SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Berikut ini adalah pengertian dan definisi Fisika:
KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA
Fisika adalah ilmu tentang zat dan energi (seperti panas,
cahaya, dan bunyi)
YOUNG, HUGH D
Fisika adalahsalah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu
pengetahuan
EFRIZON UMAR
Fisika adalah ilmu yang didasarkan pada besaran-besaran fisika
MIKRAJUDDIN
Fisika merupakan cabang utama sains karena prinsip-
prinsipnya dijadikan dasar bagi cabang-cabang sains yang lain
BAMBANG RUWANTO
Fisika adalah salah satu bagian dari ilmu-ilmu dasar (sains) dan merupakan ilmu yang
   fundamental

OSA PAULIZA
Fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dinyatakan dalam suatu
   satuan tertentu
 GORIS SERAN D
Fisika merupakan salah satu cabang ilmu IPA yang menjadi dasar perkembangan teknologi
   maju

ARI DAMARI
Fisika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang gejala alam

ENSIKLOPEDIA
Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda atau materi dan gerakannya
   beserta kegunaannya bagi manusia
FISIKA menurut wikipedia
Fisika (bahasa Yunani: φυσικός (fysikós), "alamiah",
  dan φύσις (fýsis), "alam") adalah sains atau ilmu
  tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika
  mempelajari gejala alam yang tidak hidup
  atau materi dalam lingkup ruang dan waktu.
  Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari perilaku
  dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam,
  mulai dari partikel submikroskopis yang membentuk
  segala materi (fisika partikel) hingga perilaku materi
  alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos.
Fisika teoretis dan eksperimental
 Budaya penelitian fisika berbeda dengan ilmu lainnya
  karena adanya pemisahan teori dan eksperimen. Sejak
  abad kedua puluh, kebanyakan fisikawan
  perseorangan mengkhususkan diri meneliti
  dalam fisika teoretis atau fisika eksperimental saja,
  dan pada abad kedua puluh, sedikit saja yang berhasil
  dalam kedua bidang tersebut.
Cabang-cabang fisika
 Astrofisika adalah cabang astronomi yang
 berhubungan dengan fisika jagad raya, termasuk sifat
 fisik (luminositas, kepadatan, suhu, dan
 komposisi kimia) dari objek
 astronomi seperti planet, bintang, galaksi dan mediu
 m antarbintang, dan juga
 interaksinya. Kosmologi adalah teori astrofisika pada
 skala terbesar
   Akustika
   Agrofisika
   Fisika atmosfir
   Fisika atomik, molekul, dan optik adalah bidang ilmu yang mempelajari
    interaksi zat-zat dan cahaya-zat dalam skala atom tunggal atau struktur berisi beberapa
    atom. Ketiga bidang ini dikelompokkan menjadi satu karena hubungan mereka, metode
    yang mirip, dan kesamaan skala energi yang bersangkutan. Fisikawan kadangkala
    menyingkat bidang ini sebagai fisika AMO.
   Fisika atom dibedakan dari fisika nuklir, meskipun masyarakat memandangnya sama.
    Fisika atom tidak berhubungan dengan proses intra-nuklir dipelajari dalam fisika nuklir,
    meskipun sifat dari nukleus merupakan hal yang penting dalam fisika nuklir
    (misal, hyperfine structure).
   Fisika molekuler memfokuskan dalam struktur multi-atom dan interaksi internal dan
    eksternal mereka dengan benda dan cahaya.
   Fisika optikal dibedakan dari optik karena dia condong untuk memfokuskan tidak pada
    pengontrolan medan cahaya klasik dengan objek makroskopik, tetapi dalam sifat dasar
    dari medan optik dan interaksi mereka dengan benda dalam alam mikroskopik.
   Ketiga bidan tersebut termasuk fisika klasik dan kuantum.
 Biofisika merupakan salah satu cabang
 ilmu fisika yang mengkaji aplikasi aneka perangkat
 dan hukum fisika untuk menjelaskan aneka
 fenomena hayati atau biologi. Biofisika berkembang
 sangat pesat sejak awal tahun 1980 dengan makin
 mapannya aneka teori fisika yang telah ada.
   Fisika Kimia
   Fisika benda terkondensasi adalah bidang fisika yang berhadapan dengan sifat fisika
    makroskopik benda. Terutama dia berhubungan dengan fase benda "terkondensasi" yang nampak
    ketika angka konstituen dalam sebuah sistem sangat besar dan interaksi antara konstituen ini kuat.
    Contoh paling dikenal dari fase terkondensasi adalah padat dan cair, yang timbul dari gaya
    listrik antara atom. Fase terkondensasi yang lebih aneh termasuik superfluid dan kondensat Bose-
    Einstein ditemukan dalam beberapa sistem atomik padasuhu sangat rendah,
    fase superkonduktivitas yang terjadi pada elektron konduksi dalam beberapa benda, dan
    fase ferromagnet dan antiferromagnet dari spin lattice atomik.
   Fisika benda terkondensasi adalah bidang terbesar dalam fisika sekarang ini. Berdasarkan suatu
    perkiraan, satu di antara tiga fisikawan Amerika adalah fisikawan benda terkondensasi. Berdasarkan
    sejarah, fisika benda terkondensasi tumbuh dari fisika benda-padat, yang sekarang dianggap satu
    sub-bidangnya. Istilah "fisika benda terkondensasi" dimulai oleh Philip Anderson ketika dia
    mengubah nama grup risetnya.
   Salah satu alasan memanggil bidang ini "fisika benda terkondensasi" dikarenakan banyak konsep dan
    teknik yang dikembangkan untuk mempelajari benda padat sebenarnya dapat juga diterapkan pada
    sistem fluid. Contohnya, konduksi elektron dalam konduktor listrik membentuk sejenis fluid
    kuantum dengan properti yang sama seperti fluid terbentuk dari atom. Dan juga,
