物理学史 西方古代物理学

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物理学发展简史

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物理学发展简史物理学是自然科学中研究物质、能量和它们之间相互作用的学科。

它的发展可以追溯到古代,随着时间的推移,物理学经历了许多重要的里程碑和发展阶段。

本文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希腊和中国。

在希腊,早期的物理学家如毕达哥拉斯、阿那克西曼德和柏拉图提出了一些关于自然界的基本理论。

他们认为世界是由基本元素构成的,这些元素具有不同的性质和特征。

在中国,古代科学家如张衡和沈括对自然现象进行了观察和研究,并提出了一些关于地震、天文学和气象学的理论。

2. 文艺复兴时期的物理学文艺复兴时期是物理学发展的重要时期。

伽利略·伽利莱是这一时期最重要的物理学家之一。

他通过实验和观察,提出了地球并不是宇宙的中心的理论,并发展了运动学和力学的基本原理。

同时,伽利略的研究也为后来牛顿的力学定律奠定了基础。

3. 牛顿力学的革命艾萨克·牛顿的力学定律是物理学史上的一个重大突破。

牛顿提出了万有引力定律,解释了行星运动、物体的自由落体和天体力学等现象。

他的工作为后来的科学家提供了重要的思想和方法,对物理学的发展产生了深远的影响。

4. 电磁学的诞生19世纪,电磁学成为物理学的一个重要分支。

迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦等科学家的工作,奠定了电磁学的基本原理。

麦克斯韦提出了电磁场的理论,并预言了电磁波的存在。

这一理论为后来的无线电通信和电磁辐射等领域的发展奠定了基础。

5. 相对论和量子力学的兴起20世纪初,爱因斯坦的相对论和量子力学的兴起引起了物理学界的巨大震动。

爱因斯坦的相对论理论彻底改变了人们对时间、空间和物质的认识。

量子力学则研究微观世界的行为,提出了不确定性原理和波粒二象性等重要概念。

这两个理论的提出对物理学的发展产生了深远的影响,并为现代物理学的诞生奠定了基础。

6. 当代物理学的发展当代物理学涉及了广泛的领域,如粒子物理学、宇宙学、量子场论等。

物理学史--西方古代物理学(可编辑)

物理学史--西方古代物理学(可编辑)

物理学史--西方古代物理学(可编辑)物理学史--西方古代物理学* 第二章西方古代物理学一. 古希腊的自然观二. 古希腊的物理知识三. 中世纪的物理知识公元前8世纪在欧洲诞生了光芒四射的古希腊文明。

随着罗马帝国的灭亡,宗教的残酷统治,公元5-10世纪欧洲进入黑暗的中世纪,科学、文化受到极大摧残。

从11世纪起,随着“十字军东征”,文艺复兴运动开始,欧洲的科学文化开始复苏,近代科学逐步孕育。

一. 古希腊的自然观欧洲文明源自古希腊,从公元前8世纪到公元4世纪,史称“古希腊时期”。

这个时期,古希腊学派林立、智者云集,包括科学在内的希腊文化达到了奴隶社会的颠峰。

(一)世界万物本原朴素元素论米利都学派创始人泰勒斯(约前624-前547)认为万物本原是水,万物生于水又复归于水。

其学生阿那克西曼德(约前610-前546)提出一种“无限者”(或“无定”、“不固定者”)作为万物本原。

后者的学生阿那克西米尼(约前585-前525)则以实实在在的“气”作为万物本原。

之后的赫拉克利特(约前540-前475)又把富于变化的“火”作为万物本原。

也有学者认为万物的本原是多种元素。

恩培多克勒(约前490-前430)提出了“四根说”,即土、水、气、火四种元素。

这四种本原以“爱”和“恨”相吸或排斥而结合成万物,万物的变化就是这四种元素的分离与重新组合。

古希腊的元素论到了亚里士多德(约前384-前332)才算有了定论。

他认为地上万物由轻重不同的土、水、气、火四种元素组成,天体由神圣纯洁的以太组成。

他提出元素由冷、热、干、湿四种基质结合而成。

四种元素不同的结合构成世界万物。

亚里士多德对空气、水、土、火四种元素的定义 2 古代原子论原子论的创始人是米利都学派的留基伯(约前500-前440)和他的学生德谟克利特(约前460-前370),一百年后,伊壁鸠鲁(约前342-前270)发展了原子论的思想。

3 毕达哥拉斯学派“数的和谐” 公元前6世纪至公元前5世纪,毕达哥拉斯(约前584-前497)创建了古希腊哲学中很独特的一个学派,这是一个研究数学与宗教的秘密结社,公元前5世纪分裂为科学派和宗教派。

