物理学简史

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牛顿第一运动定律(Newton's first law of motion)表明,除非有外 力施加,物体的运动速度不会改变。根据这定律,假设没有任何外 力施加或所施加的外力之和为零,则运动中物体总保持匀速直线运 动状态,静止物体总保持静止状态。物体所显示出的维持运动状态 不变的这性质称为惯性。所以,这定律又称为惯性定律。物体的惯 性与其质量有关。 牛顿第二运动定律(Newton's second law of motion)说明了物体 的加速度与物体所受的净力成正比,并和物体的质量成反比。而物 体加速度的方向与净力的方向相同。以物理学的观点来看,牛顿第 二定律亦可以表述为“物体随时间变化之动量变化率和所受外力之 和成正比”。即动量对时间的一阶导数等于外力之和。 牛顿第三定律(Newton's third law)表明,当两个物体互相作用时, 彼此施加于对方的力,其大小相等、方向相反。力必会成双结对地 出现:其中一道力称为“作用力”;而另一道力则称为“反作用 力”,又称“抗力”;两道力的大小相等、方向相反。它们之间的 分辨,是纯然任意的;任何一道力都可以被认为是作用力,而其对 应的力自然地成为伴随的反作用力。这成对的作用力与反作用力称 为“配对力”。
推翻托勒密!

哥白尼认为地球,及其他行星是围着太阳转的! 太阳是宇宙的中心。


为了纪念这位伟大的科学家,将112号元素命名为
鎶。
推翻亚里士多德!

伽利略发现在忽略空气阻力的情况下,物质的下 落速度与质量无关!并且用望远镜发现地球


围绕太阳转。
霍金:“如果我能回到过去,我会去看伽利略,当他将望远镜对向夜空时。”

建立在电子的波粒二象性及概率的情况下,建立了 玻尔模型。提出哥本哈根诠释和互补性原理。
薛定谔和他的波动力学

提出薛定谔方程,波动力学的创始人。 波动力学是量子力学的一种表述形式,主要是以


波函数及其模数的平方去表示物体的状态及该状态出
现的概率。对于波函数随时间的变化,是遵从薛定谔 方程式。 并且提出薛定谔猫。
物理学简史
阿基米德

杠杆原理:给我一个支点,我就能撬起地球。 浮力定律:物体在浮体中所受的浮力,等于物体所排


开的浮体的重量。
反射定理:一光的反射角等于一光的射入角。
杠杆原理
杠杆内部的固定点称为“支点”。 使杠杆旋转的力F叫做“动力”,是输入力。
动力作用于杠杆的位置叫做“动力点”。
阻碍杠杆旋转的力F`叫做“阻力”,是输出力。 阻力作用于杠杆的位置叫做“阻力点”。

安培是电动力学中的牛顿。
——詹姆斯· 麦克斯韦

热力学

开尔文勋爵:发明绝对温标。发现且公式化热 力学一,二定律。


鲁道夫· 克劳修斯:创造熵的概念,对热力学和黑洞
的研究有极其深远的影响。
热力学四大定律

热力学第零定律:在不受外界影响的情况下,只要A和B同时与C处 于热平衡,即使A和B没有热接触,他们仍然处于热平衡状态。这个 定律说明,互相处于热平衡的物体之间必然具有相等的温度。 热力学第一定律:能量守恒定律对非孤立系统的扩展。此时能量可 以以功W或热量Q的形式传入或传出系统。 热力学第二定律:熵增定理:孤立系统熵不会减少──简言之,热 不能自发的从冷处转到热处,而不引起其他变化。任何高温的物体 在不受热的情况下,都会逐渐冷却。 热力学第三定律:完整晶体于绝对温度零度时(即摄氏-273.15度), 熵皆为零。
以及能阶。海森堡计划创造一个理论,只是用光谱线的频率、强度、偏极化等观念。 他的做法是受到爱因斯坦在相对论中对时间、空间作“操作定义”分析的影响。
泡利不相容原理

泡利不相容原理(Pauli exclusion principle) 表明,两个全同的费米子不能处于相同的量子


态。这原理是由沃尔夫冈· 泡利于1925年通过

伽利略发现,自由落体时,物质呈加速度下坠。 发现惯性。 发现伽利略变换
约翰内斯· 开普勒

发现开普勒三大定律,以及开普勒定律,成为证 明宇宙大爆炸的最佳证据。

施影响于牛顿
开普勒三大定律

开普勒第一定律,也称椭圆定律、轨道定律:每一个行星都沿各自 的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。 开普勒第二定律,也称等面积定律:在相等时间内,太阳和运动着 的行星的连线所扫过的面积都是相等的。这一定律实际揭示了行星 绕太阳公转的角动量守恒。 开普勒第三定律,也称周期定律:各个行星绕太阳公转周期的平方 和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比。由这一定律不难导出: 行星与太阳之间的引力与半径的平方成反比。这是艾萨克· 牛顿的万 有引力定律的一个重要基础。
海森堡和他的矩阵力学


