物理学发展史

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物理学发展史

物理学发展史

物理学发展史公元1638年,意大利科学家伽利略的《两种新科学》一书出版,书内载有斜面实验的详细描述。

伽利略的动力学研究与1609~1618年间德国科学家开普勒根据天文观测总结所得开普勒三定律,同为牛顿力学的基础。

公元1643年,意大利科学家托利拆利作大气压实验,发明水银气压计。

公元1646年,法国科学家帕斯卡实验验证大气压的存在。

公元1654年,德国科学家格里开发明抽气泵,获得真空。

公元1662年,英国科学家波义耳实验发现波义耳定律。

十四年后,法国科学家马里奥特也独立的发现此定律。

公元1663年,格里开作马德堡半球实验。

公元1666年,英国科学家牛顿用三棱镜作色散实验。

公元1669年,巴塞林那斯发现光经过方解石有双折射的现象。

公元1675年,牛顿作牛顿环实验,这是一种光的干涉现象,但牛顿仍用光的微粒说解释。

公元1752年,美国科学家富兰克林作风筝实验,引雷电到地面。

公元1767年,美国科学家普列斯特勒根据富兰克林导体内不存在静电荷的实验,推得静电力的平方反比定律。

公元1780年,意大利科学家加伐尼发现蛙腿筋肉收缩现象,认为是动物电所致。

不过直到1791年他才发表这方面的论文。

公元1785年,法国科学家库仑用他自己发明的扭秤,从实验得静电力的平方反比定律。

在这以前,英国科学家米切尔已有过类似设计,并于1750年提出磁力的平方反比定律。

公元1787年,法国科学家查理发现了气体膨胀的查理-盖·吕萨克定律。

盖·吕萨克的研究发表于1802年。

公元1792年,伏打研究加伐尼现象,认为是两种金属接触所致。

公元1798年,英国科学家卡文迪许用扭秤实验测定万有引力常数G。

公元1798年,美国科学家伦福德发表他的摩擦生热的实验,这些实验事实是反对热质说的重要依据。

公元1799年,英国科学家戴维做真空中的摩擦实验,以证明热是物体微粒的振动所致。

公元1800年,英国科学家赫休尔从太阳光谱的辐射热效应发现红外线。

物理学的发展历程简介

物理学的发展历程简介

物理学的发展历程简介按照物理学史特点,将其发展大致分期如下:①从远古到中世纪属古代时期。

②从文艺复兴到19世纪,是经典物理学时期。

牛顿力学在此时期发展到顶峰,其时空观、物质观和因果关系影响了光、声、热、电磁的各学科,甚而影响到物理学以外的自然科学和社会科学。

③随着20世纪的到来,量子论和相对论相继出现;新的时空观、概率论和不确定度关系等在宇观和微观领域取代牛顿力学的相关概念,人们称此时期为近代物理学时期。

1. 古代物理学时期这一时期是从公元前8世纪至公元15世纪,是物理学的萌芽时期。

无论在东方还是在西方,物理学还处于前科学的萌芽阶段,严格的说还不能称其为“学”。

物理知识一方面包含在哲学中,如希腊的自然哲学,另一方面体现在各种技术中,如中国古代的科技。

这一时期的物理学有如下特征:在研究方法上主要是表面的观察、直觉的猜测和形式逻辑的演绎;在知识水平上基本上是现象的描述、经验的肤浅的总结和思辨性的猜测;在内容上主要有物质本原的探索、天体的运动、静力学和光学等有关知识,其中静力学发展较为完善;在发展速度上比较缓慢,社会功能不明显。

这一时期的物理学对于西方又可分为两个阶段,即古希腊-罗马阶段和中世纪阶段。

(1)、古希腊-罗马阶段(公元前8世纪至公元5纪)。

主要有古希腊的原子论、阿基米德(公元前287-公元前212)的力学、托勒密(约90-168)的天文学等。

(2)\中世纪阶段(公元5世纪至公元15世纪)。

主要有勒·哈增,约965-1038)的光学、冲力说等。

2. 近代物理学时期又称经典物理学时期, 这一时期是从16世纪至19世纪,是经典物理学的诞生、发展和完善时期。

物理学与哲学分离,走上独立发展的道路,迅速形成比较完整严密的经典物理学科学体系。

这一时期的物理学有如下特征:在研究方法上采用实验与数学相结合、分析与综合相结合和归纳与演绎相结合等方法;在知识水平上产生了比较系统和严密科学理论与实验;在内容上形成比较完整严密的经典物理学科学体系;在发展速度上十分迅速,社会功能明显,推动了资本主义生产与社会的迅速发展。

物理学的发展历程

物理学的发展历程

物理学的发展历程物理学是自然科学中研究物质及能量以及它们之间相互作用的学科。

它的发展可以追溯到人类历史的早期。

本文将带你了解物理学的发展历程和一些重要里程碑。

1. 早期物理学的起源早在古代,人们就开始对物质和自然现象进行观察和探索。

希腊哲学家亚里士多德提出了一些关于物质和运动的理论,如四元素说和自然进程的目标论。

这些理论虽然有一定的启示意义,但缺乏实证和实验基础。

2. 物理学的科学方法论在科学方法论方面,伽利略·伽利莱是一位重要的先驱。

他通过实验和观察提出了关于运动的实证法则,如斜面实验和自由落体实验。

伽利略的工作奠定了实验和观察作为物理学研究方法的基础。

3. 牛顿力学的诞生17世纪末,艾萨克·牛顿以他的《自然哲学的数学原理》一书,建立了经典力学的基础。

牛顿提出了质点力学和万有引力定律,解释了行星运动和物体运动的规律。

这一理论框架支撑了几个世纪的物理学研究,被誉为现代物理学的起点。

4. 热学和热力学的发展18世纪末至19世纪,热学和热力学的发展成为物理学的热点。

詹姆斯·瓦特等科学家研究了热和能量之间的关系,提出了热力学第一、第二定律,并发展了蒸汽机等热能转化装置。

这些成果为工业革命的推动提供了先决条件。

5. 电磁学的崛起19世纪初,电学和磁学的发展引起了物理学界的广泛关注。

奥斯特、法拉第、安培等科学家的研究成果奠定了电磁学基础,如奥斯特发现的电流感生磁场定律和法拉第电磁感应定律。

这些定律为电磁现象的解释和应用奠定了基础。

6. 相对论和量子力学的革命20世纪初,爱因斯坦的相对论和普朗克、玻尔等科学家的量子力学开创了新的物理学时代。

相对论理论解释了高速运动物体和引力的效应,量子力学则揭示了微观世界的规律和不确定性原理。

这两个理论的出现颠覆了牛顿经典力学的观念,为现代物理学发展带来了新的视角。

7. 现代物理学的分支发展20世纪后期至今,物理学逐渐形成了多个分支和学科领域。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学作为一门自然科学,研究物质、能量、力和运动的基本规律,对人类认识自然界的发展起到了重要的推动作用。