物理学史高考总结

物理学史高考总结

物理学史高考总结物理学史是研究物质和能量变化的历史发展过程,涉及到了许多重要的科学理论和实验成果。

对于考生来说,了解物理学史不仅可以加深对物理学基本概念的理解,还能够帮助他们更好地认识到科学发展的重要性和科学思维的方法。

以下是物理学史的一些重要内容的参考:1. 古希腊时期的物理学古希腊时期的物理学主要由亚里士多德所贡献。

亚里士多德的物理学理论以四元素说为基础,认为物质是由火、水、土、气四种元素构成的,并且认为天体运动是由于各种原因所引起的。

此外,亚里士多德还提出了许多其他物理学理论,例如他的力学理论和地心说。

2. 文艺复兴和科学革命文艺复兴时期是物理学史上的重要转折点。

科学革命的推动者包括哥白尼、伽利略、开普勒等人,他们通过观察和实验,提出了一系列重要的物理学理论和定律。

例如,哥白尼通过观察行星运动提出了日心说,伽利略通过实验证明了自由落体和斜面上物体滚动的规律,开普勒通过观察火星运动提出了行星运动的三大定律。

3. 牛顿力学和万有引力牛顿力学是物理学史上的里程碑,牛顿通过总结前人的理论和自己的实验研究,提出了三大基本定律和万有引力定律。

其中,牛顿第一定律说明了惯性和保持物体状态的性质,牛顿第二定律描述了物体运动和力的关系,牛顿第三定律说明了力的相互作用。

此外,牛顿还通过万有引力定律解释了行星运动、天体潮汐等自然现象。

4. 热力学和能量守恒热力学是研究热量和能量转化的学科,它在19世纪得到了重要的发展。

热力学第一定律提出了能量守恒的原理,即能量既不会被创造也不会被销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。

同时,热力学第二定律提出了熵增原理,即自然趋向于无序状态的演化趋势。

热力学的发展对于工业革命、能源利用等起到了重要的推动作用。

5. 相对论和量子力学20世纪初,相对论和量子力学的发展彻底改变了物理学的观念。

爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论揭示了时间、空间和引力的本质,量子力学则提出了微观粒子的波粒二象性和不确定性原理。

高中学考物理学史

高中学考物理学史

高中学考物理学史物理学史一、古代物理学1、古代伊朗物理学家——“火,土,水和风”之研究公元前7世纪,伊朗以“火,土,水和风”为象征,构建了有史以来第一个概念性物理体系。

这一体系被写入“托波法典”,成为印度和中亚文化地区最具影响力的哲学说。

在古代物理学家的研究中,他们对火、土、水和风等物理过程进行了初步描述,其中有些描述夸张了事物的重要性,例如“火是最重要的元素”。

2、古代叙利亚物理学家——星象学研究古代叙利亚开创的物理学,在前4世纪被希腊人发现,从那时起,星象学就成为希腊文化的标志性物理学术科学。

古代叙利亚物理学家们将星象学作为研究气候变化的工具,根据观察到的变化修正地球的运动轨迹,这是物理学的一大进步。

他们还研究了风的构成,发现大气的层次以及月球的轨道运动,构造了日晷,并开始探讨水位变化都是物理学中的经典研究。

二、中世纪物理学1、西方中世纪物理学——“科学文化运动”此阶段是西方物理学发展全面性发展的时期。

在此之前,物理学家和数学家对人文主义、星象学和自然科学等做出了杰出贡献。

而在中世纪,“科学文化运动”推动西方科学运动的发展,“宇宙三定律”、“望远镜星表”、“质量、动量、能量定律”等成为了物理学的基础。

2、东方中世纪物理学——“理气学说”在中国,从唐代晚期到宋代末期,出现了一种对“五行”和“六气”的研究,这种理论又称为“理气学说”。

其中,“理”指逻辑,“气”指自然元素。

东方中世纪物理学遵守这种理论,提供了解释外部自然现象的原则,这也是中国物理学的基础思想之一。

三、新时期物理学1、质量、动量和能量定律17世纪末,荷兰科学家 ,发现了“质量、动量和能量定律”,当他证明“能量守恒定律”时,这个定律可以概括为“物体质量装换性,但是质量与能量是等价的”。

这个定律确定了物体质量和能量之间是有界限的,并将古典物理学模型提高到一个新的水平。

2、物理学分支——现代物理学新近几百年,物理学经历了宇宙物质(或物质)、空间、时间、动能等概念的新建立,逻辑和数学的手段被用来描述复杂的物理学现象。

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重要分支,研究物质、能量和它们之间相互作用的规律。

它的发展可以追溯到古代,经历了数千年的演变和进步。

以下是物理学发展的简史。

古代物理学:古代物理学主要集中在古希腊时期,其中最重要的贡献来自于亚里士多德。

他提出了一种关于物质构成和运动的理论,称为亚里士多德哲学。

他认为地球是宇宙的中心,万物都环绕着地球运动。

这一理论在几个世纪内占领主导地位,直到科学革命时期被推翻。

科学革命时期:科学革命时期是物理学发展的重要里程碑。

伽利略·伽利莱是这一时期的重要人物之一,他通过实验和观察提出了一些重要的理论。

他的研究揭示了自由落体运动的规律,并提出了地球绕太阳运动的观点,这与当时的教会观点相矛盾。

伽利略的工作为现代科学方法的发展奠定了基础。

牛顿力学:艾萨克·牛顿是物理学史上最重要的科学家之一。

他在17世纪末提出了经典力学的三大定律,这些定律描述了物体运动的规律。

牛顿的研究不仅解释了地球上的物体运动,还成功地预测了天体运动。

他的工作为后来的科学研究提供了基础,并被广泛应用于工程和技术领域。

电磁学的兴起:19世纪是电磁学发展的时期。

迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦是这一时期的重要人物。

法拉第的研究揭示了电磁感应和电磁感应定律,为电动机和发机电的发展奠定了基础。

麦克斯韦则通过数学形式化了电磁理论,并预测了电磁波的存在。

他的工作为后来的无线电通信和电磁波谱的研究提供了理论基础。

相对论和量子力学:20世纪是相对论和量子力学的时期。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,这些理论改变了我们对时间、空间和引力的理解。

