古希腊的伟大科学家叫阿基米德
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阿基米德浮力定律故事
在古希腊,有一位伟大的科学家和工程师,名叫阿基米德。
有一天,他在洗澡的时候,注意到自己在水中的体重与在空气中的体重是不一样的,这引发了他的好奇心。
于是,阿基米德开始进行实验,他将水装入一个容器中,然后在水中浸泡一个金属块。
他发现,金属块在水中的重量比在空气中轻了很多。
这个现象背后的原理是什么呢?阿基米德开始琢磨这个问题。
他发现,当物体浮在水中的时候,它受到了一个向上的推力,这个推力叫做浮力。
浮力的大小与物体在水中的体积有关,而与物体的质量无关。
因此,如果我们知道物体在水中的体积,就可以算出它在水中受到的浮力大小。
阿基米德进一步推断,如果一个物体完全浸入水中,它所受到的浮力就等于它所排开的水的重量。
这就是阿基米德浮力定律的核心内容。
阿基米德不仅发现了浮力的原理,还发明了一个叫做浮力计的仪器,用来测量物体在水中的浮力大小。
这个发现不仅解决了他设计战船遇到的问题,而且对后来物理学的发展产生了极大的影响。
现在,我们还可以看到许多在阿基米德浮力定律基础上设计的实用工具和仪器。
古希腊最伟大的科学家——阿基米德古希腊最伟大的科学家——阿基米德000公元前285年,阿基米德生于西西里岛一个繁华的城市叙拉古。
他出身于书香门第,父亲是叙拉古有名的学者,他从小就教育阿基米德要谦虚谨慎、勤奋好学。
很小的时候,阿基米德就从父亲那里受到很好的教育,包括数学和天文学,还有古希腊的几何学。
他天资聪颖,又加上勤奋好学,家里的藏书很快就被他读完了,他就经常到当地的其他知名学者家中借书来读,学者们也都很喜欢他。
在他11岁那年,这些老学者联名请求国王派阿基米德到亚历山大里亚城去学习。
亚历山大里亚城是当时世界主要的学术中心之一,阿基米德在这里如鱼得水,在书籍的海洋里畅游,他如饥似渴地学习天文学、数学和力学。
他一边读书,向亚历山大里亚城的著名人物求学,一边周游各地,用自己的知识来帮助人们解决实际问题。
他边观察、边思考、边学习、边动手进行实际制作,从中学到很多扎实的本领,开阔了眼界。
少年时代的阿基米德根据自己长期观察的结果曾发明了一个能用水力推动的行星仪,这种行星仪在水力推动下,能模仿太阳、月亮、行星和地球运动,还能将日食和月食准确地演示出来。
阿基米德曾为进一步解答宇宙到底有多大的问题,大胆采用新方法计算了要填满宇宙所需要的沙粒数。
这个奇特的构思,产生了“方次计算法”,在他的著作《沙粒的计算》中得以充分说明。
阿基米德曾学习了一套解决实际问题的计算丈量法,他能够不爬山就精确地测量出山的高度,甚至还能计算测量出地球的直径,与我们现在通过先进的计算办法算出的数据只差一百多公里。
他用这种方法为尼罗河两岸的冲击平原丈量土地,做了不少工作,也赢得了亚历山大里亚人的尊敬。
在这期间,阿基米德看到用尼罗河水灌溉田地十分费劲,便想法发明了螺旋扬水机,它能用人工将水连续地从低处抽到高处,解决了尼罗河高堤外面的农田灌溉问题。
人们称这种机械为“阿基米德螺旋”。
用此原理制成各种机械,可以用来传送小块固体、粉末、黏性液体,做成各种螺旋搅拌混合机械,如绞肉机等,在科技高度发达的今天,仍有广泛的应用价值。
阿基米德的故事阿基米德(Archimedes)是古希腊著名的数学家、物理学家和工程师,他被誉为古代科学的巨人,其贡献对后世影响深远。
阿基米德一生致力于科学研究和发明创造,他的故事激励着无数后人不断探索、勇于创新。
阿基米德出生于公元前287年的古希腊锡拉库萨(Syracuse),他的父亲是一名富有的商人,为了培养儿子的学识,他送阿基米德到埃及亚历山大学学习。
在那里,阿基米德接受了丰富的数学和物理知识,培养了他对科学的浓厚兴趣和深厚的理论基础。
阿基米德最为人所熟知的是他在浮力和静力学方面的研究成果。
据传说,当时锡拉库萨的国王下令要检验一批黄金是否被掺假,但他又不愿意破坏金器。
阿基米德在洗澡时发现了一个有趣的现象,当他浸入浴缸中时,水就会溢出一部分。
他由此得出了一个重要的原理,物体浸入液体中所受到的浮力大小等于所排开的液体的重量。
这个原理被称为“阿基米德原理”,成为了后世浮力和静力学的基础。
除了在科学理论上的成就,阿基米德还在工程方面有着非凡的天赋。
据说,他设计了一种可以将船只提升的机械装置,这个装置后来被称为“阿基米德螺旋”。
这种装置通过旋转螺旋形的机械,可以将水从船底抽出,从而使船只升起,为后来的水利工程和提升机械的发展奠定了基础。
阿基米德的故事不仅仅是一段古代科学家的传奇,更是一部科学探索的历史。
他的成就不仅在于他所发现的科学原理,更在于他对科学的执着追求和不断创新的精神。
阿基米德的故事激励着我们,让我们明白,只有不断探索、勇于创新,才能不断推动科学的发展,为人类的进步做出更大的贡献。
在今天的科技发展中,阿基米德的故事仍然具有重要的意义。
我们应该继承和发扬阿基米德的精神,不断探索科学的边界,勇于创新,为人类的发展进步贡献自己的力量。
正如阿基米德所说,“给我一个支点,我能撬动地球。
”这句话不仅仅是一句豪言壮语,更是一种科学家对于创新和探索的信念。