下面将为您详细介绍物理学的发展历程。

1. 古代物理学古代物理学主要集中在古希腊时期,其中最著名的代表是亚里士多德。

亚里士多德提出了自然哲学的理论,他认为地球是宇宙的中心,物体的运动是由于它们的固有属性。

这一观点在几个世纪内占据主导地位,直到科学革命的到来。

2. 科学革命科学革命是物理学发展的重要里程碑,它从16世纪末到18世纪中期影响了整个欧洲。

伽利略·伽利莱是这一时期最重要的人物之一,他通过实验和观察提出了一系列的物理学定律,如自由落体定律和斜面上物体的运动定律。

伽利略的工作为现代科学方法的建立奠定了基础。

3. 牛顿力学伊萨克·牛顿在17世纪末提出了经典力学的三大定律,即牛顿运动定律。

他的《自然哲学的数学原理》成为物理学的经典著作,建立了质点力学和天体力学的基础。

牛顿的贡献对于后来的物理学发展产生了深远的影响。

4. 电磁学19世纪是电磁学的发展时期,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过数学方程式描述了电磁场的行为,提出了麦克斯韦方程组,统一了电磁学和光学。

这一理论奠定了电磁波的存在和传播的基础,为后来的无线电通信和光学技术的发展奠定了基础。

5. 相对论爱因斯坦的相对论是20世纪物理学的重要突破之一。

狭义相对论提出了时间和空间的相对性,揭示了物体在高速运动时的奇特效应。

广义相对论则对引力进行了重新解释,提出了引力是时空弯曲的结果。

相对论的理论框架为后来的粒子物理学和宇宙学的发展提供了基础。

6. 量子力学量子力学是20世纪最重要的物理学理论之一,它描述了微观粒子的行为。

马克斯·普朗克的量子理论和阿尔伯特·爱因斯坦的光电效应理论为量子力学的建立奠定了基础。

薛定谔方程描述了微观粒子的波动性质,开创了波粒二象性的概念。

量子力学的发展极大地推动了现代技术的发展,如激光、半导体和核能等。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学是自然科学的一个分支,研究物质、能量和它们之间相互作用的规律。

它起源于古代,经历了漫长的发展过程,形成为了今天我们所熟知的物理学体系。

本文将为您详细介绍物理学的发展历程和里程碑事件。

1. 古代物理学的起源物理学的起源可以追溯到古代文明时期。

古希腊哲学家们对自然现象进行了观察和思量,提出了一些基本概念和理论。

其中最著名的是亚里士多德的自然哲学,他提出了四种元素(地、水、火、气)和天体运动的观点,对后世的物理学发展产生了重要影响。

2. 文艺复兴时期的突破在文艺复兴时期,欧洲浮现了一系列对古代观点的质疑和批评。

特别是哥白尼的日心说和伽利略的地心说的争论,引起了对宇宙结构和运动的重新思量。

这些思想家们通过观察和实验,对物理学的发展做出了重要贡献。

3. 牛顿力学的建立17世纪末,英国科学家牛顿提出了经典力学的基本原理,奠定了物理学的基础。

他的三大定律和万有引力定律成为了后世物理学研究的基石。

牛顿的力学理论不仅解释了天体运动,还对地球上的运动和力的作用提供了重要的解释。

4. 热力学和电磁学的发展19世纪,热力学和电磁学成为物理学的两个重要分支。

卡诺和克劳修斯等科学家对热力学的基本原理进行了研究,提出了热力学第一、第二定律等重要概念。

同时,法拉第和麦克斯韦等科学家对电磁现象进行了深入研究,建立了电磁学的基本理论和方程。

5. 相对论和量子力学的革命20世纪初,爱因斯坦提出了相对论,彻底改变了人们对时空和物质的认识。

相对论的浮现引起了对物理学基本原理的重新思量,并在后续的科学研究中发挥了重要作用。

与此同时,量子力学的发展也引起了物理学界的哄动。

普朗克和波尔等科学家的研究揭示了微观粒子行为的奇妙性,为量子力学的建立奠定了基础。

6. 现代物理学的发展随着科技的进步和实验技术的提高,物理学的研究领域不断扩展。

现代物理学涵盖了粒子物理学、原子物理学、核物理学、凝结态物理学等多个分支。

人们对宇宙起源和结构、基本粒子的性质、物质的特性等问题进行了深入研究,取得了许多重要的发现和突破。

物理学发展史

物理学发展史

物理学发展史物理学是伴随着人类的生存、生产活动发展起来的一门学科,它研究物质及其行为和运动的科学,也早形成的自然科学之一,如果把天文学包括在内则有可能是名副其实历史最悠久的自然科学。

最早的物理学著作是古希腊科学家亚里士多德的《物理学》。

形成物理学的元素主要来自对天文学、光学和力学的研究,而这些研究通过几何学的方法统合在一起形成了物理学。

16世纪以前,封建制度和欧洲宗教神学的统治,使得人们对物理学知识的积累只是零碎的。

物理学未能形成一门独立的学科。

进入16世纪,随着思想的解放和生产力水平的提高,物理学的发展有了新的手段:实验。

而数学的迅速进步,使物理学发展成为一门独立的学科。

以下,我将具体介绍力学,热学,电磁学,光学,量子力学的发展。

1、力学发展史力学是最原始的物理学分支之一,而最原始的力学则是静力学。

静力学源于人类文明初期生产劳动中所使用的简单机械,如杠杆、滑轮、斜面等。

古希腊人从大量的经验中了解到一些与静力学相关的基本概念和原理,如杠杆原理和阿基米德定律。

但直至十六世纪后,资本主义的工业进步才真正开始为西方世界的自然科学研究创造物质条件,尤其于地理大发现时代航海业兴起,人类钻研观测天文学所花费的心力前所未有,其中以丹麦天文学家第谷·布拉赫和德国天文学家、数学家约翰内斯·开普勒为代表。