量子力学的发展由多位科学家共同推动,如马克斯·波恩、尼尔斯·玻尔和沃纳·海森堡等。

量子力学研究了微观世界的行为,揭示了粒子的波粒二象性和量子纠缠等神奇现象。

现代物理学:现代物理学涵盖了广泛的领域,如固体物理学、核物理学、粒子物理学和宇宙学等。

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。

zx2物理学史-西方古代物理学

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③关于运动:他认为运动就是变化,并将自然界的运动分为 自然运动和强迫运动。 自然运动是指由于物体在“内在目的”的支配下寻找 其“天然位置”的运动,与物质所含元素有关,如重物的垂 直下落和轻物竖直上升。含土元素的重物的天然位置在地心, 由火元素构成的轻物的天然位置在天空等。物体越重,下落 就越快;物体越轻,上升就越快。 强迫运动指借助外力进行的运动,撤去外力,运动停止。 物体的运动速度与施加的外力成正比,与在介质中受到的阻力 成反比。 对抛体运动的解释:自然界害怕虚空,填补空虚推动物体. 对自由落体速度越来越快的解释:物体越接近其天然位置, 其奔向倾向就越强;上方空气柱的重量越来越重等。
二 数的和谐思想
创始人:毕达哥拉斯(约前584-前497)。认为世界是 一个超感性世界,是一个“数”的世界。数是万物本原, 有了一个一个的数,才有了几何上的点,有了点才有线、 面和立体,有了立体才有土、水、气、火四种元素等。
由于注重数的比例关系,发现了数学上的毕达哥拉斯 定理(勾股定理)与音乐上的五度相生律。认为世界上的 一切现象和规律都服从“数的和谐”,这种“数的和谐” 表现为数学上的简单性、对称性与和谐性。 毕达哥拉斯学派对数的尊崇形成了对数的神秘主义, 但他们对“数的和谐”的追求,却形成了理性的数学传统。 对后来自然科学的孕育、形成和发展产生了巨大作用。 “数的和谐”成为后来以至今天科学研究的一个重要指导 原则。由“数的和谐”发展为“宇宙的和谐”的观念成为 历代科学家的指导思想与科学方法。
第一节 古希腊物质本原思想
一 元素论 二 数的和谐思想
三 原子论
一 元素论
1.城邦时期(公元前8世纪—前4世纪) 米利都学派创始人泰勒斯(公元前624-前547)认为万物本原 是水; 其学生阿那克西曼德(公元前610-前547),认为世界的本原 应是无任何固定性质的“无限者”,即没有固定的界限、形 式和性质的东西,由它生出土、水、气、火等。 阿那克西曼德的学生阿那克西米尼(公元前585-前528),则 将万物的本原看作是“空气”; 赫拉克利特(公元前540-前475,一城邦邦主)认为是“火”; 恩培多克勒(公元前493-前433):西西里岛的一位王子, 提出“四根说”,即物质由土、水、气、火四种元素构成。 2.亚历山大时期 亚里士多德在总结前人研究的基础上,提出:地上万物由 土、水、气、火四种元素组成,月层以上的天体由以太组成, 而元素又由冷、热、干、湿这四种更基本的基质构成。

高中物理学史最全归纳总结

高中物理学史最全归纳总结

高中物理学史最全归纳总结
高中物理学史的归纳总结如下:
1. 古代物理学(公元前6世纪-17世纪):
- 古希腊时期的自然哲学家:毕达哥拉斯、阿尔克曼、希波克拉底斯、亚里士多德等人,提出了一些基础的物理理论和观点。

- 宇宙观的进展:托勒密的地心说和哥白尼的日心说。

- 科学方法的发展:伽利略的实验和观察方法。

2. 经典物理学时期(17世纪-19世纪):
- 牛顿力学:牛顿的三大力学定律和万有引力定律的提出,奠定了经典力学的基础。

- 光学的发展:牛顿的光的粒子理论和哈雷的波动理论。

- 热力学的兴起:卡诺的热机理论和卢瑟福德的热力学定律。

3. 电磁学时期(19世纪末-20世纪):
- 麦克斯韦方程组:麦克斯韦的电磁理论,统一了电磁现象的理论描述。

- 电子的发现:汤姆孙的阴极射线实验证明了电子的存在。

- 直流电学理论的建立:欧姆定律、基尔霍夫电路定律等。

4. 现代物理学时期(20世纪):
- 相对论理论: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。

- 量子力学的建立:普朗克的量子假设、波尔的原子理论、薛定谔的波动力学等。

- 核物理学的发展:居里夫妇的放射现象研究、爱因斯坦的质能方程、量子力学的核模型等。

总结:高中物理学史经历了古代物理学、经典物理学、电磁学和现代物理学四个阶段,涵盖了力学、热学、光学、电磁学和量子力学等多个领域的重要理论。

这些理论的发
展不仅推动了科学的进步,也深刻影响了社会和技术的发展。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史引言概述:物理学是自然科学的一个重要分支,研究物质的性质、运动和相互作用。