愿我们能够像阿基米德一样,不断追求科学的真理,不断创造人类的未来。
阿基米德——力学之父阿基米德介绍中文名:阿基米德外文名:Archimedes国籍:古希腊出生地:叙拉古出生日期:公元前287年逝世日期:公元前212年职业:科学家、数学家、物理学家主要成就:几何体表面积和体积的计算方法发现浮力定理、杠杆原理阿基米德(公元前287年—公元前212年),伟大的古希腊哲学家、百科式科学家、数学家、物理学家、力学家,静态力学和流体静力学的奠基人,并且享有“力学之父”的美称,阿基米德和高斯、牛顿并列为世界三大数学家。
阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬起整个地球。
”阿基米德确立了静力学和流体静力学的基本原理。
给出许多求几何图形重心,包括由一抛物线和其网平行弦线所围成图形的重心的方法。
阿基米德证明物体在液体中所受浮力等于它所排开液体的重量,这一结果后被称为阿基米德原理。
他还给出正抛物旋转体浮在液体中平衡稳定的判据。
阿基米德发明的机械有引水用的水螺旋,能牵动满载大船的杠杆滑轮机械,能说明日食,月食现象的地球-月球-太阳运行模型。
但他认为机械发明比纯数学低级,因而没写这方面的著作。
阿基米德还采用不断分割法求椭球体、旋转抛物体等的体积,这种方法已具有积分计算的雏形。
人物出生公元前287年,阿基米德诞生于希腊西西里岛叙拉古附近的一个小村庄,他出生于贵族,与叙拉古的赫农王(King Hieron)有亲戚关系,家庭十分富有。
阿基米德的父亲是天文学家兼数学家,学识渊博,为人谦逊。
阿基米德的意思是大思想家,阿基米德受家庭的影响,从小就对数学、天文学特别是古希腊的几何学产生了浓厚的兴趣。
阿基米德出生时,在当时古希腊的辉煌文化已经逐渐衰退,经济、文化中心逐渐转移到埃及的亚历山大城;但是另一方面,意大利半岛上新兴的罗马共和国,也正不断的扩张势力;北非也有新的国家迦太基兴起。
阿基米德就是生长在这种新旧势力交替的时代,而叙拉古城也就成为许多势力的角斗场所。
求学经历公元前267年,也就是阿基米德十一岁时,阿基米德被父亲送到埃及的亚历山大城跟随欧几里得的学生埃拉托塞和卡农学习。
科学家阿基米德读后感阿基米德读后感。
阿基米德是古希腊最伟大的数学家和物理学家之一,他的一生为世人留下了许多宝贵的科学成果和思想。
他的故事和成就不仅激励了后人,也给我们带来了深刻的启示。
在阅读了关于阿基米德的传记和相关著作之后,我深受启发,对他的人生和成就有了更深入的理解和感悟。
阿基米德是一个具有非凡天赋和才华的科学家,他在数学、物理学和工程学等领域都取得了重大的成就。
他发现了浮力原理、提出了杠杆定律和螺旋原理等,这些成就为后人的科学研究和工程技术发展提供了重要的理论基础。
阿基米德还在数学领域有着杰出的成就,他在几何学和数学分析方面的贡献被后人称为是数学史上的里程碑。
阿基米德的成就不仅在于他的科学研究,更在于他的创新精神和对知识的追求。
在阅读他的传记时,我深深感受到了他对科学的热爱和不懈的追求。
他在科学研究中不断挑战自己,不断探索未知的领域,不断推动科学的发展。
他的创新精神和对知识的追求给了我很大的启示,让我懂得了只有不断学习和创新,才能不断进步,才能在科学研究和工程实践中取得重大的成就。
阿基米德的一生也充满了传奇色彩,他在科学研究中经历了许多艰辛和挫折。
但是,他始终保持着乐观和坚韧的品质,不断克服困难,不断追求进步。
他的一生给了我很大的启示,让我懂得了只有在面对困难和挫折时保持乐观和坚韧,才能最终取得成功。
阿基米德的一生也让我明白了只有在追求理想和目标的道路上坚定不移,才能最终实现自己的梦想。
阅读了关于阿基米德的传记和相关著作之后,我对他的成就和人生有了更深入的理解和感悟。
他的科学成就和创新精神给了我很大的启示,让我懂得了只有不断学习和创新,才能不断进步,才能在科学研究和工程实践中取得重大的成就。
他的乐观和坚韧的品质也给了我很大的启示,让我懂得了只有在面对困难和挫折时保持乐观和坚韧,才能最终取得成功。
阿基米德的一生是一个充满传奇色彩的故事,他的成就和品质对我们都有着深刻的启示,让我们在追求理想和目标的道路上坚定不移,最终实现自己的梦想。
阿基米德的故事在古希腊时期,有一位杰出的数学家和科学家名叫阿基米德。
他生于公元前287年的叙拉古,是锻造业者的儿子。
阿基米德从小就展现出非凡的智力。
他对数学和物理学特别感兴趣,并展示出卓越的天赋。
他的父亲希望他成为一位商人,但阿基米德对这一行业的兴趣并不大。
当他十几岁的时候,阿基米德被送到亚历山大城市的一座大学学习。
这里有许多知名的学者和哲学家,他们的思想和见解深深地吸引了年轻的阿基米德。
在大学期间,他通过努力学习,迅速掌握了数学和物理学的基本原理。
阿基米德以他的智慧和独创性成为了古代世界中最杰出的数学家之一。
他的一些发明和理论在当时是非常先进的。
据说,在一次洗澡的时候,阿基米德突然发现了重要的知识。
他注意到自己的体重会使浴缸中的水上升,于是他意识到了浮力的概念。
他兴奋不已,并迅速跑回家验证他的理论。
通过实验,他发现一个物体放入水中时所受到的浮力与物体所排走的水的体积相等。
这个发现成为了著名的“阿基米德定律”。
