 시간 측정, 면적 계산, 부피 계산 등에 사용할 수 있는 '각도' 개념을 자주 사용할 수도 있습니다. 이는 'π'에도 영향을 미칩니다.

이것은 바로 'π'가 공간과 운동과 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 과학 이론은 우주의 모든 사물과 운동을 연구하는 데 사용되며 과학의 언어는 우연히 수학적 언어를 사용합니다. "π"는 별거 아닙니다. 특별한 것은 도착하기 전까지는 특별하지 않습니다.