自古以来,人类对于物理学的研究向来在不断发展,推动了科学技术的进步。

本文将以物理学发展的历史为线索,从古代到现代,介绍物理学的重要里程碑。

一、古代物理学的发展1.1 古希腊的自然哲学古希腊哲学家们对自然界的观察和思量,奠定了物理学的基础。

例如,泰勒斯认为水是宇宙的基本构成物质,安纳克西曼德认为万物都来自于无穷无尽的原子。

1.2 亚里士多德的物理学亚里士多德的物理学思想在古代占领主导地位。

他提出了地心说,认为地球是宇宙的中心,天体环绕地球旋转。

亚里士多德的物理学思想影响了几个世纪的科学研究。

1.3 阿拉伯物理学的贡献中世纪的阿拉伯学者对物理学的发展做出了重要贡献。

他们翻译了古希腊和古罗马的著作,并进行了进一步的研究。

他们的工作在欧洲文艺复兴时期被重新发现,对物理学的发展起到了推动作用。

二、近代物理学的诞生2.1 伽利略的实验物理学伽利略通过实验和观察,提出了许多重要的物理学原理。

他的研究包括物体的自由落体、斜面上的运动等,为后来的物理学家们提供了珍贵的思路。

2.2 牛顿的经典力学牛顿的经典力学是物理学的重要里程碑。

他提出了运动定律和万有引力定律,解释了行星运动和物体的运动规律。

牛顿的理论为后来的科学研究提供了基础。

2.3 麦克斯韦方程组的建立19世纪,麦克斯韦通过实验和理论推导,建立了电磁场理论。

他的方程组描述了电磁波的传播和电磁现象的规律,开创了电磁学的新时代。

三、量子力学的诞生与发展3.1 普朗克的量子假设20世纪初,普朗克提出了能量量子化的假设,为量子力学的建立奠定了基础。

他的工作为后来的量子力学研究提供了重要的启示。

3.2 爱因斯坦的光电效应理论爱因斯坦通过对光电效应的研究,提出了光的粒子性,即光子的概念。

他的理论为量子力学的发展做出了重要贡献。

3.3 薛定谔的波函数理论薛定谔通过对粒子的波动性的研究,提出了著名的波函数理论。

物理学发展简史

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物理学发展简史物理学是一门探索自然界基本规律和物质性质的科学。

它的发展可以追溯到古代,随着时间的推移,物理学经历了许多重要的里程碑和突破。

本文将为您呈现物理学发展的简史。

1. 古代物理学古代物理学起源于古希腊时期,最早的物理学思想可以追溯到毕达哥拉斯学派。

毕达哥拉斯学派认为世界是由数学规律构成的,他们的研究重点是几何学和数学。

此外,亚里士多德也对物理学做出了重要贡献,他提出了天体运动的观点,并将物质分为四个元素:地、水、火、气。

2. 文艺复兴时期文艺复兴时期是物理学发展的重要阶段。

尼古拉·哥白尼提出了地心说的反对者——日心说,认为地球绕太阳运动。

这一观点对物理学和天文学产生了深远的影响。

同时,伽利略·伽利莱通过实验和观察,提出了自由落体定律和斜面上物体滑动的规律,奠定了现代物理学实验方法的基础。

3. 经典物理学时期经典物理学时期是物理学发展的黄金时代。

伊萨克·牛顿的《自然哲学的数学原理》是经典物理学的里程碑之一。

牛顿提出了万有引力定律和运动定律,解释了行星运动、物体运动和力的关系。

此外,光的波动性也是经典物理学时期的重要研究领域,光的波动性理论由克里斯蒂安·惠更斯和托马斯·杨提出。

4. 20世纪的物理学革命20世纪是物理学发展的革命性时期,许多重要的理论和发现改变了我们对自然界的理解。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了相对论,揭示了时间和空间的相互关系,同时提出了质能等效原理,即著名的E=mc²公式。

量子力学的发展也是20世纪物理学的重要里程碑,特别是马克斯·波恩和埃尔温·薛定谔的工作。

量子力学描述了微观世界的行为,解释了原子和份子的结构和性质。

5. 当代物理学当代物理学继续推动着科学的边界。

粒子物理学的发展揭示了基本粒子的性质和相互作用,如标准模型理论。

宇宙学也成为物理学研究的热点,我们对宇宙的起源、演化和结构有了更深入的了解。

物理学史--西方古代物理学-文档资料

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二. 古希腊的物理知识
古希腊物理知识比较集中在力学和光学两个方面。
(一)力学知识
代表人物:亚里士多德和阿基米德 亚里士多德(公元前384~前322年)研究了在重力作用下物 体的运动,论证了运动、时间和空间的关系,区分了物质方面 的运动、量方面的运动和空间方面的运动。 关于时间,亚里士多德把时间看作是描述运动的数。他认为时 间不同于运动,但时间也不能脱离运动。关于物体的运动,亚 里士多德认为变化就是运动。这里的变化包括物体的性质变化、 物体的位置移动、事物的产生和消灭、数量的增减 ……其中位 置移动就相当于机械运动。他指出,要谈运动就必须指明“什 么”在运动,“在哪里”运动和“何时”运动,显然这里已指 明了物体运动和时间、空间的不可分割性。
3 毕达哥拉斯学派“数的和谐”
公元前 6 世纪至公元前 5 世纪,毕达哥拉斯(约前 584- 前 497 )创建了古希腊哲学中很独特的一个学派,这是一个研究 数学与宗教的秘密结社,公元前 5世纪分裂为科学派和宗教派。 毕达哥拉斯学派反对物质元素是万物本原的观点,认为数是 独立于物之外的实质,数是万物本原,“万物皆数”,“数支 配着世界”,“万物的本原是一”。
(二)对宇宙的认识
1 米利都学派的泰勒斯认为地象一个圆盘或圆桶浮在水上。 2 毕达哥拉斯学派企图用“数的和谐”来建立关于宇宙的理论。 他们认为球体是最完美的几何形体,所以他们断言,宇宙是球 形的,当中是中心火团,各种物体都围绕中心火团做均匀圆周 运动;恒星紧系在天的最高圆顶,这个圆顶三万六千年绕中心 火团转一周,下面是同心运动的球体(水、金、火、木、土星、 太阳、月亮和地球)。 3 柏拉图学派 柏拉图(前 427- 前 347 )认为永恒神圣的天体 必须沿着完美的圆形轨道作均匀有序的运动,或者是沿着复合 的圆周运动。他的学生欧多克索和亚里士多德提出了同心球层 模型:太阳、月亮和行星都在以地球为中心的同心球壳中运动。