    fenomena superkonduktivitas, dimana elektron terkondensasi menjadi sebuah fase fluid baru yang
    dapat mengalir tanpa dissipasi, sangat berdekatan dengan fase superfluid yang ditemukan
    dalam helium 3 pada suhu rendah.
   Fisika benda terkondensasi juga sangat berhubungan dekat dengan bidang ilmu material. Dalam
    hubungan ini, fisika benda terkondensasi meriset nanoteknologi, yaitu kemampuan untuk
    memproduksi massal mesin skala-atom, yang pertama kali diutarakan oleh Richard Feynman
 Ekonofisika
 Elektromagnetisme adalah cabang fisika tentang medan
  elektromagnetik yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan
  magnet. Medan listrik dapat diproduksi oleh muatan listrik statik, dan dapat
  memberikan kenaikan pada gaya listrik. Medan magnet dapat diproduksi oleh
  gerakan muatan listrik, seperti arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel
  dan memberikan kenaikan pada gaya magnetik.
 Istilah "elektromagnetisme" berasal dari kenyataan bahwa medan listrik dan
  medan magnet adalah saling "berpelintiran"/terkait, dan dalam banyak hal,
  tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Contohnya, perubahan dalam
  medan magnet dapat memberikan kenaikan kepada medan listrik; yang
  merupakan fenomena dari induksi elektromagnetik, dan merupakan dasar dari
  operasi generator listrik, motor induksi, dan transformer.
 Istilah elektrodinamika kadangkala digunakan untuk menunjuk kepada
  kombinasi dari elektromagnetisme dengan mekanika. Subjek ini berkaitan
  dengan efek dari medan elektromagnetik dalam sifat mekanika dari partikel
  yang bermuatan listrik
   Geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-
    prinsip fisika. Di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas atmosferis dan fisika ionosfer.
    Penelitian geofisika untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi melibatkan pengukuran di
    atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Dari
    pengukuran ini dapat ditafsirkan bagaimana sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi baik
    itu secara vertikal maupun horisontal.
   Dalam skala yang berbeda, metode geofisika dapat diterapkan secara global yaitu untuk menentukan
    struktur bumi, secara lokal yaitu untuk eksplorasi mineral dan pertambangan termasuk minyak bumi
    dan dalam skala kecil yaitu untuk aplikasi geoteknik (penentuan pondasi bangunan dll).
   Di Indonesia, ilmu ini dipelajari hampir di semua perguruan tinggi negeri yang ada. Biasaya geofisika
    masuk ke dalam fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), karena memerlukan
    dasar-dasar ilmu fisika yang kuat, atau ada juga yang memasukkannya ke dalam bagian dari Geologi.
    Saat ini, baik geofisika maupun geologi hampir menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan Ilmu
    bumi.
   Bidang kajian ilmu geofisika meliputi meteorologi (udara), geofisika bumi padat
    dan oseanografi(laut).
   Beberapa contoh kajian dari geofisika bumi padat misalnya seismologi yang mempelajari
    gempabumi, ilmu tentang gunungapi (Gunung Berapi) atau volcanology, geodinamika yang
    mempelajari dinamika pergerakan lempeng-lempeng di bumi, dan eksplorasi seismik yang
    digunakan dalam pencarian hidrokarbon
 Mekanika (Bahasa Latin mechanicus, dari Bahasa
  Yunani mechanikos, "seseorang yang ahli di bidang mesin")
  adalah jenis ilmukhusus yang mempelajari fungsi dan
  pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti
  mesin.mekanika merupakan bagian yang sangat penting
  dalam ilmu fisika terutama untuk ahli saints dan ahli
  teknik
 Mekanika (Mechanics) juga berarti ilmu pengetahuan yang
  mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam
  gerakan itu.
  Cabang ilmu Mekanika terbagi dua ; Mekanika Statik dan
  Mekanika Dinamik , sedang Mekanika Dinamik dapat
  dibagi dua pula , yaitu Kinematik dan Kinetik.
 Fisika nuklir
 Fisika polimer
 Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan
  sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optika menerangkan dan
  diwarnai oleh gejala optis. Kata optik berasal dari bahasa Latin ὀπτική, yang
  berarti tampilan.
 Bidang optika biasanya menggambarkan sifat cahaya
  tampak, inframerah dan ultraviolet; tetapi karena cahaya adalahgelombang
  elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar-X, gelombang mikro,
  gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik dan juga gejala
  serupa seperti pada sorotan partikel muatan (charged beam). Optik secara
  umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala
  optis bergantung pada sifat kuantumcahaya yang terkait dengan beberapa
  bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam prakteknya, kebanyakan dari
  gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik
  dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell
 Fisika partikel adalah cabang dari fisika yang
 mempelajari partikel
 dasar pembentuk benda dan radiasi, dan interaksi
 antara mereka. Dia juga disebut fisika energi tinggi,
 karena banyak partikel dasar tidak terjadi dalam
 keadaan biasa di alam, tetapi dapat diciptakan dan
 dideteksi pada saat benturan berenergi partikel
 lainnya, seperti yang dilakukan dalam pemercepat
 partikel
 Partikel
 Medan kuantum
Tugas 1
 Cari keterkaitan ilmu komputer dengan ilmu fisika
Di kirim ke wendiyanac@gmail.com
 Asal ilmu fisika