阿基米德的数学成就包括祖氏定理和圆周率的近似计算。
祖氏定理描述了一个圆内接正多边形的周长和圆的周长之间的关系。
他通过构建一个控制圆的内接和外切正多边形的方法,计算出圆周率的范围。
这在当时是一项重大的成就,对后来科学和工程的发展产生了重要影响。
此外,阿基米德还在浮力方面做出了重要的研究。
他发明了一个叫做“阿基米德原理”的定律,它描述了浮力对浸入液体中的物体所产生的向上推力。
阿基米德原理后来在航海和工程方面得到广泛应用。
在公元前212年,当罗马帝国入侵叙拉古时,阿基米德正处于科技研究的高峰。
据传,他曾经在一张草稿上发现了一个很重要的数学解题方法,并且非常兴奋。
然而,当骚乱爆发时,他无法与这个问题脱离开来。
他只好在草稿上写下:“别碰我的圆圈!”然后他被一位罗马士兵杀死。
这个故事显示了阿基米德的热爱研究和创造的精神。
阿基米德是一个年纪轻轻就取得了杰出成就的天才。
他的发明和理论在数学和物理学领域产生了深远影响,并为后来的科学家和工程师做出了巨大贡献。
阿基米德
阿基米德(古希腊文:Αρχιμήδης)(公元前287年—公元前212年),伟大的古希腊哲学家、古希腊著名的百科式科学家、数学家、物理学家、力学家,静态力学和流体静力学的奠基人。
出生于西西里岛的叙拉古的一个贵族家庭。
他从小就善于思考,喜欢辩论。
早年游历过古埃及,曾在亚历山大城学习。
据说他就在亚历山大里亚时期发明了阿基米德式螺旋抽水机。
后来阿基米德成为兼数学家与力学家的伟大学者,并且享有“力学之父”的美称。
阿基米德流传于世的数学著作有10余种,多为希腊文手稿。
阿基米德定律(Archimedes law)是物理学中力学的一条基本原理。
浸在液体(或气体)里的物体受到竖直向上的浮力作用。
阿基米德简介阿基米德(Archimedes,约公元前287~212)是古希腊物理学家、数学家,静力学和流体静力学的奠基人。
【阿基米德的生平】公元前287年,阿基米德诞生于西西里岛的叙拉古(今意大利锡拉库萨)。
他出生于贵族,与叙拉古的赫农王有亲戚关系,家庭十分富有。
阿基米德的父亲是天文学家兼数学家,学识渊博,为人谦逊。
他十一岁时,借助与王室的关系,被送到古希腊文化中心亚历山大里亚城去学习。
亚历山大里亚位于尼罗河口,是当时文化贸易的中心之一。
这里有雄伟的博物馆、图书馆,而且人才荟萃,被世人誉为“智慧之都”。
阿基米德在这里学习和生活了许多年,曾跟很多学者密切交往。
他在学习期间对数学、力学和天文学有浓厚的兴趣。
在他学习天文学时,发明了用水利推动的星球仪,并用它模拟太阳、行星和月亮的运行及表演日食和月食现象。
为解决用尼罗河水灌溉土地的难题,他发明了圆筒状的螺旋扬水器,后人称它为“阿基米德螺旋”。
公元前240年,阿基米德回叙古拉,当了赫农王的顾问,帮助国王解决生产实践、军事技术和日常生活中的各种科学技术问题。
公元前212年,古罗马军队攻陷叙拉古,正在聚精会神研究科学问题的阿基米德,不幸被蛮横的罗马士兵杀死,终年七十五岁。
阿基米德的遗体葬在西西里岛,墓碑上刻着一个圆柱内切球的图形,以纪念他在几何学上的卓越贡献。
【阿基米德的科学成就】阿基米德正确地得出了球体、圆柱体的体积和表面积的计算公式,提出了抛物线所围成的面积和弓形面积的计算方法。
最著名的还是求阿基米德螺线(ρ=α×θ)所围面积的求法,这种螺线就以阿基米德的名字命名。
锥曲线的方法解出了一元三次方程,并得到正确答案。
阿基米德还是微积分的奠基人。
他在计算球体、圆柱体和更复杂的立体的体积时,运用逐步近似而求极限的方法,从而奠定了现代微积分计算的基础。
最有趣的是阿基米德关于体积的发现:有一次,阿基米德邻居的儿子詹利到阿基米德家的小院子玩耍。
詹利很调皮,也是个很讨人喜欢的孩子。
阿基米德撬动地球的故事
古希腊学者阿基米德曾说:"给我一个支点,我就能撬动整个地球"。
这句话的意思是:只要确定了支点和杠杆,再利用杠杆原理,就可以发挥出超乎想象的省力效果。
虽然以人类的力量想要撬动地球是根本不可能的,但是这句话却能够形象地说明杠杆原理的重要作用。
阿基米德撬动地球的故事如下:
有一天,阿基米德在沙滩上漫步,他注意到一个孩子正在用杠杆撬动一个巨大的石头。
这个孩子用尽全力,累得满头大汗,但始终无法撬动石头。
阿基米德看到这一幕,便走过去告诉那个孩子:“你可以离开,我来帮你。
”他教导孩子如何找到支点,并将杠杆插入石头下方。
随后,他轻松地撬起了石头,令孩子感到非常惊讶。
阿基米德解释说:“我找到了一个支点,使得石头的重心落在了我所撬动的杠杆上。
这样,只需要用很小的力量,就可以产生巨大的效果。
”这个故事告诉我们,杠杆原理是一种强大的工具,可以放大我们的力量和能力。
只要找到正确的支点和杠杆,就可以轻松地解决看似困难的问题。
阿基米德简介阿基米德中文名称: 阿基米德生卒年: 公元前287~前212生平简介古希腊伟大的家、力学家。
生于西西里岛的叙拉古,卒于同地。
早年在当时的文化中心亚历山大跟随欧几里得的学生,以后和亚历山大的学者保持紧密联系,因此他算是亚历山大学派的成员。
后人对阿基米德给以极高的评价,常把他和i.牛顿、c.f.高斯并列为有史以来三个贡献最大的数学家。
他的生平没有详细记载,但关于他的许多故事却广为流传。