对宇宙中天体的观测也成为了人类进一步研究力学运动的绝佳领域。

1609和1619年,开普勒总结了老师第谷毕生的观测数据,先后发现了开普勒运动三大定律。

在十七世纪的欧洲,自然哲学家逐渐展开了一场针对中世纪经院哲学的进攻,他们持有的观点是,从力学和天文学研究抽象出的数学模型将适用于描述整个宇宙中的运动。

被誉为“现代自然科学之父”的意大利(或按当时地理为托斯卡纳大公国)物理学家、数学家、天文学家伽利略·伽利莱就是这场转变中的领军人物。

伽利略所处的时代正值思想活跃的文艺复兴之后,在此之前列奥纳多·达芬奇所进行的物理实验、尼古拉斯·哥白尼的日心说以及弗朗西斯·培根提出的注重实验经验的科学方法论都是促使伽利略深入研究自然科学的重要因素,哥白尼的日心说更是直接推动了伽利略试图用数学对宇宙中天体的运动进行描述。

物理学史 全

物理学史 全

高考物理学史1、1638年,意大利物理学家伽利略论证重物体不会比轻物体下落得快;2、英国科学家牛顿1683年,提出了三条运动定律。

1687年,发表万有引力定律;3、17世纪,伽利略理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;4、20爱因斯坦提出的狭义相对论经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

5、17世纪德国天文学家开普勒提出开普勒三定律;6、1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量;7、奥地利物理学家多普勒(1803-1853)发现由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象——多普勒效应。

8、1827年英国植物学家布朗悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象——布朗运动。

9、1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律。

10、1752年,富兰克林过风筝实验验证闪电是电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。

11、1826年德国物理学家欧姆(1787-1854)通过实验得出欧姆定律。

12、1911年荷兰科学家昂尼斯大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象——超导现象。

13、1841~1842年焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳——楞次定律。

14、1820年,丹麦物理学家奥斯特电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应。

15、荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。

16、1831年英国物理学家法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象;17、1834年,楞次确定感应电流方向的定律。

18、1832年,亨利发现自感现象。

19、1864年英国物理学家麦克斯韦预言了电磁波的存在,指出光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。

20、1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在并测定了电磁波的传播速度等于光速。

(完整版)物理学发展简史

(完整版)物理学发展简史

欢迎共阅一、古典物理学与近代物理学:1、古典物理学:廿世纪以前所发展的物理学称为古典物理学,以巨观的角度研究物理,可分为力学、热学、光学、电磁学等主要分支。

2、近代物理学:廿世纪以后(1900年卜朗克提出量子论后)所发展的物理学称为近代物理学,以微观的角度研究物理,量子力学与相对论为近代物理的两大基石。

理12341)和化(1)半导体制成晶体管,体积小、耗电量少,具有放大电流讯号功能。

(2)半导体制成二极管具整流能力。

(3)集成电路(IC):(A)1958年发展出「集成电路」技术,系利用长晶、蚀刻、蒸镀等方式于一小芯片上容纳上百万个晶体管、二极管、电阻、电感、电容等电子组件之技术,而此电路即称为集成电路。

(B)IC之特性:体积小、效率高、耗电低、稳定性高、可大量生产。

(C)IC之应用:计算机、手机、电视、计算器、手表等电子产品。

(4)计算机信息科技之扩展大辐改变了人类的生活习惯,故俗称第二次工业革命。

2、雷射:(一)原理:利用爱因斯坦「原子受激放射」理论,诱发大量原子由受激态同时做能态之跃迁并放射同频率之光子,藉以将光加以增强。

(二)特性:聚旋光性好、强度高、光束集中、频率单一(单色光)。

(三)应用:(1)工业上:测量、切割、精密加工……(2)医学上:切割手术(肿瘤、近视)……(3)军事上:定位、导引……(4)生活、娱乐上:激光视盘、光纤通讯……3、光纤:(一)光纤:将高纯度石英熔融抽丝制成极细之圆柱体,柔软可挠曲,含内层(纤芯)及外层(包层)两层。

(二)原理:纤芯之折射率大于包层,光讯号以特定角度射入纤芯之一端后,因连续之全反射而传递至另一端。

(三)特性:(核2。

(1)向量:兼具大小及方向性者,如:速度、力……(2)纯量:仅具大小无方向性者,如:体积、时间、功……(二)依定义方式而分:(1)基本量:由基本概念定义而出之物理量,共有时间、长度、质量、电流、温度、发光强度(光度)、物质的量(物量)七种。

物理的发展史

物理的发展史

物理的发展史物理是一门研究自然界中物质、能量及其相互关系的科学。

它已经经历了漫长而丰富的发展历程,以下是物理学发展史中的一些重要里程碑:古代:- 古希腊的哲学家如亚里士多德和柏拉图开始思考关于自然的问题,提出了一些基础性的观点和理论。