Contenu connexe

Tendances (20)

Usaha, energi dan daya
Usaha, energi dan dayaUsaha, energi dan daya
Usaha, energi dan daya
 
Rumus-rumus Fisika SMA
Rumus-rumus Fisika SMARumus-rumus Fisika SMA
Rumus-rumus Fisika SMA
 
Fisika kuantum 2
Fisika kuantum 2Fisika kuantum 2
Fisika kuantum 2
 
Usaha dan Energi
Usaha dan Energi Usaha dan Energi
Usaha dan Energi
 
Gerak(kelas 7)
Gerak(kelas 7)Gerak(kelas 7)
Gerak(kelas 7)
 
Besaran dan Satuan Kelas X Semester 1
Besaran dan Satuan Kelas X Semester 1Besaran dan Satuan Kelas X Semester 1
Besaran dan Satuan Kelas X Semester 1
 
Pesawat Sederhana
Pesawat Sederhana Pesawat Sederhana
Pesawat Sederhana
 
Fluida Statis (PPT)
Fluida Statis (PPT)Fluida Statis (PPT)
Fluida Statis (PPT)
 
Usaha dan Energi
Usaha dan EnergiUsaha dan Energi
Usaha dan Energi
 
Dinamika Partikel
Dinamika PartikelDinamika Partikel
Dinamika Partikel
 
Ppt hk kekekakan energi mekanik
Ppt hk kekekakan energi mekanikPpt hk kekekakan energi mekanik
Ppt hk kekekakan energi mekanik
 