据说他确立了力学的杠杆定律之后,曾发出豪言壮语:“给我一个立足点,我就可以移动这个地球!”叙拉古的亥厄洛王叫金匠造一顶纯金的皇冠,因怀疑里面掺有银子,便请阿基米德鉴定一下。
当他进入浴盆洗澡时,水漫溢到盆外,于是悟得不同质料的物体,虽然重量相同,但因体积不同,排去的水也必不相等。
根据这一道理,就可以判断皇冠是否掺假。
阿基米德高兴得跳起来,赤身奔回家中,口中大呼:“尤里卡!尤里卡!”(希腊语意思是“我找到了”)他将这一流体静力学的基本原理,即物体在液体中减轻的重量,等于排去液体的重量,总结在他的名著《论浮体》中,后来以“阿基米德原理”著称于世。
第二次布匿时期,罗马大军围攻叙拉古,阿基米德献出自己的一切聪明才智为祖国效劳。
传说他用起重机抓起敌人的船只,摔得粉碎;发明奇妙的机器,射出大石、火球。
还有一些书记载他用巨大的火镜反射日光去焚毁敌船,这大概是夸张的说法。
总之,他曾竭尽心力,给敌人以沉重打击。
最后叙拉古因粮食耗尽及奸细的出卖而陷落,阿基米德不幸死在罗马士兵之手。
流传下来的阿基米德的著作,主要有下列几种。
《论球与圆柱》,这是他的得意杰作,包括许多重大的成就。
他从几个定义和公理出发,推出关于球与圆柱面积体积等50多个命题。
《平面图形的平衡或其重心》,从几个基本假设出发,用严格的几何方法论证力学的原理,求出若干平面图形的重心。
《数沙者》,设计一种可以表示任何大数目的方法,纠正有的人认为沙子是不可数的,即使可数也无法用算术符号表示的错误看法。
阿基米德(公元前287年—公元前212年),古希腊哲学家、数学家、物理学家。
出生于西西里岛的叙拉古。
阿基米德到过亚历山大里亚,据说他住在亚历山大里亚时期发明了阿基米德式螺旋抽水机。
后来阿基米德成为兼数学家与力学家的伟大学者,并且享有“力学之父”的美称。
阿基米德流传于世的数学著作有10余种,多为希腊文手稿。
我们现在的几何体的表面积和体积的计算方法也是他的成就。
阿基米德的死亡历史据说罗马兵入城时,统帅马塞拉斯出于敬佩阿基米德的才能,曾下令不准伤害这位贤能。
而阿基米德似乎并不知道城池已破,又重新沉迷于数学的深思之中。
一个罗马士兵突然出现在他面前,命令他到马塞拉斯那里去,遭到阿基米德的严词拒绝,于是阿基米德不幸死在了这个士兵的刀剑之下。
故事另一种说法是:罗马士兵闯入阿基米德的住宅,看见一位老人在地上埋头作几何图形(还有一种说法他在沙滩上画图),可阿基米德却对他的到来没有反应,士兵拿刀子在他眼前晃了晃,阿基米德才反应过来。
只见他没有逃,而是对士兵说你们等一等再杀我,我不能给世人留下不完整的公式!还没等他说完,士兵就杀了他。
他是带着遗憾死去的。
怀念马塞拉斯对于阿基米德的死深感悲痛。
他将杀死阿基米德的士兵当作杀人犯予以处决, 还寻找阿基米德的亲属,给予抚恤并表示敬意,并为阿基米德修了一座陵墓,在墓碑上根据阿基米德生前的遗愿,刻上了"圆柱容球"这一几何图形。
随着时间的流逝,阿基米德的陵墓被荒草湮没了。
后来,西西里岛的会计官、政治家、哲学家西塞罗(公元前106~前43年)游历叙拉古时,在荒草发现了一块刻有圆柱容球图形的墓碑,依此辩认出这就是阿基米德的坟墓,并将它重新修复了。
阿基米德在他的著作《论杠杆》(可惜失传)中详细地论述了杠杆的原理。
有一次叙拉古国王对杠杆的威力表示怀疑,他要求阿基米德移动载满重物和乘客的一般新三桅船。
阿基米德叫工匠在船的前后左右安装了一套设计精巧的滑车和杠杆。
阿基米德叫100多人在大船前面,抓住一根绳子,他让国王牵动一根绳子,大船居然慢慢地滑到海中。
阿基米德(公元前287-前212)古希腊伟大的物理学家、数学家。
阿基米德于公元前287年生于叙拉古(当时是希腊的殖民地)。
他的父亲是有名的数学家和天文学家,这对他的成长极为有利。
阿基米德青年时期在有名的大学城亚历山大受教育,在这期间他不但勤奋好学,兴趣广泛,而且结交了许多有志青年。
他学成回到叙拉古以后仍和这些青年科学家书信往来,谈论、研究数学和科学方面的许多重大问题。
阿基米德的一部分著作就是给这些科学家的书信而保存下来的。
阿基米德一生不仅重视理论研究,而且还与工程领域内的发明创造紧密结合起来,从而发明了许多机械。
他的著作是古代精确科学所达到的顶峰,由于他的聪明才智和刻苦努力,使他成了当时古希腊最伟大的数学家和科学家。
阿基米德17岁时就成了有名的科学家,他—生不少时间是在亚历山大图书馆度过的。
他不仅是一位伟大的数学家和科学家,而且还是伟大的爱国者和天才的思想家,他能用许多简单方法解决十分困难的问题。
他的亲戚亥洛后来成了国王,这为他的学习、研究、发明等创造了良好的物质条件。
他创造发明的目的是为了国家为了人民。
这位受人尊敬的伟大科学家于公元前212年去世,享年75岁。
特点、性格和思想:阿基米德的特点是喜欢和其他科学家研究讨论问题,在研究问题时,善于吸收别人的知识和意见,并从中学习许多有益的东西。
正因为他有这种精神,加上聪明和刻苦,使他在数学、天文、力学、工程学、物理学等许多领域都取得了光辉的成就。
阿基米德善于应用所学的知识,他把所学的数学知识应用到自然科学中的许多范围,应用物理知识制造了许多有用的机械和工具。