提出矩阵力学,提出:“不确定性原理”mΔxΔp≤普朗克常量
矩阵力学是量子力学其中一种的表述形式,它是由海森
堡、玻恩和约尔当于1925年完成的。矩阵力学的思想出发点是针对玻
尔模型中许多观点,诸如电子的轨道、频率等,都不是可以直接观察 的。反之,在实验中经常接触到的是光谱线的频率、强度、偏极化,

常量,就是他发现的。
光子的发现

爱因斯坦通过光电效应发现了光可以描述为一个个 粒子组成的,将这些粒子命名为光子。
德布罗意假说——波粒二象

结合爱因斯坦的光量子,和杨的双缝实验,给出了波粒 二象性的假说:量子既是波,又是粒。对量子力学后来

的发展有极其深远的影响。
推翻卢瑟福——玻尔模型
发现放射性,找出了核迁变的原因。 唯一一个获得两次获得诺贝尔奖的女性。
Hale Waihona Puke Baidu

第一个获得诺贝尔奖的女性。
约瑟夫· 汤姆森

发现电子,发现电子的波粒二象性,化学上, 发现了同位素
欧尼斯特· 卢瑟福

发现原子核,发现一堆电子围着原子核转, 发现质子。
量子力学的发展

马克思· 普朗克提出量子论,是量子力学跨出 的第一步。量子力学最重要的常量:普朗克
量子纠缠-上帝效应


最早被爱因斯坦等人观察到,是薛定谔命名,
在量子力学里,两个粒子在经过短暂时间彼此耦合后,单
独搅扰其中任意一个粒子会不可避免地影响到另一个粒子
的性质,尽管粒子与粒子之间可能相隔很长一段距离, 这种关联现象称为量子纠缠(quantum entanglement)



自然和自然的法则隐藏在黑暗之中。
上帝说:让牛顿出世吧, 于是一切豁然开朗。
——亚历山大· 蒲柏



艾萨克· 牛顿

万有引力的发现者,三大运动定律发现者。 阐明动量与角动量守恒,认为时空间是绝对


的。认为力是瞬时作用。发现白光是由可见
光谱叠加而成的。认为光是粒子
牛顿三大运动定律

分析实验结果得到的结论。例如,由于电子是 费米子,在一个原子里,每个电子都拥有独特 的一组量子数,两个电子各自拥有的一组量子 数不能完全相同,假若它们的主量子数,角量
子数,磁量子数分别相同,则自旋磁量子数必定不同,它们必定拥 有相反的自旋磁量子数。换句话说,处于同一原子轨道的两个电子 必定拥有相反的自旋方向。泡利不相容原理简称为泡利原理或不相 容原理。
亚里士多德

亚里士多德:提出世间万物都是由水火土气,以太构 构成的。 认为一物需要不断的施力才会运动 认


为物质下落速度与质量呈正比。
认为不存在绝对
空间填满物质,作为力的介质,不存在超距作用。 赞成托勒密的地球(当时已提出地是球)是宇宙的中 心理论等等……
五元素说

土:又冷又干燥,对应现代固体概念。 水:又冷又潮湿,对应现代液体概念。
像光子、电子一类的微观粒子,或者像分子、巴克明斯特
富勒烯、甚至像小钻石一类的介观粒子,都可以观察到量 子纠缠现象。由两个以上粒子组成的量子系统也可能会发
生量子纠缠。量子纠缠是一种纯粹发生于量子系统的现象;在经典力学里,找不到 类似的现象。
量子隧穿