- 古代中国、印度、波斯等地也有独特的自然哲学思想。

中世纪:- 纪元初的欧洲发生了科学的低潮,欧洲学术界主导的是天主教教会的教义,科学研究受到限制。

- 宋代的中国在天文学、光学等方面取得了重大进展,但在之后的元明清时期逐渐衰落。

文艺复兴与启蒙时期:- 文艺复兴时期的欧洲重新燃起了对知识的追求,科学研究逐渐得到推崇。

- 伽利略、凯瑟琳·德·波尔二世等人的实验和观测为数理科学打下了基础。

- 牛顿的力学定律和万有引力定律为经典力学奠定了基础。

19世纪:- 麦克斯韦的电磁理论解释了电磁现象,确定了光是一种电磁波。

- 能量守恒定律、热力学三定律和熵增定律等热力学定律被发现。

20世纪:- 狭义相对论和广义相对论揭示了时空结构和引力的本质,由爱因斯坦提出。

- 量子力学的发展解释了微观领域的现象和粒子行为,建立了波粒二象性理论。

- 大爆炸理论为宇宙的起源和演化提供了重要的解释。

此外,在20世纪和21世纪,物理学的发展还涉及了高能物理、凝聚态物理、粒子物理实验、宇宙学、量子计算和纳米技术等领域。

这些新发现和理论的发展为人类认识世界提供了更深入和全面的视角。

物理学的发展史也是人类智慧与知识积累的历程。

当代:- 当代物理学在各个领域都取得了重大突破和进展,推动了科学和技术的发展。

- 量子力学的进一步发展包括了量子场论、量子力学的解释和基础研究等方面。

- 高能物理领域的加速器技术和大型实验装置使得对微观世界的研究更加深入。

- 等离子体物理、原子物理、凝聚态物理等领域的研究推动了新材料和新技术的发展。

- 宇宙学的研究通过各种天文观测和模拟,对宇宙的起源、结构和演化提供了更深入的理解。

物理学的发展史

物理学的发展史

物理学的发展史
物理学的发展史可以追溯到古希腊时期,当时的希腊人研究了所
谓的“四元素”(土壤、水、火和空气),这对他们来说就是宇宙的
构成,并提出了一系列哲学和科学的理论。