阿基米德喜欢思考问题并能大胆设想,他是一个具有崇高理想的人,一个藐视困难的人,一个理论联系实际的人。
他研究问题时思想能高度集中,为此经常忘了吃饭,忘了周围的一切,有时坐在火炉旁思考几个小时,有时一边思考—边在炉灰上画几何图形。
传说,当战争波及到他的住处时,他正在聚精会神地考虑一个画在沙盘上的几何图形,这时一个罗马士兵闯进了他的住室,他站起来要求来人不要打断他的思绪,罗马士兵一怒之下把这位科学巨人杀了。
古希腊数学家阿基米德的故事今天给你讲讲古希腊数学家阿基米德的超酷故事。
阿基米德这人可不得了,他简直就是个数学和科学的天才,而且还特别有趣。
传说啊,阿基米德有一次在洗澡的时候,发现了一个超级重大的科学原理。
当时他在澡盆里,一屁股坐下去,水就“哗啦”一下溢出来了。
一般人可能就觉得,水满了呗。
但阿基米德可不是一般人啊,他那聪明的脑袋瓜一下子就转起来了,大喊着“我发现了,我发现了!”就这么光着身子跑出去了,也不管大街上的人都被他吓了一跳。
他发现的就是浮力原理,也就是物体在液体中受到的浮力,等于它所排开液体的重量。
你说这是不是很神奇?就洗个澡的功夫,就搞定了一个这么伟大的发现。
还有啊,阿基米德特别擅长利用各种简单的工具来解决大难题。
那时候啊,国王让工匠做了一顶纯金的王冠,可是国王总怀疑工匠在王冠里掺了银子,就把这个难题交给了阿基米德。
阿基米德想啊想,想破了脑袋也没想出办法。
结果有一天,他在澡堂子里又得到了灵感。
他把王冠和同等重量的纯金块分别放入装满水的容器里,然后比较溢出水的体积。
要是王冠里掺了银子,那它的体积就会比纯金块大,溢出来的水也就更多。
就这样,阿基米德又轻松地解决了这个大难题,让国王心服口服。
阿基米德还特别爱国呢。
当他所在的叙拉古被罗马人围攻的时候,他就利用自己的智慧来保卫家乡。
他发明了好多厉害的武器,像巨大的投石机,可以把大石头扔到很远的地方,砸向罗马人的军队。
还有一种镜子武器,他让士兵们用好多面镜子把太阳光集中反射到罗马人的战舰上,结果那些战舰就着火了。
罗马人都被阿基米德的这些发明给吓坏了,觉得他简直就是个拥有魔法的人。
不过呢,阿基米德最后还是很悲惨的。
当罗马人最终攻进叙拉古的时候,阿基米德还在专心研究他的数学问题呢。
一个罗马士兵闯进了他的屋子,阿基米德就跟他说:“你等会儿再杀我,让我把这个几何问题解完。
”可是那个士兵哪管这些啊,就把阿基米德给杀害了。
阿基米德就这样结束了他伟大而传奇的一生,但是他留下的那些科学发现和智慧的故事,却一直流传到了今天。
阿基米德的故事在古希腊的叙拉古,有一位著名的数学家和物理学家,他就是阿基米德。
阿基米德出生在一个富裕的家庭,从小就展现出了非凡的数学天赋。
他对数学和物理学的热爱使他成为了古希腊最伟大的科学家之一。
阿基米德最著名的成就之一就是他的浮力原理。
有一天,国王给他一个任务,要他检验王冠是否是纯金制成。
阿基米德在洗澡的时候发现了一个问题,当他进入浴缸的时候,水面上升了。
他突然明白了一个道理,当物体浸入液体中时,会受到一个向上的浮力。
于是,阿基米德兴奋地跳出浴缸,赤身裸体地跑到大街上,高喊着“我找到了!我找到了!”他发现了一个简单而又重要的物理定律,被后人称为阿基米德原理。
阿基米德还发明了许多数学和物理学上的重要定理和公式,如阿基米德螺线、阿基米德定理等。
他的成就为后世的科学家们提供了宝贵的启示和指导。
除了在科学领域取得了巨大的成就,阿基米德在工程技术方面也有着非凡的才能。
他设计了一种可以抬起重物的机械装置,被称为“阿基米德螺旋”。
这种装置利用了螺旋线的原理,可以将水从低处抽到高处,被广泛应用于古希腊的农业和建筑工程中。
然而,阿基米德最为人津津乐道的故事,要数他在战争中的英勇表现。
公元前214年,叙拉古城被罗马帝国攻陷,城中的居民饱受战争之苦。
阿基米德被任命为城防工程师,负责设计和建造城墙和防御设施。
在罗马军队围攻叙拉古城的时候,阿基米德发明了一种巨型的投石机,可以将巨石抛向罗马军队,使他们大败而逃。
然而,阿基米德的勇敢行为也让他付出了生命的代价,他在战斗中不幸被杀。
阿基米德的故事被后人传颂,他的成就和精神一直激励着世界各地的科学家和工程师。
他的故事告诉我们,科学和勇气是人类不断进步的动力,只有不断探索和创新,才能创造出更美好的未来。
阿基米德的精神将永远激励着我们前行。
阿基米德的主要成就阿基米德是古希腊的一位伟大的数学家、物理学家和工程师。
他的主要成就在数学、物理学和工程学领域都有所贡献,对于现代科学和技术的发展有着重要的影响。
一、数学成就阿基米德是古希腊数学的代表人物之一,他的数学成就主要体现在以下几个方面:1. 浮力原理阿基米德发现了物体在液体中浮力的原理,即物体在液体中浸没的深度与其所受的浮力相等。
这个原理被称为阿基米德原理,是现代物理学和工程学的基础之一。
2. 算术级数阿基米德发现了一些算术级数的性质,如等差数列、等比数列等。
他还发现了一些级数的求和公式,如等差数列的求和公式:n(a1+an)/2。
3. 圆周率阿基米德是古希腊最早计算圆周率的人之一。
他通过构造内切正多边形的方法,将圆的周长逼近到一个精度范围内。
他的方法被称为“阿基米德方法”,是现代计算圆周率的基础之一。
4. 海龟曲线阿基米德发现了一种著名的曲线——海龟曲线。