量子隧穿效应 (Quantum tunnelling effect),是一种衰减波耦合效 应,其量子行为遵守薛定谔波动方程。假若条件恰当,任何波动方程都会 显示出衰减波耦合效应。数学地等价于量子隧穿效应的波耦合效应也会发 生于其它状况。例如,遵守麦克斯韦方程组的光波或微波;遵守常见的非 色散波动方程的绳波或声波。若要使隧穿效应发生,必须有一个 2 型介质 的薄区域,像三明治一般,夹在两个1型介质的区域。2型介质的波动方程 必须容许实值指数函数解(上升指数函数或下降指数函数),而1型介质的 波动方程则必须容许行进波解。在光学里,1型介质可能是玻璃,而2型介 质可能是真空。在量子力学里,从粒子运动这方面来说,1型介质区域是粒 子总能量大于位能的区域,而 2 型介质是粒子总能量小于位能的区域(称 为位势垒)。假若条件恰当,从1型介质区域入射至2型介质区域,行进波 的波幅会穿透过 2 型介质区域,再以进行波的形式,出现于第二个 1 型介 质区域。在量子力学里,穿透过的波幅可以合乎物理地解释为行进粒子。 遵守薛定谔波动方程,穿透波幅的绝对值平方和入射波幅的绝对值平方的 比率给出了粒子隧穿的透射系数,也就是其透射概率。对于遵守其它种波 动方程的光波、微波、绳波、声波等等,穿透波幅可以物理地解释为行进 能量,而穿透波幅的绝对值平方和入射波幅的绝对值平方的比率则给出了 穿透能量和入射能量的比率。
从支点到动力作用线的垂直距离D叫做“动力臂”。
从支点到阻力作用线的垂直距离D`叫做“阻力臂”。 对于理想杠杆案例,输入杠杆的功率等于杠杆输出的功率。输出力与输入力之 间的比率,等于这两个作用力分别与支点之间垂直距离的反比率,称这相等式 为“杠杆原理”,以方程表达:FD=F`D`
浮力原理

国王请金匠用纯金打造了一顶纯金王冠,做好了以后,国王怀疑金匠不老 实,可能造假掺了“银”在里面,但是又不能把王冠毁坏来鉴定。怎样才 能检验王冠是不是纯金的呢?阿基米德想了好久,一直没有好方法。有一 天,他在洗澡的时候发现,当他坐在浴盆里时水位上升了,这使得他想到 了:“上升了的水位正好应该等于王冠的体积,所以只要拿与王冠等重量 的金子,放到水里,测出它的体积,看看它的体积是否与王冠的体积相同, 如果王冠体积更大,这就表示其中造了假,掺了银。”阿基米德想到这里, 不禁高兴的从浴盆跳了出来,光着身体就跑了出去,还边跑边喊“尤里卡! 尤里卡!”(ε ύρ η κ α 希腊语:“我发现了!” 现代世界上最著名的 发明博览会就是以“尤里卡”命名的)。果然经过证明之后,王冠中确实 含有其他杂质,阿基米德成功的揭穿了金匠的诡计,国王对他当然是更加 的信服了。


火:又热又干燥,对应现代热量概念。
气:又热又潮湿,对应现代气体概念。 以太:构成天球和天体(恒星和行星)的神圣物质。 地球上的四种元素都有其自然的地方;地球是宇宙的中心,接着是 水、空气、然后是火。这些元素也会进行自然的运动,不需任何外 界的动力。因此人的躯体会沉入水中、水会随着空气蒸发、蒸发后 的水汽随着雨降下、火可以在空气中燃烧,这些元素有着永恒的运 动循环。


托马斯· 杨

通过双缝实验,证明光的波性,推翻了牛顿的 观点。
夏尔· 奥古斯丁· 德· 库仑


发现库伦定律:
在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力与距


离平方成反比,与电量乘积成正比,作用力的方
向在它们的连线上,同号电荷相斥,异号电荷相 吸。
安德烈· 马里· 安培

提出了安培定则即右手螺旋定则。随后很快在几个月之内连续发表 了3篇论文,并设计了9个著名的实验,总结了载流回路中电流元在 电磁场中的运动规律,即安培定律。1821年安培提出分子电流假设, 第一次提出了电动力学这一说法。



詹姆斯· 克拉克· 麦克斯韦

创建麦克斯韦方程组,统一光电磁。
麦克斯韦方程组
麦克斯韦方程组的解释
迈克尔· 法拉第

制造了世界上最简单的电池之一的电池。 发现了磁力线。


创造了场的概念。是经典场论的创始人。
爱因斯坦的房间里挂着三幅人物像:麦克斯韦、 牛顿、法拉第
玛丽· 居里

德谟克利特和毕达哥拉斯

德谟克利特:提出原子假说,认为万物皆原子构成。 亚里士多德反对其观点。

毕达哥拉斯:发现勾股定理,无理数。本人不相信无 理数的存在。其徒却宣布毕达哥拉斯发现2的平方根是
无理数,毕达哥拉斯将其淹死。
中世纪时期

0~13世纪,誉为黑暗时期,千余年久,整个世界竟然没有大的物理 学研究成果,教会势力极大,压迫人们相信古希腊的学说,尤其是 亚里士多德的学说,而他的学说恰恰是错的。
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