• standardowy model cząstek elementarnych to uproszczony obraz oddziaływań fundamentalnych i budowy materii na poziomie mikroskopowym,
• standardowy model rozszerzającego się Wszechświata to wyidealizowany scenariusz historii jego ewolucji.
Teoria to usystematyzowany zbiór praw, zasad i twierdzeń (tj. wiedza) pomocny w wyjaśnieniu określonego kręgu zjawisk lub właściwości badanych obiektów. Każda teoria posługuje się modelami oraz modelowaniem i ma na celu rozwiązanie określonej grupy zagadnień. Przykładem służą między innymi:
• atomistyczna teoria budowy materii,
• szczególna (fizyka obiektów poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła) i ogólna teoria względności,
• teoria sprężystości,
• teoria pola elektromagnetycznego,
• teoria magnetyzmu,
• teoria grawitacji,
• teoria cząstek elementarnych.
Prawo fizyczne opisuje prawidłowość występująca w przyrodzie. Jest wyrażane najczęściej w postaci zależności funkcyjnej między dwoma lub więcej wielkościami fizycznymi spełnionej w określonych warunkach. Przykładami są prawa: Kirchhoffa, Keplera, Archimedesa, indukcji elektromagnetycznej Faraday’a, promieniowania Stefana-Boltzmanna ciała doskonale czarnego, załamania światła, rozpadu promietwórczego itd.
Wśród praw fizyki istnieją szczególnie ważne, fundamentalne i uniwersalne zwane zasadami. Zasada jest wyrażana jako zdanie złożone z dwóch członów, z których pierwszy jest założeniem, a drugi tezą. Przykłady to: zasady dynamiki Newtona, zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu.
1.3.1 Fizyka komputerowa
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nowe możliwości eksperymentowania, symulowania zjawisk fizycznych, badania nierozwiązywalnych analitycznie zagadnień oraz weryfikacji teorii, jakie oferuje fizyka komputerowa (nazywana także fizyką obliczeniową). Jest to interdyscyplinarna dziedzina fizyki, która powstała na pograniczu fizyki teoretycznej, metod modelowania matematycznego (algorytmy i metody numeryczne), techniki komputerowej i informatyki (programowanie). Rozwinęła się w ostatnich latach XX wieku i obecnie rozwija się bardzo intensywnie. Sprzyjają temu rosnące moce obliczeniowe komputerów (wzrasta szybkość wykonywania operacji; większe i szybsze pamięci), ich dostępność i łatwość posługiwania się. Coraz szybsze i bardziej wydajne maszyny cyfrowe — narzędzia badawcze fizyki komputerowej — pozwalają na
6