这个曲线是通过将一个圆锥沿着其母线滚动所得到的。
海龟曲线是现代数学和物理学中重要的曲线之一。
二、物理学成就阿基米德的物理学成就主要体现在以下几个方面:1. 力学原理阿基米德发现了物体的平衡条件,即物体所受的合力为零时,物体处于静止状态或匀速直线运动状态。
他还发现了杠杆原理和滑轮原理等力学原理。
2. 光学原理阿基米德对光学有一定的研究。
他发现了光在不同介质中的传播速度不同,并用镜子和透镜等光学器件进行了实验研究。
3. 热学原理阿基米德对热学也有一定的研究。
他发现了物体的密度和温度之间的关系,即温度升高时,物体的密度会减小。
他还发现了浮力原理,即物体在液体中受到的浮力与其所受的重力相等。
三、工程学成就阿基米德的工程学成就主要体现在以下几个方面:1. 阿基米德螺旋泵阿基米德发明了一种螺旋泵,可以将水从低处抽到高处。
这个螺旋泵被称为“阿基米德螺旋泵”,被广泛应用于水利工程和农业灌溉等领域。
2. 阿基米德螺杆阿基米德还发明了一种螺杆,可以将水从低处输送到高处。
阿基米德的故事阿基米德是古希腊数学家和物理学家,他的故事被广为传颂。
阿基米德在数学和物理学领域的贡献,为后来的科学发展奠定了坚实的基础。
下面,我将为大家讲述阿基米德的故事。
公元前287年,阿基米德出生在古希腊的一个名叫锡拉古的城市。
他出生在有一定财富和地位的家庭,与学问和知识密切相关。
随着年龄的增长,他在神庙学校接受了良好的教育。
阿基米德对数学和物理学表现出极高的天赋和兴趣。
他对几何学充满了热情,在这个领域取得了很大的成就。
他运用数学方法解决实际问题,尤其擅长应用数学和物理学知识解决工程问题。
阿基米德的著名故事之一就是他发现浮力定律的经历。
据说,当时,阿基米德的国王下令给自己做一顶金冠,但他怀疑工匠是否真的用纯金制作。
他找到了阿基米德,并请他协助解决这个问题。
阿基米德在洗澡的时候突然想到了一个灵感。
他发现自己身体部分浸泡在水中时,推动水产生了一种向上的力量。
回到家后,他开始进行实验,使用水杯和纯金杯子进行对比。
他发现,纯金杯子的重量比等量的水杯更大,但是放入水中后却占用的空间更小。
阿基米德由此得出结论,水的浮力与物体的体积有关,而不仅仅与物体的质量有关。
他兴奋地大喊:“我找到了!”这就是著名的“阿基米德原理”。
阿基米德对浮力定律的发现产生了广泛的应用。
他用浮力定律解释了为什么船在水面上漂浮,为后来船舶设计和建造提供了重要的参考。
他还运用浮力定律解释了为什么骑马的时候感觉比较轻松,因为坐在马背上时,身体受到了水的浮力支撑。
阿基米德的天才不仅限于浮力定律的发现,他在其他领域也取得了重要的贡献。
他提出了一种计算圆周率的方法,他被认为是古代最早尝试计算圆周率的人之一。
他还发展了一种简单而有效的杠杆原理,应用在许多机械设备中。
然而,阿基米德的生活并不总是一帆风顺。
公元前212年,古罗马军队入侵了希腊,占领了锡拉古。
在这期间,阿基米德仍然致力于科学研究,但他的成果遭受到扰乱。
据传说,阿基米德在城墙上画着几何图形时被一名罗马士兵发现。
外国名人故事之刻苦钻研的阿基米德范文一:关于外国名人故事之刻苦钻研的阿基米德阿基米德是一位伟大的数学家、物理学家和工程师,被誉为古代科学之父。
他出生于公元前287年的希腊,是当时最杰出的学者之一。
他在数学、物理学、力学、几何学、天文学、机械学等领域做出了惊人的贡献。
阿基米德天生聪明,年轻时就表现出了对知识的渴望和追求。
他花费大量的时间来研究不同的学科,探索宇宙的奥秘。
他用自己的方法解决了许多难题,发明了许多有益的设备和工具。
阿基米德最出名的发明之一就是“杠杆原理”。
他发现一个小力量可以通过一个很长的杠杆来产生很大的力量。
杠杆原理被广泛应用在建筑、机械和其他各种领域中,是现代科技的重要组成部分。
阿基米德的成就得益于他的刻苦钻研。
他对知识的渴求和对科学的热爱驱使着他不断前行,不断探索未知的领域。
他的发明和贡献也多亏了他的坚持不懈和勇于创新。
这个故事告诉我们要始终热爱知识,勇于探索未知的领域。
只有不断学习和创新,才能取得真正的成果和贡献。
这个故事让我明白,只有通过刻苦钻研和坚持不懈,我们才能成为像阿基米德一样的出色学者和科学家。
重点分析:本文通过介绍阿基米德的生平和成就,说明了他所取得的成就来自他的刻苦钻研和坚持不懈。
同时,文章也提出了阿基米德故事给我们的启示:只有始终热爱知识,勇于探索未知的领域,才能取得真正的成果和贡献。
用词方面,本文使用了大量的形容词和动词,使文章行文流畅。
同时运用了一些生动形象的表达,更好地展现了阿基米德的刻苦钻研精神,增强了文章的感染力。
范文二:关于外国名人故事之刻苦钻研的阿基米德阿基米德是古希腊最伟大的科学家之一,他被称为古代科学之父。
他对数学、物理学、天文学、力学、几何学和机械学做出了重要贡献。
他的思维方式和方法影响了数学、物理学和其他学科的发展。
阿基米德在小时候就显示出了对知识的渴望和好奇心。
他十分聪明,很快就学会了他父亲所教的一切。
后来,他去了亚历山大港学习更多的知识,并遇到了一些出色的老师和导师。
古希腊的伟大科学家叫阿基米德,他发现了物体在水中所受浮力大小的规律,此外,他还发现了杠杆、滑轮等机械的工作原理。