例如,原子学家叔本华在1808年提出了“原子理论”,将宇宙以更小的原子组成单元描述,为
物理学发展奠定了坚实的基础。

20世纪以来,物理学得到了飞速发展,科学家们发现了许多新奇的现象和规律,运用此新知识并进行深入研究,从而进一步发展学科。

在20世纪初期,爱因斯坦提出了相对论,这一理论颠覆了传统的
物理学观念,并为宇宙中的力学,电磁学和量子力学提供了新的视角。

20世纪30年代,美国物理学家爱伦·布洛赫发现了激光,并利用激光
进行研究,为科学发展做出了重大贡献。

在20世纪50年代,核物理
学家费曼开发了原子结构模型,将原子的内部结构描述出来,大大改
善了对原子的理解。

随后在20世纪60年代,物理学家们发现了标量“弱相互作用”,并且可以描述和预测宇宙的运动轨迹,这是物理学的一大突破。

此外,物理学家克伦威尔也发现了大爆炸理论,将宇宙化为“热死点”,也
就是Big Bang,在宇宙学中也取得了巨大成就。

未来,物理学家将着力发展新的物理学理论,以更好地解释宇宙
的起源,继续推动科学发展。

物理学家也会研究实验物理学,旨在改
善技术,以应对当今不断变化的社会和环境。

物理学发展简史

物理学发展简史

一、古典物理学与近代物理学:1、古典物理学:廿世纪以前所发展的物理学称为古典物理学,以巨观的角度研究物理,可分为力学、热学、光学、电磁学等主要分支.2、近代物理学:廿世纪以后1900年卜朗克提出量子论后所发展的物理学称为近代物理学,以微观的角度研究物理,量子力学与相对论为近代物理的两大基石.一、古典物理学对人类生活的影响:1、力学:简单机械杠杆、轮轴、滑轮、斜面、螺旋、劈……2、光学:一反射原理:1平面镜:镜子……2凹面镜:手电筒、车灯、探照灯……3凸面镜:路口、商店监视镜……二折射原理:1凸透镜:放大镜、显微镜、相机……2凹透镜:眼镜、相机……3、热学:蒸汽机、内燃机、引擎、冰箱、冷暖气机……4、电学:一利用电能运作:一般电器用品,如:电视机、冰箱、洗衣机……二利用电磁感应:发电机、变压器……三利用电磁波原理:无线通讯、雷达……二、近代物理学对人类生活的影响:1、半导体:一半导体:导电性介于导体和绝缘体间之一种材料,可分为元素半导体如:硅、锗等和化合物半导体如:砷化镓等两种.二用途:1半导体制成晶体管,体积小、耗电量少,具有放大电流讯号功能.2半导体制成二极管具整流能力.3集成电路IC:A1958年发展出「集成电路」技术,系利用长晶、蚀刻、蒸镀等方式于一小芯片上容纳上百万个晶体管、二极管、电阻、电感、电容等电子组件之技术,而此电路即称为集成电路.BIC之特性:体积小、效率高、耗电低、稳定性高、可大量生产.CIC之应用:计算机、手机、电视、计算器、手表等电子产品.4计算机信息科技之扩展大辐改变了人类的生活习惯,故俗称第二次工业革命.2、雷射:一原理:利用爱因斯坦「原子受激放射」理论,诱发大量原子由受激态同时做能态之跃迁并放射同频率之光子,藉以将光加以增强.二特性:聚旋光性好、强度高、光束集中、频率单一单色光.三应用:1工业上:测量、切割、精密加工……2医学上:切割手术肿瘤、近视……3军事上:定位、导引……4生活、娱乐上:激光视盘、光纤通讯……3、光纤:一光纤:将高纯度石英熔融抽丝制成极细之圆柱体,柔软可挠曲,含内层纤芯及外层包层两层.二原理:纤芯之折射率大于包层,光讯号以特定角度射入纤芯之一端后,因连续之全反射而传递至另一端.三特性:1通讯容量大频宽较大,约为传统铜线之10倍以上.2重量轻、价格便宜.3传输过程中耗能低,利于长程传输.4不受干扰,保密性佳.四应用:通讯.4、核能发电:一核能:较大原子核发生分裂核裂变,如:核弹、核电厂内部或较小原子核发生融合核聚变,如:氢弹、太阳内部时,因生成物质量减少而转变成能量,此能量称为核能.二原理:质量与能量之转换遵守爱因斯坦狭义相对论中之「质能互换公式」:2E mc=.三过程:利用铀235在可控制的情形下进行核分裂反应,产生之核能转变成热能使水变成水蒸气后,推动发电机产生电能,核能⇒热能⇒动能⇒电能.5、超导体:一超导体:1908年翁内斯发现部份物质于某特定温度临界温度T以下,c其电阻完全消失,此时此物称为超导体.二特性:超导体具有「零电阻」及「完全反磁性」之特性.三高温超导体:1987年朱经武、吴茂昆发现钇钡铜氧化物之临界温度约为92K,高于液态氮之沸点77K,称为「高温超导体」.四应用:超强力磁铁、磁浮列车.一、物理量:1、定义:物理学上所使用的量.2、分类:一依有无方向性而分:1向量:兼具大小及方向性者,如:速度、力……2纯量:仅具大小无方向性者,如:体积、时间、功……二依定义方式而分:1基本量:由基本概念定义而出之物理量,共有时间、长度、质量、电流、温度、发光强度光度、物质的量物量七种.2导出量:由基本量所定义出之物理量,如:体积、面积、速度等. 3物理学力学上最常用的三个基本量:时间、长度、质量.二、测量:1、定义:将待测物理量与一标准量做比较的过程.2、结果:⎧⎧⎫⎪⎨⎬⎨⎩⎭⎪⎩準確值 數值有效數字測量結果一位估計值單位 3、科学记号:将一数字化为n a 10(1a 10)⨯≤<之形式,称为科学记号.4、数量级:一数化为科学记号后一若a 3.16≥≈,则其数量级为n 110+ 二若a 3.16<≈,则其数量级为n 10三、单位:1、定义:物理量之比较标准.2、条件:单位须具「恒常性」及「方便性」.3、SI 单位:国际度量衡局选定七个基本量之单位基本单位作为单位系统之基础,简称SI 单位,亦称为公制单位.45、辅助前缀:一意义:置于单位前方,用以表示极大或极小物理量之符号.四、物理学三大基本量之测量及单位:1、时间之测量及单位:一秒之定义:11967年前:A定义:以太阳日为标准.地球上任一点连续2次对正太阳之时间间隔称为太阳日,一年内太阳日之平均值称为平均太阳日,再将一平均太阳日分为24小时,1小时分为60分,1分分为60秒,故1秒1=平均太阳日.86400B缺点:a平均太阳日逐年改变.b使用不便.21967年后:原子间之振动具良好之恒常性,故国际度量衡局于1967年会议中,选定了以铯原子之某一固定振动70次的时间定义为1秒,此标准沿用至今.二单摆之等时性:1当单摆之摆角不大摆角<︒时,其周期T25=只与摆长有关.g2周期T2=秒之单摆称为秒摆,其摆长1m≈三半衰期半生期τ:1定义:放射性物质衰变数量达原来总数之一半即剩下一半尚未衰变所需的时间,称为半衰期或半生期.2公式:设半衰期为τ之某放射性物质原数量为0N ,经过时间t 后,剩下数量为N,则:τ=t 210)(N N 3应用:利用物体所含C 14之浓度可鉴定其年代.2、长度之测量及单位: 一公尺之定义: 118世纪:以北极经巴黎至赤道的子午线长之一千万分之一为1公尺,并以此标准制作了一标准尺铂铱合金棒.21889年后:因标准尺长之一千万倍不等于子午线长,遂改以标准尺为1公尺之标准,其缺点为易受环境影响.31961年:国际间同意将公尺之标准改订为氪的同位素所发出某一特定光的波长的倍.41983年:国际度量衡会议决议将光在真空中8分之一秒所行之距离定义为1公尺.二常用特殊长度单位:1光年.:光在一年中所行之距离159.4610m ≈⨯.2天文单位.:地球绕日公转轨道之平均半径111.4910m ≈⨯500光秒 3埃oA :o101A 10m -≈,常用于表示原子之大小.3、质量之测量及单位: 一公斤之定义: 11889年前:A 定义:定义4C ︒、1公升之纯水其质量为1公斤.B 缺点:a 纯水取得不易.b 易受环境温度影响.21889年后:国际度量衡会议决议采用铂铱合金制之「公斤原器」为1公斤之标准.4五、密度ρ之测量:1、密度之定义:单位体积中所含的质量.2、公式:M()V=ρ=質量密度體積 3、质量可由天平测得.4、形状规则之物体如:正立方体、长方体、圆柱体等体积可由边长测量求出,形状不规则之物体其体积则可用「排水法」求出.5、单位: 一SI 制:3kg m二常用:3gcm 三换算:33g kg 11000cm m =。

物理学发展史

物理学发展史

一、物理学发展史1.牛顿(英):在伽利略和笛卡尔等人研究的基础上总结出:牛顿三定律;在伽利略,开普勒,笛卡尔,胡克,哈雷等人研究的基础上建立了:万有引力定律2.伽利略(意):用理想斜面实验十逻辑推理得出力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体蘑动状态盼原因;用实验+数学推理和合理外推的方法研究了自由落体运动。