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一门研究自然界最基本规律和物质运动的科学,它涵盖了从微观领域的粒子物理学到宏观领域的天体物理学的广泛范围。

以下是物理学发展的简史。

1. 古代物理学古代物理学起源于古希腊,早期的物理学家主要是哲学家。

他们提出了一些关于自然界的基本观点和理论,如亚里士多德的四元素理论和地心说。

然而,这些理论主要是基于推理和观察,缺乏实验验证。

2. 实验物理学的兴起随着科学方法的发展,实验物理学开始兴起。

伽利略·伽利莱是实验物理学的奠基人之一,他进行了一系列著名的实验,如斜面实验和自由落体实验,为物理学的发展奠定了基础。

3. 牛顿力学的建立17世纪末,艾萨克·牛顿提出了经典力学的三大定律,即牛顿定律。

这些定律描述了物体的运动和力的作用关系,成为物理学的重要里程碑。

此外,牛顿还提出了万有引力定律,解释了行星运动和物体受力的原理。

4. 热力学和统计物理学的发展18世纪末和19世纪初,热力学和统计物理学开始崭露头角。

詹姆斯·瓦特和萨迪·卡诺提出了热力学的基本原理,揭示了热量和能量的转化关系。

而鲁道夫·克劳修斯和路德维希·玻尔兹曼则发展了统计物理学,通过统计分析粒子的运动和行为,解释了宏观物质的性质。

5. 电磁学的建立19世纪中叶,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出了电磁场理论,将电学和磁学统一在一起。

他的方程组描述了电磁波的传播和电磁感应现象,为电磁学的发展奠定了基础。

这一理论的重要性在于揭示了光是电磁波的一种形式。

6. 相对论和量子力学的革命20世纪初,爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,彻底改变了人们对时空的认识。

狭义相对论描述了高速运动物体的行为,广义相对论则描述了引力的本质。

与此同时,量子力学的发展也引起了物理学的革命。

马克斯·普朗克、阿尔伯特·爱因斯坦、尼尔斯·玻尔等物理学家提出了量子力学的基本原理,解释了微观领域的粒子行为。

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,研究物质的本质、运动和相互作用规律。

它涵盖了广泛的领域,包括力学、热学、电磁学、光学、量子力学等等。

本文将为您介绍物理学的发展历程,从古希腊的自然哲学到现代物理学的重大突破。

1. 古希腊的自然哲学古希腊是物理学发展的起点,早期的自然哲学家如泰勒斯、安纳克西曼德和毕达哥拉斯等人提出了一些关于自然界的基本观点。

泰勒斯认为水是一切事物的根源,而安纳克西曼德则提出了无限宇宙的概念。

毕达哥拉斯学派则强调数学与自然的关系。

2. 古希腊的几何学古希腊的几何学家欧几里得在他的著作《几何原本》中系统地总结了几何学的基本原理和定理,为后来的物理学研究提供了重要的数学工具。

3. 文艺复兴时期的科学革命文艺复兴时期,伽利略·伽利雷通过实验和观察,提出了地球不是宇宙的中心的观点,这一观点对天文学和物理学的发展产生了深远影响。

伽利略还研究了物体的自由落体运动和斜面上的物体滑动运动,奠定了力学的基础。

4. 牛顿力学的诞生17世纪末,艾萨克·牛顿发表了他的《自然哲学的数学原理》,提出了经典力学的三大定律和万有引力定律。

这些理论不仅解释了行星运动和地球上物体的运动,还为后来的科学研究提供了基础。

5. 热学和热力学的发展18世纪,热学和热力学的研究逐渐兴起。

卡尔·威廉·冯·门捷列夫通过实验发现了热量传递的三种方式:传导、对流和辐射。

而卡诺则提出了热力学第一定律和第二定律,为热力学的发展奠定了基础。

6. 电磁学的崛起19世纪初,奥斯丁·法拉第通过实验发现了电磁感应现象,提出了法拉第电磁感应定律。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在此基础上发展了电磁理论,并预言了电磁波的存在。

这一理论的建立为电磁学的发展打下了坚实的基础。

7. 相对论的革命20世纪初,阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,彻底颠覆了牛顿力学的观念。