牛顿发现了支配天体的万有引力定律。
美国科学家富兰克林提出了制造避雷针的设想。
摆的定律由伽利略发现。
定律为“不论摆动的幅度大些还是小些,完成一次摆动的时间是相同的”在物理学中这叫做摆的等时性原理。
***影响摆动周期的因素是摆长,不影响摆动周期的因素是摆球质量、摆动幅度。
测量的历史测量的目的是进行可靠的定量比较。
测量的基本要素是公认的比较标准、合适的测量工具或仪器。
在国际上制定了一套统一的度量单位,叫做国际单位制(SI)在这个制度中长度的单位是米(m)。
时间的单位是秒(s)。
质量的单位是千克(kg)。
质量表示物体所含物质的多少。
从零刻度线到最大刻度线的距离叫做量程。
(测量范围)刻度尺最小一格的长度叫做最小分度。
多次测量求平均值的目的是减小误差。
打点计时器使用6-9v交流电,每秒振动50次,一次用时0.02秒。
质量不随形状、状态、温度、位置的改变而改变。
质量是一种属性。
声声音是由物体振动而产生的。
空气的振动以疏密波的形式向四周传播开来,便形成了声波。
发声体的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。
声波实际上是声源振动的信息和能量通过周围的物质(通常叫做介质)传播开去。
声波无法在真空中传播。
空气中的声速与温度有关。
温度低,声速就小。
声速在空气(15°)中是340米/秒。
传播声音的能力固体→液体→气体(强→弱)回声是声波在传播过程中遇到障碍物时,一部分声波被返射回来。
通常坚硬光滑的表面反射声波的能力强,松软多空的表面吸收声波的能力强。
如果反射的声波在直接传入耳中的声波终止0.1秒以后传入耳中,人耳就能把它们区分开来。
离声源17米就能听到回声。
声呐是利用回声测定海中目标物位置的一种装置。
响度是人耳感觉到声音的强弱程度。
发声体振动的幅度叫做振幅。
响度跟发声体的振幅、离发声体的远近、声音的集中程度有关。
(振幅越大,响度就越大;使声音集中向某一方向传播,可以减小声音的分散,增大响度)***响度的大小用分贝表示。
物理学中把物体每秒振动的次数叫做频率,用f表示。
它的单位是赫兹,简称赫,符号是Hz音调的高低与发声体的结构、频率有关。
超声波是频率超过20000赫的声波,次声波是频率小于20赫的声波。
乐音的振动波形是有规律的。
噪声是发声体做无规律振动时发出的声音。
从环境保护的角度来看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,都属于噪声。
控制噪声的方法有控制噪声源、控制噪声的传播、保护受噪声影响者。
光光源是自行发光的物体。
属于热光源的有白炽灯、太阳。
属于冷光源的有磷光、萤火虫、日光灯。
不是光源的有行星、卫星、眼睛、钻石。
光在透明介质和真空中传播。
光在同种均匀介质中沿直线传播。
光线是人为地画一条带箭头的直线,为了形象地描绘光的传播路径和方向。
光速为3×10 米/秒。
证明光是沿直线传播的例子有日食、月食。
应用光是沿直线传播的例子有排队、打枪。
光的反射是光射到物体表面,有一部分的光,返回原来介质的现象。
镜面是光滑的反射面。
平面镜是反射面是平面的镜面。
光的反射定律:①反射光线、入射光线、法线在同一平面内。
②反射光线、入射光线分居在法线两侧。
③反射角等于入射角。
在光的反射中,光路是可逆的。
当平行光线射到平面镜上时,反射光线仍为平行光线,这种反射叫镜面反射。
一般物体的表面往往比较粗糙,粗糙的表面可以看成是由大量法线方向不同的小平面组成的,根据光的反射定律,平行光线经这些小平面反射后,反射光线不再平行,而是射向各个方向,这种反射叫做漫反射。
平面镜能改变光的传播路线,能成清晰的像。
平面镜成像规律:①平面镜成虚像。
②像与物体大小相等。
③像与物体到平面镜的距离相等。
④像与物体的连线与平面镜垂直。
***小孔成像是由光线实际汇聚而成的,所以成的是实像。
***在两面互相平行的镜子间放一个物体,在镜中成无数个像。
***在两面互相垂直的镜子间放一个物体,在镜中成三个像。
***平面镜成像时,远的像就变小了,这个变小是视觉上的变小。
镜中成的像一直是完整的。
***只有在正中午时,我们看到的太阳是真的。
***由于光的折射,水中物体的位置看起来比实际高一些。
***从水中(岸上)看岸上(水中)的物体,虚像总在真实物体的上方。
光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象叫光的折射。
当光垂直射入另一种介质时,传播方向不发生改变。
光的折射定律:①折射光线、入射光线、法线在同一平面内。
②折射光线、入射光线分居在法线两侧。
③光从空气进入玻璃时,折射角小于入射角;光从玻璃进入空气时,折射角大于入射角。
在光的折射中,光路是可逆的。
不同的介质折射能力是不同的(玻璃的折射玻本领比水强)凸透镜是中间厚度大于边缘厚度的透镜。
凸透镜对光线有会聚作用。
凹透镜是中间厚度小于边缘厚度的透镜。
凹透镜对光线有发散作用。
通过光心的光线不改变方向。
通过透镜球面的球心的直线叫做透镜的主光轴。