Usaha dan Energi SMP
Usaha dan Energi SMPUsaha dan Energi SMP
Usaha dan Energi SMP
 
Fisika Inti
Fisika IntiFisika Inti
Fisika Inti
 
Peluruhan alfa
Peluruhan alfaPeluruhan alfa
Peluruhan alfa
 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR BANDUL REVERSIBLE
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR BANDUL REVERSIBLELAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR BANDUL REVERSIBLE
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR BANDUL REVERSIBLE
 
Gaya dan Hukum Newton
Gaya dan Hukum NewtonGaya dan Hukum Newton
Gaya dan Hukum Newton
 
011 bab 10 Energi dan Perubahannya
011 bab 10 Energi dan Perubahannya011 bab 10 Energi dan Perubahannya
011 bab 10 Energi dan Perubahannya
 
PPT ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE KELAS XI.pptx
PPT ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE KELAS XI.pptxPPT ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE KELAS XI.pptx
PPT ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE KELAS XI.pptx
 
Elastisitas
Elastisitas Elastisitas
Elastisitas
 
Kapasitor
Kapasitor Kapasitor
Kapasitor
 

Similaire à Definisi fisika

Pengantar fisika teknik
Pengantar fisika teknikPengantar fisika teknik
Pengantar fisika teknikagus moehibban
 
Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01
Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01
Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01Nanik Suryani
 
Cabang cabang ilmu fisika
Cabang cabang ilmu fisikaCabang cabang ilmu fisika
Cabang cabang ilmu fisikaaviyalisana
 
Materi kuliah fisika teknik I : fisika dasar
Materi kuliah fisika teknik I : fisika dasarMateri kuliah fisika teknik I : fisika dasar
Materi kuliah fisika teknik I : fisika dasarMario Yuven
 
Fisika Dasar
Fisika DasarFisika Dasar
Fisika Dasarmrwhy
 
f101_fisika-dasar.ppt
f101_fisika-dasar.pptf101_fisika-dasar.ppt
f101_fisika-dasar.pptRenzaRifaldi
 
Pengantar fisika dasar
Pengantar fisika dasarPengantar fisika dasar
Pengantar fisika dasargunawanpuji
 
PPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptx
PPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptxPPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptx
PPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptxanisa185715
 
F101 Fisika Dasar
F101 Fisika DasarF101 Fisika Dasar
F101 Fisika Dasarhome
 
@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika
@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika
@ Kd 3.1 kls x hakikat fisikaZulyanahZulyanah
 
Makalah perkembangan fisika klasik
Makalah perkembangan fisika klasik Makalah perkembangan fisika klasik
Makalah perkembangan fisika klasik Muhammad Sudarbi
 
Geografi kl.x jilid 1(new)
Geografi kl.x jilid 1(new)Geografi kl.x jilid 1(new)
Geografi kl.x jilid 1(new)Khamidin Minthol
 

Similaire à Definisi fisika (20)

Pengantar fisika teknik
Pengantar fisika teknikPengantar fisika teknik
Pengantar fisika teknik
 
Fisika
FisikaFisika
Fisika
 
Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01
Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01
Tokoh Pemikir Teori Atom periode I Sefis naniksuryani k10_p01
 
Cabang cabang ilmu fisika
Cabang cabang ilmu fisikaCabang cabang ilmu fisika
Cabang cabang ilmu fisika
 
Kimia dasar
Kimia dasarKimia dasar
Kimia dasar
 
Materi kuliah fisika teknik I : fisika dasar
Materi kuliah fisika teknik I : fisika dasarMateri kuliah fisika teknik I : fisika dasar
Materi kuliah fisika teknik I : fisika dasar
 
Kimia dasar
Kimia dasarKimia dasar
Kimia dasar
 
f101_fisika-dasar.ppt
f101_fisika-dasar.pptf101_fisika-dasar.ppt
f101_fisika-dasar.ppt
 
F101 fisika dasar
F101 fisika dasarF101 fisika dasar
F101 fisika dasar
 
Fisika Dasar
Fisika DasarFisika Dasar
Fisika Dasar
 
f101_fisika-dasar.ppt
f101_fisika-dasar.pptf101_fisika-dasar.ppt
f101_fisika-dasar.ppt
 