【2019年整理】物理学史--西方古代物理学

【2019年整理】物理学史--西方古代物理学

(二)对宇宙的认识
1 米利都学派的泰勒斯认为地象一个圆盘或圆桶浮在水上。 2 毕达哥拉斯学派企图用“数的和谐”来建立关于宇宙的理论。 他们认为球体是最完美的几何形体,所以他们断言,宇宙是球 形的,当中是中心火团,各种物体都围绕中心火团做均匀圆周 运动;恒星紧系在天的最高圆顶,这个圆顶三万六千年绕中心 火团转一周,下面是同心运动的球体(水、金、火、木、土星、 太阳、月亮和地球)。 3 柏拉图学派 柏拉图(前 427- 前 347 )认为永恒神圣的天体 必须沿着完美的圆形轨道作均匀有序的运动,或者是沿着复合 的圆周运动。他的学生欧多克索和亚里士多德提出了同心球层 模型:太阳、月亮和行星都在以地球为中心的同心球壳中运动。
(二)光学知识
古希腊对光的反射的研究贡献最大的是欧几里德(约前330前 275 )和希隆。欧几里德把几何学运用到光现象的研究上, 开创了几何光学。他著有《反射光学》,确立了光的直进性并 建立了反射定律,确定了凹面镜的聚焦点在球心或球心与球面 之间。之后的希隆(约前 150- 前 100 )也著有《反射光学》一 书,内容是关于镜子的理论和实际应用。 相传古希腊的阿基米德,曾令他的士兵共同用镜子把太阳光 反射到进攻他们的同一只敌船上,把敌船烧毁。
阿基米德(公元前 287 ~前 212 年)生于意大利的斜拉 古,他父亲是天文学家和数学家。他从小受到父亲的 熏陶而热爱数学。 11 岁时他到埃及的亚历山大学习。 在那里他接受了东方和古希腊的优秀的文化教育,为 他后来事业上取得成就打下了基础。
阿基米德擅长对物理问题进行数学处理。他详细研究了物 体在液体中所受浮力跟浸入液体中物体体积之间的关系,得出 了著名的浮力定理,传说据此他揭开了金王冠之谜。他详细地 研究了杠杆的平衡问题,找出了杠杆的平衡条件。他曾豪迈地 提出:只要给我一个支点,我就可以把整个地球举起。阿基米 德叙述杠杆平衡的学说,奠定了静力学的基础。