3.哥白尼(波兰):提出“日心说”大胆反驳托勒密为代表的“地心说”4.开普勒(德):在丹麦天文学家第谷的观测数据基础上分析提出:行星运动三定律—一开普勒三定律。

5.卡文迪许(英):利用扭秤实验装置比较准确测出万有引力常量G,被称为能称出地球质量的人。

6.亚当斯(英)和勒维烈(法):应用万有引力定律计算并观测到海王星。

汤苞(美):用同样的方法发现冥王星。

7.富兰克林(美):最早提出正电荷、负电荷,发明避雷针。

8.密立根(美):最早测出元电荷e的数值和测量普朗克常量。

9.库仑(法):用扭秤实验发现点电荷问的作用规律——库仑定律,并测出了静电力常量K的值。

10.奥斯特(丹麦):发现电流的磁效应,说明电和磁互相联系。

11.安培(法):提出了分子电流假说,解释了磁现象的电本质,研究发现同向电流的平行导线相吸,反向电流的平行导线相斥,并总结出安培定则(右手螺旋定则)。

12.洛仑兹(荷兰):提出洛仑兹力公式。

F=qvB13.楞次(俄):分析实验事实,总结出楞次定律。

14.享利(美):发现自感现象,日光灯工作原理即为应用之一15.劳伦兹(美):发明回旋加速器在实验室产生高能粒子。

16.阿里斯顿:设计质谱仪,测带电粒子质量和分析同位素17.昂纳斯(荷兰):发现超导现象(大多数金属降到某一值时,电阻突然变为0)。

18.焦耳:总结焦耳定律19.法拉第(英):最先提出电场,磁场概念,并引入电场线和磁感线描述电场和磁场。

最早发现了由磁场产生电流的条件——电磁感应现象。

世界物理发展史

世界物理发展史

世界物理发展简史世界物理发展史是一个漫长而丰富的过程。

一、古希腊时期公元前6世纪的希腊哲学家泰勒斯被公认为物理学的奠基人。

他开始研究物质和运动的关系,提出了“万物皆数”的观点,认为宇宙是由数字和形状所构成的。

此外,他也进行了对自然界中物体运动的研究,包括对重力、磁力、摩擦力等方面的研究。

二、中世纪欧洲中世纪欧洲是物理学发展的第二个阶段。

在这个时期,学者们开始研究光和机械学,其中最著名的是罗吉尔·培根和阿维森纳。

罗吉尔·培根是一位12世纪的哲学家和科学家,他进行了许多实验,包括对折射定律的初步研究。

阿维森纳是一位14世纪的波斯医生,他对物理学和哲学都有很大的贡献,尤其是在光学领域。

三、文艺复兴时期文艺复兴时期是物理学发展的第三个阶段。

在这个时期,许多学者开始重新审视古希腊的科学遗产,并通过实验来验证和发展新的理论。

其中最著名的是伽利略·伽利莱和艾萨克·牛顿。

伽利略·伽利莱是现代实验科学的奠基人之一,他对物理学做出了巨大的贡献。

他提出了自由落体定律,推翻了亚里士多德的理论,并提出了运动的新概念。

他还研究了惯性、速度和加速度等概念,为牛顿的运动定律奠定了基础。

艾萨克·牛顿是物理学发展的第四个阶段,也是最后一个阶段。

他的贡献包括万有引力定律、三大牛顿运动定律以及在光学和微积分上的开创性工作。

这些成就使得牛顿成为了物理学发展史上的重要人物之一。

四、近代物理学时期从19世纪末到20世纪初,随着电磁学、热力学和量子力学等领域的快速发展,物理学进入了一个新的阶段。

这个时期的代表人物包括马克斯·普朗克、尼尔斯·波尔、阿尔伯特·爱因斯坦等。

马克斯·普朗克在1900年提出了著名的普朗克公式,揭示了能量量子化的奥秘。

尼尔斯·波尔则提出了著名的波尔模型,解释了氢原子光谱的规律性。

阿尔伯特·爱因斯坦则提出了相对论理论,揭示了时间和空间的本质属性。

物理学发展史时间轴

物理学发展史时间轴

物理学发展史时间轴物理学是研究自然界基本规律的学科,它的发展历程可以追溯到古代文明时期。

以下是物理学发展史的时间轴:古代(约公元前3000年至公元前500年):-公元前3000年:古巴比伦人开始观测天体运行,并制定了一些基本的天文原理。

-公元前800年:希腊人开始探索自然界,提出了许多哲学性的观点,如巴门尼德斯(Thales)的万物根源归于水,等。

古希腊(公元前500年至公元前300年):-公元前500年:赫拉克利特(Heraclitus)提出了世界是永恒流动的观点,萨摩斯(Samos)的毕达哥拉斯(Pythagoras)提出了地球是一个球体。

-公元前440年:莱茵(Leucippus)和德谟克利特(Democritus)提出了原子学说。

古罗马帝国(公元前300年至公元500年):-公元前300年:亚里士多德(Aristotle)提出了物体的四种要素和匀速运动的观点。

-公元前240年:阿基米德(Archimedes)提出了浮力定律。

中世纪(公元500年至公元1500年):-公元800年:阿拉伯帝国成为科学与文化的中心,对古代希腊和罗马科学知识进行翻译和传播。

-公元1300年:奥马尔·海亚姆(Alhazen)进行光学研究,提出了光的折射理论。

文艺复兴时期(公元1500年至公元1700年):- 1551年:乌尔萨勒(Georgius Agricola)发表了地球和矿物学的著作。

- 1609年:伽利略(Galileo Galilei)发明了望远镜,并观测到了天体的运动。

科学革命时期(公元1600年至公元1700年):- 1665年:牛顿(Isaac Newton)通过《自然哲学的数学原理》提出了经典力学和万有引力定律。

- 1676年:哈雷(Edmond Halley)计算出哈雷彗星的轨道并预测了它的再次出现。

18世纪:- 1733年:贝克莱(George Berkeley)提出了感知理论。

- 1785年:卢瑟福(Ernest Rutherford)发现了射线的存在。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学是自然科学的一门重要学科,研究物质、能量以及它们之间的相互关系和规律。

本文将为您介绍物理学的发展历程,从古代到现代的重要里程碑和突破。

1. 古代物理学的起源古代物理学起源于人类对自然界的观察和实验。

公元前6世纪的古希腊,出现了一些重要的物理学思想家,如泰勒斯和毕达哥拉斯。

泰勒斯认为万物皆由水构成,而毕达哥拉斯则提出了宇宙是由数学规律支配的观点。

2. 古典物理学时期17世纪至19世纪是古典物理学的时期,这一时期的重要突破包括:- 牛顿的力学:牛顿提出了经典力学的三大定律,解释了物体的运动和力的作用。

他的《自然哲学的数学原理》被认为是物理学的里程碑之作。

- 热力学的发展:卡诺和卢瓦西耶等科学家对热力学进行了重要的研究,提出了热力学第一和第二定律。

- 电磁学的兴起:法拉第和麦克斯韦等科学家对电磁现象进行了研究,提出了电磁场理论和麦克斯韦方程组。

3. 20世纪的物理学革命20世纪是物理学发展的重要时期,出现了一系列的革命性理论和实验发现,包括:- 相对论的提出:爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论颠覆了牛顿力学的观念,提出了时间和空间的相对性以及引力的几何解释。

