If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوجد العديد من الفروع التي يمكن إدارجها تحت الفيزياء الكلاسيكية، ومنها:
يوجد العديد من الإسهامات في الميكانيكا الكلاسيكية، وهنا سنتحدث عن بعضها فقط.
لقد وضع نيوتن ثلاثة قوانين مشهورة جداً في الميكانيكا، وهي كما يأتي:
يوهانس كبلر (1571-1630) هو فلكي عظيم، استنتج ثلاثة قوانين مهمة جداً للفلكيين في حساب حركة الكواكب بالاعتماد على أرصاد سلفه تيخو براي الذي قام بتسجيل أرصادٍ لجميع الكواكب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، و777 نجماً فقط بالاعتماد على عينه المجردة، والسدسية (آلة فلكية قديمة)، وبوصلة (حيث أن التلسكوب لم يكن مخترعاً بعد). وفيما يأتي قوانين كبلر في الحركة وهي ثلاثة قوانين:
قانون فاراداي والذي يخبرنا أنه بتغييرنا للمجال المفناطيسي فإنه سيمكننا توليد مجال كهربائي نتيجةً لهذا التغير الذي يحصل في المجال المغناطيسي، الأمر الذي له تطبيقاتٌ واسعةٌ مثل المولد.
في الديناميكا الكهربائية يوجد أربع معادلات شهيرة جداً معروفة بمعادلات ماكسويل، ومن أهم الأشياء التي جاءت بها هذه المعادلات هي مقدرتنا على حساب سرعة الضوء من خلالها، فقط بمعرفتنا لهذه المعدلات الأربعة والتي تهتم بالمجالين الكهربائي والمغناطيسي، واللذان يشكلان معاً الأمواج الكهرومغناطيسية والتي يُعتبر الضوء المرئي جزءاً منها.
من الواضح من اسم المجال أن الديناميكا الحرارية تتعامل مع الحرارة والديناميكا (أي الحركة)، وهي تعتمد على التجربة بشكل أساسي جداً، كباقي فروع الفيزياء. وهي على وجه التحديد العلم الذي يدرس العلاقات بين الحرارة، والشغل، ودرجة الحرارة، والطاقة، كما تدرس الديناميكا الحرارية عملية انتقال الطاقة من مكانٍ إلى آخر، وعملية تحولها من شكلٍ إلى آخر. وهنا سنتحدث عن تطبيقٍ أو إسهامٍ واحدٍ للديناميكا الحرارية.
استطاع كارنت توضيح فكرة دورة المحرك الحراري وكذلك فكرة الانعكاسية في عام 1824م. ومن حيث المبدأ، فدورة كارنُت تعتمد على القانون الأول للديناميكا الحرارية الذي يعمل على الربط بين الحرارة والطاقة. ومن التطبيقات على دورة كارنُت المحرك والثلاجة.