理解物理学的历史从过去到现在的科学进展

理解物理学的历史从过去到现在的科学进展

理解物理学的历史从过去到现在的科学进展物理学作为自然科学的一门重要学科,通过对物质和能量的研究,帮助我们理解了世界的本质和运行规律。

本文将从过去到现在,总结物理学的历史和科学进展。

1. 古代物理学的萌芽古代物理学起源于古希腊时期,最早的物理学思想可以追溯到柏拉图和亚里士多德。

柏拉图提出了形而上学的观点,认为物质世界是由理念世界中的完美形式所构成的。

亚里士多德则通过观察自然现象,提出了物质的四个基本元素:地、水、火、气。

2. 机械时代的开启随着工业革命的来临,机械时代逐渐开启。

伽利略·伽利莱是机械时代最重要的物理学家之一。

他通过实验和数学分析,提出了惯性定律和自由落体定律,奠定了现代物理学的基础。

他的工作也为牛顿的经典力学奠定了基础。

3. 牛顿力学的建立牛顿力学是现代物理学的重要支柱之一。

艾萨克·牛顿通过运动学和力学的研究,提出了经典力学的三大定律,分别为惯性定律、运动定律和相互作用定律。

这些定律不仅可以解释天体运动规律,还可以应用于地面上的物体运动。

牛顿的工作不仅开创了物理学研究的新纪元,而且对后来的科学发展产生了深远影响。

4. 电磁学的发现19世纪末,电磁学的发现引发了一场科学革命。

法拉第的电磁感应实验和麦克斯韦方程的提出,揭示出电磁波的存在和传播。

这不仅为电信技术的发展奠定了基础,还使光的本质得到了解释,电磁学的研究推动了物理学的进一步发展。

5. 相对论的革命爱因斯坦的相对论在20世纪初引起了轰动。

狭义相对论重新定义了时间和空间的概念,提出了著名的质能方程E=mc²,进一步揭示了物质和能量之间的关系。

广义相对论则对引力进行了全新的解释,提出了时空弯曲的概念,深刻地改变了人们对宇宙结构的认识。

6. 量子力学的诞生20世纪初,量子力学的诞生再次颠覆了人们的认知。

普朗克的量子假设和波尔的量子理论为量子力学的建立奠定了基础。

量子力学的出现揭示了微观世界的规律,并解释了许多奇特的现象,如量子纠缠和不确定性原理。

西方古代物理学知识点总结

西方古代物理学知识点总结

西方古代物理学知识点总结一、古希腊和罗马时期的物理学1. 物质的构成古希腊哲学家和自然科学家提出了多种有关物质构成的理论。

毕达哥拉斯提出了数学构成宇宙的概念,他将整个宇宙看做是由数字所构成的。

阿那克西美尼斯和赫拉克利特提出了万物由火、水、土和气所构成的四元素理论。

柏拉图和亚里士多德认为世界是由五种元素:水、火、土、气和以夫所构成的。

这些理论的提出对后来物质构成研究产生了重要影响。

2. 运动学理论古希腊时期的物理学家在运动学理论方面也做出了一定的贡献。

亚里士多德提出了一种称为物体本质的概念,他认为物体在停止的状态下会自发运动,因为物体的本质就是运动。

这一理论对后来的物理学发展产生了深远的影响。

3. 天文学古希腊和罗马时期的天文学家们通过观测星体的运动和位置,提出了不少重要的理论。

亚里士多德提出了地心说,他认为地球是宇宙的中心,其他星体围绕地球运转。

克里特勒、托勒密和尤里奇斯等天文学家也对天体运动的规律做出了许多重要的发现和理论。

二、中世纪的物理学1. 自然哲学中世纪的自然哲学家主要是基督教教士和僧侣,他们试图通过对宇宙的观察和思考,理解宇宙的运转和构成。

他们在古希腊文化的基础上,开展了自己的物理学研究。

例如圣奥古斯丁提出了“时间和空间的本质”等理论,并对“光学现象”进行了研究,试图解释这些现象背后的物理规律。

2. 天文学中世纪的天文学家在古希腊和罗马时期的基础上,提出了一些新的天文理论。

例如尼西亚、托勒密和波尔卡理等天文学家提出了有关月亮、太阳和行星运动规律的新理论。

这些理论为后来的天文学发展奠定了基础。

三、文艺复兴时期的物理学1. 宇宙观文艺复兴时期的物理学家开始对宇宙进行更加深入的研究,他们试图通过观测和实验,理解宇宙的本质和构成。

尼哥拉斯·哥白尼提出了地心说的异议,并提出了日心说的理论,他认为地球和其他行星围绕太阳运转。

这一理论为后来的天文学和物理学发展开辟了新的道路。

2. 机械学文艺复兴时期的物理学家还开始对机械运动进行系统的研究。

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。

物理学史高考知识点总结

物理学史高考知识点总结

物理学史高考知识点总结物理学史是一门关于物理学发展过程及重要理论和实验的研究,它帮助我们了解物理学的演进,掌握物理学基础知识。

下面将为大家总结一些高考物理学史的重要知识点。

1. 古希腊物理学古希腊是物理学的发源地之一。

早在古希腊时期,人们就开始思考物质和世界的本质。

希腊学者泰勒斯认为水是一切物质的基础。

安克赛米尼德认为空气是物质的基本形式,而世界则由各种物质构成。

希腊哲学家伯多禄认为物质是由不可再分的单一微粒组成的。

2. 牛顿力学革命17世纪末,牛顿的力学成为物理学革命的核心。

他提出“三定律”和万有引力定律,建立了经典力学体系。

这一理论在描述天体运动方面取得了巨大成功,并对后来的物理学发展产生了深远影响。

3. 光的粒子性与波动性争议在光的性质研究方面,牛顿和惠更斯的理论争议成为了当时物理学界的焦点。

牛顿支持光的粒子说,提出光是由微观颗粒组成的;而惠更斯则提出光是一种波动现象。

最终,光的波动说逐渐取得了胜利,并为后来的波动光学理论奠定了基础。

4. 热力学与能量守恒定律19世纪初,随着热力学的发展,热力学第一定律——能量守恒定律被提出。

这一定律指出,能量在孤立系统中不会凭空产生也不会消失,只会从一种形式转化为另一种形式。

它深刻影响了物理学的发展,为能量转化与守恒的研究提供了基础。

5. 电磁学与电磁波的发现19世纪下半叶,电磁学得到迅猛发展。

法拉第提出了电磁感应现象、法拉第电磁感应定律和法拉第电磁感应方程,奠定了电磁学的基础。

麦克斯韦通过数学方程组的形式给出了电磁波的理论,成功地解释了光的本质是一种电磁波。

6. 相对论与量子力学的革命20世纪初,爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,更彻底地改变了我们对时空和引力的认识。