- 量子力学的建立:普朗克和玻尔等科学家提出了量子理论,解释了微观世界的行为和粒子的波粒二象性。

- 核物理学的突破:居里夫人和其他科学家的研究发现了放射性现象和核裂变,开创了核物理学的新时代。

- 粒子物理学的发展:通过加速器实验和探测器技术的进步,科学家们发现了更多的基本粒子,如夸克和轻子,揭示了物质的基本构成。

4. 当代物理学的前沿当代物理学依然在不断发展,以下是一些前沿领域的研究方向:- 弦理论:弦理论是一种试图统一量子力学和引力理论的理论,研究弦的振动和超弦的存在。

- 宇宙学:宇宙学研究宇宙的起源、演化以及宇宙学常数等问题,探索宇宙的奥秘。

- 凝聚态物理学:凝聚态物理学研究固体和液体等凝聚态物质的性质和行为,如超导和量子材料等。

物理学的历史与发展趋势

物理学的历史与发展趋势

物理学的历史与发展趋势物理学是一门探索自然界的科学,它在人类的历史中扮演着重要的角色。

本文将回顾物理学的历史,并探讨其发展趋势。

一、古代物理学的起源古代物理学的起源可以追溯到古希腊时期,其中一位重要的学者是阿基米德。

他提出了浮力定律和杠杆原理,为后来的物理学奠定了基础。

另一位重要的学者是亚里士多德,他研究了天文学、运动学和光学,并提出了地心说模型。

二、近代物理学的革命近代物理学的革命始于17世纪。

伽利略·伽利莱通过实验和观察,提出了运动学中的惯性定律和落体运动定律。

牛顿在17世纪后期成功地发展了经典力学,提出了万有引力定律,为物理学奠定了坚实的理论基础。

三、电磁学的发展19世纪是电磁学发展的重要时期。

欧姆和法拉第的工作奠定了电流和电磁感应的基础。

麦克斯韦的方程组成功地描述了电磁场的行为,并预言了电磁波的存在。

爱因斯坦在20世纪初提出了相对论,进一步深化了人们对电磁学的理解。

四、量子物理学的兴起20世纪初,量子物理学的兴起彻底改变了物理学的面貌。

普朗克提出了能量量子化的概念,而波尔则发展了原子结构的理论。

之后,薛定谔的波动力学和海森堡的矩阵力学提供了一种新的描述微观世界的方法。

五、现代物理学的发展趋势随着科学技术的不断发展,物理学的研究领域也在不断扩展。

以下是一些现代物理学的发展趋势:1. 粒子物理学:粒子物理学研究物质的最基本组成部分和相互作用。

随着大型强子对撞机的建成,人们对基本粒子的研究进入了一个新的阶段。

2. 量子计算和量子通信:量子计算利用量子力学的特殊性质进行计算,具有巨大的潜力。

量子通信则利用量子纠缠等现象进行加密和传输信息。

3. 凝聚态物理学:凝聚态物理学研究固体和液体等凝聚态物质的性质与行为。

纳米技术的发展为凝聚态物理学提供了新的研究领域。

4. 天体物理学和宇宙学:天体物理学研究天体的物理性质,而宇宙学研究宇宙的起源和演化。

探索黑洞、暗物质和暗能量等谜团是当前天体物理学的热门研究领域。

考生必知:物理的历史发展

考生必知:物理的历史发展

考生必知:物理的历史发展物理学史在高考中是占有一席之地的,学生在物理学习过程要是了解掌握物理发展的历史,在学习物理的过程中也能够增加学习的乐趣。

今天小编就为大家来介绍一下物理的历史发展,让大家能够更加详细的了解。

一、力学1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

世界经典物理学简史

世界经典物理学简史

世界经典物理学简史“历经千年,物质无处不在,物理学始终屹立在破解宇宙谜团的殿堂中。

从古代希腊原子学和比较力学,到20世纪初的量子力学,物理学无时无刻不在推动科学前进,将我们推向全新的知识世界。

”物理学的发展经历了几千年的漫长的历史,通过观察自然界的一些现象,人类对物理学的认知不断深化,从而演变成今天的经典物理学。

这段时间里,也出现了许多经典的物理学家,他们的理论与发现也促进了物理学的进步。

下面,笔者将介绍物理学发展史上一些经典实例以及影响:一、古老时期1. 古埃及:公元前2200年,埃及人就已开始研究物体在水中的浮沉运动。

2. 里奥洛波:公元前300年,希腊人里奥洛波提出了重力的概念,并研究了物体的抛体运动。

3. 埃里克:公元前256年,以阿索斯为中心,希腊人埃里克提出了世界是Aristotelian宇宙观,而这一想法持续了几百年。

二、中世纪1. 阿基米德:公元287年,希腊数学家阿基米德提出了又称为机械原理的三角学理论,对研究力学有重要作用。

2. 泰奥多里:公元1543年,意大利科学家泰奥多里提出了发现地心说,即宇宙的中心是地球。

3. 斯特拉齐:1623年,意大利物理学家斯特拉齐提出牛顿的三大定律,这也奠定了牛顿力学的基础。

三、新时期1. 爱因斯坦:1905年,德国物理学家爱因斯坦提出有关光速度和量子理论的相关定律,这为行星绕日运动提供了实验证明。

2. 伽利略:1915年,伽利略提出了广义相对论,这表明物理定律是相对的,宇宙非独立的物理实体存在着可以影响物理定律的力量。

3. 波利:1920年,比利时物理学家波利提出了波动现象和量子力学的理论,为二十世纪量子物理撑起了基石。

总的来说,这些经典的物理学家们通过自己的理论和实验,都对20世纪物理学的发展产生了重要而深远的影响。

几千年来,物理学从古埃及、希腊到19世纪欧洲科学革命,一路发展了下来,不仅推动了科学技术革新,也催生了许多超越时空的经典科学理论。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史1 古代物理学时期古代物理学时期大约是从公元前8世纪至公元15世纪,是物理学的萌芽时期。

物理学的发展是人类发展的必然结果,也是任何文明从低级走向高级的必经之路。

人类自从具有意识与思维以来,便从未停止过对于外部世界的思考,即这个世界为什么这样存在,它的本质是什么,这大概是古代物理学启蒙的根本原因。

因此,最初的物理学是融合在哲学之中的,人们所思考的,更多的是关于哲学方面的问题,而并非具体物质的定量研究。

这一时期的物理学有如下特征:在研究方法上主要是表面的观察、直觉的猜测和形式逻辑的演绎;在知识水平上基本上是现象的描述、经验的肤浅的总结和思辨性的猜测;在内容上主要有物质本原的探索、天体的运动、静力学和光学等有关知识,其中静力学发展较为完善;在发展速度上比较缓慢。