Anti materi 1
Anti materi 1Anti materi 1
Anti materi 1
 
Pengantar fisika dasar
Pengantar fisika dasarPengantar fisika dasar
Pengantar fisika dasar
 
SEJARAH FISIKA MODREN.pptx
SEJARAH FISIKA MODREN.pptxSEJARAH FISIKA MODREN.pptx
SEJARAH FISIKA MODREN.pptx
 
PPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptx
PPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptxPPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptx
PPT Hakikat Fisika Kel 2 10-4.pptx
 
F101 Fisika Dasar
F101 Fisika DasarF101 Fisika Dasar
F101 Fisika Dasar
 
@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika
@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika
@ Kd 3.1 kls x hakikat fisika
 
Makalah 111215111604-phpapp01
Makalah 111215111604-phpapp01Makalah 111215111604-phpapp01
Makalah 111215111604-phpapp01
 
Makalah perkembangan fisika klasik
Makalah perkembangan fisika klasik Makalah perkembangan fisika klasik
Makalah perkembangan fisika klasik
 
Geografi kl.x jilid 1(new)
Geografi kl.x jilid 1(new)Geografi kl.x jilid 1(new)
Geografi kl.x jilid 1(new)
 

Plus de wenz-pro

Satuan internasional (si) untuk kelistrikan
Satuan internasional (si) untuk kelistrikanSatuan internasional (si) untuk kelistrikan
Satuan internasional (si) untuk kelistrikanwenz-pro
 
Kontrak perkuliahan fisika teknik
Kontrak perkuliahan fisika teknikKontrak perkuliahan fisika teknik
Kontrak perkuliahan fisika teknikwenz-pro
 
The evolution of computers
The evolution of computersThe evolution of computers
The evolution of computerswenz-pro
 
Pengantar organisasi komputer
Pengantar organisasi komputerPengantar organisasi komputer
Pengantar organisasi komputerwenz-pro
 
Presentasi sound system
Presentasi sound systemPresentasi sound system
Presentasi sound systemwenz-pro
 

Plus de wenz-pro (6)

Satuan internasional (si) untuk kelistrikan
Satuan internasional (si) untuk kelistrikanSatuan internasional (si) untuk kelistrikan
Satuan internasional (si) untuk kelistrikan
 
Kontrak perkuliahan fisika teknik
Kontrak perkuliahan fisika teknikKontrak perkuliahan fisika teknik
Kontrak perkuliahan fisika teknik
 
Vga1
Vga1Vga1
Vga1
 
The evolution of computers
The evolution of computersThe evolution of computers
The evolution of computers
 
Pengantar organisasi komputer
Pengantar organisasi komputerPengantar organisasi komputer
Pengantar organisasi komputer
 
Presentasi sound system
Presentasi sound systemPresentasi sound system
Presentasi sound system
 