同时,量子力学的发展也颠覆了经典物理学的观念。

普朗克和德布罗意提出了物质和辐射的量子性,而薛定谔和海森堡等人进一步发展了量子力学的理论和数学形式化。

7. 粒子物理学和宇宙学的探索自20世纪中叶以来,人类对宇宙起源和微观世界的认识不断深入。

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。

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关于时间,亚里士多德把时间看作是描述运动的数。他认为时 间不同于运动,但时间也不能脱离运动。关于物体的运动,亚 里士多德认为变化就是运动。这里的变化包括物体的性质变化、 物体的位置移动、事物的产生和消灭、数量的增减……其中位 置移动就相当于机械运动。他指出,要谈运动就必须指明“什 么”在运动,“在哪里”运动和“何时”运动,显然这里已指 明了物体运动和时间、空间的不可分割性。
3 柏拉图学派 柏拉图(前427-前347)认为永恒神圣的天体 必须沿着完美的圆形轨道作均匀有序的运动,或者是沿着复合 的圆周运动。他的学生欧多克索和亚里士多德提出了同心球层 模型:太阳、月亮和行星都在以地球为中心的同心球壳中运动。
4 地心说 古希腊后期的阿波罗尼(约公元前247-205)为了 克服同心球层模型的困难,提出了“本轮-均轮”结构模型:行 星沿着本轮做圆周运动,本轮的中心有在一地球为中心的均匀 轮上做圆周运动。
亚里士多德(公元前384~前322年)是 古希腊最伟大的科学家之一。他17岁时就跟 大哲学家柏拉图学习。亚里士多德爱独立思 考。因此,他有许多观点跟他的老师截然相 反。亚里士多德当过教师,对植物、动物、 天文、气候、数学和物理等方面都进行过研 究,著书1000多种,可以说他是古希腊各种 知识集大成者。他的这些著作被当作古代世 界的百科全书。达尔文曾这样评价亚里士多 德:"我尊敬林奈和屈费尔好像两位神一样。 但是,他们比起亚里士多德来,却不过是小 学生。"
后者的学生阿那克西米尼(约前585-前525)则以实实在在 的“气”作为万物本原。
之后的赫拉克利特(约前540-前475)又把富于变化的“火” 作为万物本原。
也有学者认为万物的本原是多种元素。 恩培多克勒(约前 490-前430)提出了“四根说”,即土、水、气、火四种元素。 这四种本原以“爱”和“恨”相吸或排斥而结合成万物,万物 的变化就是这四种元素的分离与重新组合。
一. 古希腊的自然观
欧洲文明源自古希腊,从公元前8世纪到公元4世纪,史称 “古希腊时期”。这个时期,古希腊学派林立、智者云集,包 括科学在内的希腊文化达到了奴隶社会的颠峰。
(一)世界万物本原
1 朴素元素论
米利都学派创始人泰勒斯(约前624-前547)认为万物本 原是水,万物生于水又复归于水。
其学生阿那克西曼德(约前610-前546)提出一种“无限者” (或“无定”、“不固定者”)作为万物本原。
(二)对宇宙的认识
1 米利都学派的泰勒斯认为地象一个圆盘或圆桶浮在水上。
2 毕达哥拉斯学派企图用“数的和谐”来建立关于宇宙的理论。 他们认为球体是最完美的几何形体,所以他们断言,宇宙是球 形的,当中是中心火团,各种物体都围绕中心火团做均匀圆周 运动;恒星紧系在天的最高圆顶,这个圆顶三万六千年绕中心 火团转一周,下面是同心运动的球体(水、金、火、木、土星、 太阳、月亮和地球)。
(二)光学知识
古希腊对光的反射的研究贡献最大的是欧几里德(约前330前275)和希隆。欧几里德把几何学运用到光现象的研究上, 开创了几何光学。他著有《反射光学》,确立了光的直进性并 建立了反射定律,确定了凹面镜的聚焦点在球心或球心与球面 之间。之后的希隆(约前150-前100)也著有《反射光学》一 书,内容是关于镜子的理论和实际应用。
5 太阳中心说 阿里斯塔克(约前310-前230)提出了与众不 同的见解,认为地球不是宇宙的中心,太阳才是宇宙的中心地 球和行星都围绕太阳作圆周运动,恒星在远处,是不动的。
二. 古希腊的物理知识
古希腊物理知识比较集中在力学和光学两个方面。
(一)力学知识
代表人物:亚里士多德和阿基米德
亚里士多德(公元前384~前322年)研究了在重力作用下物 体的运动,论证了运动、时间和空间的关系,区分了物质方面 的运动、量方面的运动和空间方面的运动。
古希腊的元素论到了亚里士多德(约前384-前332素组成,天体由神圣纯洁的以太组成。他提出元素由冷、热、 干、湿四种基质结合而成。四种元素不同的结合构成世界万物。
亚里士多德对空气、水、 土、火四种元素的定义
2 古代原子论
原子论的创始人是米利都学派的留基伯(约前500-前440) 和他的学生德谟克利特(约前460-前370),一百年后,伊壁 鸠鲁(约前342-前270)发展了原子论的思想。
他们认为1是同一,是普遍的由1可以产生2,产生出各种数; 2是意见,是1的对立物;3是实在与圆满,所有的一切都由3决 定;4是主义;10是灵魂与理性,10=1+2+3+4,包括了数的全 部本性。由数可以产生几何上的点、线、面、体,有了体才可 以火、气、水、土元素,从而产生万物,数在物之先,数是事物 的终极原因。
3 毕达哥拉斯学派“数的和谐”
公元前6世纪至公元前5世纪,毕达哥拉斯(约前584-前 497)创建了古希腊哲学中很独特的一个学派,这是一个研究 数学与宗教的秘密结社,公元前5世纪分裂为科学派和宗教派。
毕达哥拉斯学派反对物质元素是万物本原的观点,认为数是 独立于物之外的实质,数是万物本原,“万物皆数”,“数支 配着世界”,“万物的本原是一”。
第二章 西方古代物理学
一. 古希腊的自然观 二. 古希腊的物理知识 三. 中世纪的物理知识
公元前8世纪在欧洲诞生了光芒四射的古希腊文明。 随着罗马帝国的灭亡,宗教的残酷统治,公元5-10世 纪欧洲进入黑暗的中世纪,科学、文化受到极大摧残。 从11世纪起,随着“十字军东征”,文艺复兴运动开 始,欧洲的科学文化开始复苏,近代科学逐步孕育。
阿基米德(公元前287~前212年)生于意大利的斜拉 古,他父亲是天文学家和数学家。他从小受到父亲的 熏陶而热爱数学。11岁时他到埃及的亚历山大学习。 在那里他接受了东方和古希腊的优秀的文化教育,为 他后来事业上取得成就打下了基础。
阿基米德擅长对物理问题进行数学处理。他详细研究了物 体在液体中所受浮力跟浸入液体中物体体积之间的关系,得出 了著名的浮力定理,传说据此他揭开了金王冠之谜。他详细地 研究了杠杆的平衡问题,找出了杠杆的平衡条件。他曾豪迈地 提出:只要给我一个支点,我就可以把整个地球举起。阿基米 德叙述杠杆平衡的学说,奠定了静力学的基础。
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