在长达近八个世纪的时间里,物理学没有什么大的进展。

古代物理学发展缓慢的另一个原因,是欧洲黑暗的教皇统治,教会控制着人们的行为,禁锢人们的思想,不允许极端思想的出现,从而威胁其统治权。

因此,在欧洲最黑暗的教皇统治时期,物理学几乎处于停滞不前的状态。

直到文艺复兴时期,这种状态才得以改变。

文艺复兴时期人文主义思想广泛传播,与当时的科学革命一起冲破了经院哲学的束缚。

使唯物主义和辩证法思想重新活跃起来。

科学复兴导致科学逐渐从哲学中分裂出来,这一时期,力学、数学、天文学、化学得到了迅速发展。

2 近代物理学时期近代物理学时期又称经典物理学时期,这一时期是从16世纪至19世纪,是经典物理学的诞生、发展和完善时期。

近代物理学是从天文学的突破开始的。

早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德就已提出了“地心说”,即认为地球位于宇宙的中心。

公元140年,古希腊天文学家托勒密发表了他的13卷巨着《天文学大成》,在总结前人工作的基础上系统地确立了地心说。

根据这一学说,地为球形,且居于宇宙中心,静止不动,其他天体都绕着地球转动。

这一学说从表观上解释了日月星辰每天东升西落、周而复始的现象,又符合上帝创造人类、地球必然在宇宙中居有至高无上地位的宗教教义,因而流传时间长达1300余年。

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我所认知的物理学发展史
经典物理学的发展古希腊时代的阿基米德已经在流体静力学和固体的平衡方面取得辉煌成就,但当时将这些归入应用数学,并没有将他的成果特别是他的精确实验和严格的数学论证方法汲入物理学中。

从希腊、罗马到漫长的中世纪,自然哲学始终是亚里士多德的一统天下。

到了文艺复兴时期,哥白尼、布鲁诺、开普勒和伽利略不顾宗教的迫害,向旧传统挑战,其中伽利略把物理理论和定律建立在严格的实验和科学的论证上,因此被尊称为物理学或科学之父。

研究物质世界最基本的结构、最普遍的相互作用、最一般的运动规律及所使用的实验手段和思维方法的一门学科。

实验手段和思维方法是物理学中不可或缺和极其重要的内容,后者如相对性原理、隔离体(包括系统)法、理想模型法、微扰法、量纲分析法等,在古典和现代物理学中都有重要应用。

物理学一词,源自希腊文physikos,很长时期内,它和自然哲学(naturalphilosophy)同义,探究物质世界最基本的变化规律。

随着生产的发展。

社会的进步和文化知识的扩展、深化,物理学以纯思辨的哲学演变到以实验为基础的科学。

研究内容从较简单的机械运动扩及到较复杂的光、热、电磁等的变化,从宏观的现象剖析深入到微观的本质探讨,从低速的较稳定的物体运动进展到高速的迅变的粒子运动。

新的研究领域不断开辟,而发展成熟的分支又往往分离出去,成为工程技术或应用物理学的一个分支,因此物理学的研究领域并非是一成不变的,研究方法不论是逻辑推理、数学分析和实验手段,也因不断精密化而有所创新,也难以用一个固定模式来概括。

在19世纪发行的《不列颠百科全书》中,早已陆续地把力学、光学、热学理论和电学、磁学,列为专条,而物理学这一条却要到1971~1973年发行的第十四版上才首次出现。

为了全面、系统地理解物理学整体,与其从定义来推敲,不如循历史源流,从物理学的发生和发展的过程来探索。

伽利略的成就是多方面的,仅就力学而言,他以物体从光滑斜面下滑将在另一斜面上升到同一高度,推论出如另一斜面的倾角极小,为达到同一高度,物体将以匀速运动趋于无限远,从而得出如无外力作用,物体将运动不息的结论。

他精确地测定不同重量的物体以同一加速度沿光滑斜面下滑,并推论出物体自由下落时的加速度及其运动方程,驳倒了亚里士多德重物下落比轻物快的结论,并综合水平方向的匀速运动和垂直地面方向的匀加速运动得出抛物线轨迹和45°的最大射程角,伽利略还分析“地常动移而人不知”,提出著名的“伽利略相对性原理”(中国的成书于1800年前的《尚书考灵曜》有类似结论)。

但他对力和运动变化关系的分析仍是错误的。

全面、正确地概括力和运动关系的是牛顿的三条运动定律,牛顿还把地面上的重力外推到月球和整个太阳系,建立了万有引力定律。

牛顿以上述的四条定律并运用他创造的“流数法”(即今微积分初步),解决了太阳系中的二体问题,推导出开普勒三定律,从理论上解决了地球上的潮汐问题。

史称牛顿是第一个综合天上和地上的机械运动并取得伟大成就的物理学家。

与此同时,几何光学也有很大发展,在16世纪末或17世纪初,先后发明了显微镜和望远镜,开普勒、伽利略和牛顿都对望远镜作很大的改进。

20世纪的物理学到19世纪末期,经典物理学已经发展到很完满的阶段,许多物理学家认为物理学已接近尽头,以后的工作只是增加有效数字的位数。

开尔文在19世纪最后一个除夕夜的新年祝词中说:“物理大厦已经落成,……动力理论确定了热和光是运动的两种方式,现在它的美丽而晴朗的天空出现两朵乌云,一朵出现在光的波动理论,另一朵出现在麦克斯韦和玻耳兹曼的能量均分理论。

”前者指的是以太漂移和迈克耳孙-莫雷测量地球对(绝对静止的)以太速度的实验,后者指用能量均分原理不能解释黑体辐射谱和低温下固体的比热。

恰恰是这两个基本问题和开尔文所忽略的放射性,孕育了20世纪的物理学革命。

化工二班
许尚志
12071240073。

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