Definisi fisika

  • 1. Berikut ini adalah pengertian dan definisi Fisika: KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Fisika adalah ilmu tentang zat dan energi (seperti panas, cahaya, dan bunyi) YOUNG, HUGH D Fisika adalahsalah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan EFRIZON UMAR Fisika adalah ilmu yang didasarkan pada besaran-besaran fisika MIKRAJUDDIN Fisika merupakan cabang utama sains karena prinsip- prinsipnya dijadikan dasar bagi cabang-cabang sains yang lain
  • 2. BAMBANG RUWANTO Fisika adalah salah satu bagian dari ilmu-ilmu dasar (sains) dan merupakan ilmu yang fundamental OSA PAULIZA Fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu GORIS SERAN D Fisika merupakan salah satu cabang ilmu IPA yang menjadi dasar perkembangan teknologi maju ARI DAMARI Fisika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang gejala alam ENSIKLOPEDIA Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda atau materi dan gerakannya beserta kegunaannya bagi manusia
  • 3. FISIKA menurut wikipedia Fisika (bahasa Yunani: φυσικός (fysikós), "alamiah", dan φύσις (fýsis), "alam") adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis yang membentuk segala materi (fisika partikel) hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos.
  • 4. Fisika teoretis dan eksperimental  Budaya penelitian fisika berbeda dengan ilmu lainnya karena adanya pemisahan teori dan eksperimen. Sejak abad kedua puluh, kebanyakan fisikawan perseorangan mengkhususkan diri meneliti dalam fisika teoretis atau fisika eksperimental saja, dan pada abad kedua puluh, sedikit saja yang berhasil dalam kedua bidang tersebut.
  • 5. Cabang-cabang fisika  Astrofisika adalah cabang astronomi yang berhubungan dengan fisika jagad raya, termasuk sifat fisik (luminositas, kepadatan, suhu, dan komposisi kimia) dari objek astronomi seperti planet, bintang, galaksi dan mediu m antarbintang, dan juga interaksinya. Kosmologi adalah teori astrofisika pada skala terbesar
  • 6. Akustika  Agrofisika  Fisika atmosfir  Fisika atomik, molekul, dan optik adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi zat-zat dan cahaya-zat dalam skala atom tunggal atau struktur berisi beberapa atom. Ketiga bidang ini dikelompokkan menjadi satu karena hubungan mereka, metode yang mirip, dan kesamaan skala energi yang bersangkutan. Fisikawan kadangkala menyingkat bidang ini sebagai fisika AMO.  Fisika atom dibedakan dari fisika nuklir, meskipun masyarakat memandangnya sama. Fisika atom tidak berhubungan dengan proses intra-nuklir dipelajari dalam fisika nuklir, meskipun sifat dari nukleus merupakan hal yang penting dalam fisika nuklir (misal, hyperfine structure).  Fisika molekuler memfokuskan dalam struktur multi-atom dan interaksi internal dan eksternal mereka dengan benda dan cahaya.  Fisika optikal dibedakan dari optik karena dia condong untuk memfokuskan tidak pada pengontrolan medan cahaya klasik dengan objek makroskopik, tetapi dalam sifat dasar dari medan optik dan interaksi mereka dengan benda dalam alam mikroskopik.  Ketiga bidan tersebut termasuk fisika klasik dan kuantum.
  • 7.  Biofisika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mengkaji aplikasi aneka perangkat dan hukum fisika untuk menjelaskan aneka fenomena hayati atau biologi. Biofisika berkembang sangat pesat sejak awal tahun 1980 dengan makin mapannya aneka teori fisika yang telah ada.
  • 8. Fisika Kimia  Fisika benda terkondensasi adalah bidang fisika yang berhadapan dengan sifat fisika makroskopik benda. Terutama dia berhubungan dengan fase benda "terkondensasi" yang nampak ketika angka konstituen dalam sebuah sistem sangat besar dan interaksi antara konstituen ini kuat. Contoh paling dikenal dari fase terkondensasi adalah padat dan cair, yang timbul dari gaya listrik antara atom. Fase terkondensasi yang lebih aneh termasuik superfluid dan kondensat Bose- Einstein ditemukan dalam beberapa sistem atomik padasuhu sangat rendah, fase superkonduktivitas yang terjadi pada elektron konduksi dalam beberapa benda, dan fase ferromagnet dan antiferromagnet dari spin lattice atomik.  Fisika benda terkondensasi adalah bidang terbesar dalam fisika sekarang ini. Berdasarkan suatu perkiraan, satu di antara tiga fisikawan Amerika adalah fisikawan benda terkondensasi. Berdasarkan sejarah, fisika benda terkondensasi tumbuh dari fisika benda-padat, yang sekarang dianggap satu sub-bidangnya. Istilah "fisika benda terkondensasi" dimulai oleh Philip Anderson ketika dia mengubah nama grup risetnya.  Salah satu alasan memanggil bidang ini "fisika benda terkondensasi" dikarenakan banyak konsep dan teknik yang dikembangkan untuk mempelajari benda padat sebenarnya dapat juga diterapkan pada sistem fluid. Contohnya, konduksi elektron dalam konduktor listrik membentuk sejenis fluid kuantum dengan properti yang sama seperti fluid terbentuk dari atom. Dan juga, fenomena superkonduktivitas, dimana elektron terkondensasi menjadi sebuah fase fluid baru yang dapat mengalir tanpa dissipasi, sangat berdekatan dengan fase superfluid yang ditemukan dalam helium 3 pada suhu rendah.  Fisika benda terkondensasi juga sangat berhubungan dekat dengan bidang ilmu material. Dalam hubungan ini, fisika benda terkondensasi meriset nanoteknologi, yaitu kemampuan untuk memproduksi massal mesin skala-atom, yang pertama kali diutarakan oleh Richard Feynman
  • 9.  Ekonofisika  Elektromagnetisme adalah cabang fisika tentang medan elektromagnetik yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dapat diproduksi oleh muatan listrik statik, dan dapat memberikan kenaikan pada gaya listrik. Medan magnet dapat diproduksi oleh gerakan muatan listrik, seperti arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel dan memberikan kenaikan pada gaya magnetik.  Istilah "elektromagnetisme" berasal dari kenyataan bahwa medan listrik dan medan magnet adalah saling "berpelintiran"/terkait, dan dalam banyak hal, tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Contohnya, perubahan dalam medan magnet dapat memberikan kenaikan kepada medan listrik; yang merupakan fenomena dari induksi elektromagnetik, dan merupakan dasar dari operasi generator listrik, motor induksi, dan transformer.  Istilah elektrodinamika kadangkala digunakan untuk menunjuk kepada kombinasi dari elektromagnetisme dengan mekanika. Subjek ini berkaitan dengan efek dari medan elektromagnetik dalam sifat mekanika dari partikel yang bermuatan listrik
  • 10. Geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip- prinsip fisika. Di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas atmosferis dan fisika ionosfer. Penelitian geofisika untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Dari pengukuran ini dapat ditafsirkan bagaimana sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi baik itu secara vertikal maupun horisontal.  Dalam skala yang berbeda, metode geofisika dapat diterapkan secara global yaitu untuk menentukan struktur bumi, secara lokal yaitu untuk eksplorasi mineral dan pertambangan termasuk minyak bumi dan dalam skala kecil yaitu untuk aplikasi geoteknik (penentuan pondasi bangunan dll).  Di Indonesia, ilmu ini dipelajari hampir di semua perguruan tinggi negeri yang ada. Biasaya geofisika masuk ke dalam fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), karena memerlukan dasar-dasar ilmu fisika yang kuat, atau ada juga yang memasukkannya ke dalam bagian dari Geologi. Saat ini, baik geofisika maupun geologi hampir menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan Ilmu bumi.  Bidang kajian ilmu geofisika meliputi meteorologi (udara), geofisika bumi padat dan oseanografi(laut).  Beberapa contoh kajian dari geofisika bumi padat misalnya seismologi yang mempelajari gempabumi, ilmu tentang gunungapi (Gunung Berapi) atau volcanology, geodinamika yang mempelajari dinamika pergerakan lempeng-lempeng di bumi, dan eksplorasi seismik yang digunakan dalam pencarian hidrokarbon
  • 11.  Mekanika (Bahasa Latin mechanicus, dari Bahasa Yunani mechanikos, "seseorang yang ahli di bidang mesin") adalah jenis ilmukhusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin.mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu fisika terutama untuk ahli saints dan ahli teknik  Mekanika (Mechanics) juga berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Cabang ilmu Mekanika terbagi dua ; Mekanika Statik dan Mekanika Dinamik , sedang Mekanika Dinamik dapat dibagi dua pula , yaitu Kinematik dan Kinetik.
  • 12.  Fisika nuklir  Fisika polimer  Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optika menerangkan dan diwarnai oleh gejala optis. Kata optik berasal dari bahasa Latin ὀπτική, yang berarti tampilan.  Bidang optika biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, inframerah dan ultraviolet; tetapi karena cahaya adalahgelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar-X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik dan juga gejala serupa seperti pada sorotan partikel muatan (charged beam). Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantumcahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam prakteknya, kebanyakan dari gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell
  • 13.  Fisika partikel adalah cabang dari fisika yang mempelajari partikel dasar pembentuk benda dan radiasi, dan interaksi antara mereka. Dia juga disebut fisika energi tinggi, karena banyak partikel dasar tidak terjadi dalam keadaan biasa di alam, tetapi dapat diciptakan dan dideteksi pada saat benturan berenergi partikel lainnya, seperti yang dilakukan dalam pemercepat partikel
  • 15. Tugas 1  Cari keterkaitan ilmu komputer dengan ilmu fisika Di kirim ke wendiyanac@gmail.com  Asal ilmu fisika