平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚于主光轴上的一点F,该点称为凸透镜的焦点,透镜的左右两侧各有一个焦点。
从光心到焦点的距离称为焦距,用f表示。
平行于主光轴的光线经凹透镜折射后变成发散光线,光线的反向延长线形成了虚焦点。
物距是物体到透镜的距离,用v表示。
像距是像到透镜的距离,用u表示。
对于某一个凸透镜,像距是由物距决定的。
***放幻灯片时,如果幻灯片所成的像超出了屏幕范围,为了使屏幕上的画面完整,应采取的措施是:幻灯片离镜头远一点,屏幕离幻灯机镜头近一点。
凸透镜既能成实像,也能成虚像。
实像是物体发出的光线经凸透镜折射后,在透镜另一侧由实际光线会聚而成的倒立的像。
它能显示在光屏上。
虚像只能用眼睛观察到,不能显示在光屏上。
①当u>2f时,它在凸透镜异侧f<v<2f处成一个倒立、缩小的实像。
【人眼、普通照相机的成像都属于这种情况】②当f<u<2f时,它在凸透镜异侧大于2f处成一个倒立、放大的实像。
【书写投影仪、电影放映机、幻灯机、显微镜物镜的成像都属于这种情况】③当u<f时,它发出的光线经凸透镜会聚后,在另一侧仍成发散光线。
对着凸透镜用眼观察,感到光线似乎是从发散光线的反向延长线交点处发出的。
此时,在物体的同侧的后面成一个正立、放大的虚像。
【放大镜、显微镜目镜的成像都属于这种情况】***照相机镜头离物体越近,拍出来的照片中的物体越大。
在凸透镜成像时,若在透镜中间贴一不透明的小纸片,剩上、下两部分透光,则原来的像的变化情况是:所成的像比原来暗些。
17世纪牛顿发现了日光的色散现象。
由红到紫连续排列的七色光带叫做光谱。
单色光是不能再发生色散的色光。
如:红橙黄绿蓝靛紫。
复色光是由几种单色光合成的光。
如:白光三原色光是红、绿、蓝。
***激光是一种单色性极高能量很集中的狭窄光束。
透光物体的颜色是由能透过它色光的颜色所决定的。
不透光物体的颜色是由它能反射色光的颜色所决定的。
例如白色物体能反射各种色光,黑色物体能吸收各种色光。
***在白纸上写上红、蓝、黑、紫四种颜色的字,带上红色眼镜去看,其中看不见的字是红字。
运动机械运动是一个物体相对于另一个物体的位置变化,简称运动。
自然界中一切物体都在运动,绝对静止的物体是不存在的。
我们把用来判断物体A是否运动的物体B叫做参照物。
参照物可以任意选取,但所选参照物不同,得出物体是运动还是静止的结论也不同。
直线运动是运动路径是直线的运动。
路程是运动物体通过路径的长度。
物体沿直线运动时,如果在相等时间内通过的路程相等,这种运动就叫做匀速直线运动。
比较物体运动快慢的方法:时间相同,运动路程长的运动快。
路程相同,运动时间短的,运动快。
(研究或比较物体运动的快慢必须同时考虑路程和时间这两个因素)速度是做匀速直线运动的物体在单位时间内通过的路程。
在物理学中用速度这个物理量来表示物体的运动快慢。
匀速直线运动的速度公式是:速度=路程÷时间用字母表示为v=s÷t在SI制中:速度——米/秒(m/s)路程——米(m)时间——秒(s)1米/秒的物理意义是:每秒钟通过的路程为1米。
1千米/小时=1÷3.6米/秒1米/秒=3.6千米/小时匀速直线运动的路程-时间(s-t)图像是一条过坐标原点的倾斜直线。
匀速直线运动的速度-时间(v-t)图像是一条平行与时间t轴的直线。
做匀速直线运动的物体的速度是恒定的。
***如果运动物体在相等的时间内通过的路程不相等,那么这种运动就叫做变速运动。
***物体沿直线做变速运动就叫做变速直线运动。
力力是物体间的相互作用。
任何力都不能离开物体而存在。
如果甲物体对乙物体施加一个力的作用,那么同时,乙物体也对甲物体施加一个大小相等、方向相反的作用力。
力的产生一般需要两个物体相互接触,但也有一些力的产生并不需要物体相互接触。
力可以使物体发生形变,力可以使物体的运动状态发生变化。
运动状态的改变是物体运动速度大小或方向的变化。
力的三要素:①力的大小②力的方向③力的作用点。
用一根带箭头的线段把力的三要素表示出来,这就是力的图示法。
不需要严格按照力的图示法表示力,而只沿着力的方向画一条带箭头的线段来表示物体受到的力,且不过分强调有向线段的长短和起点,这种表示力的方法叫做力的示意图。
***当力的方向,力的作用点相同时,力越大,力的作用效果越明显。
测力计是测量力的仪器。
实验室中常用的测力计是弹簧测力计。
在一定范围内,拉力越大,弹簧的伸长就越长,指针所指示的刻度值就越大。
地球对它表面及周围的一切物体都有吸引作用。
地球表面附近的物体,由于地球的吸引而受到的力叫做重力,用字母G表示。
重力的方向是竖直向下的。
我们常用重垂线来检验一条线是否竖直或一个面是否水平。
重心是物体所受重力的作用点。
***在空中飞行的足球受到的作用力(不计空气阻力),有1个,是重力。
天平测出——物体的质量。
测力计测出——物体受到的重力。
物体受到的重力大小与它的质量成正比。
比例系数记为g 在SI制中,它的单位是牛/千克,用符号表示为N/kg物体受到的重力与其质量的关系表示为G÷m=g 即G=mg实验测得,在地球表面附近比例系数g的值约为9.8牛/千克,读作9.8牛每千克,它表明在地球上质量为1千克的物体受到的重力为9.8牛。
***物体受到的重力是由于它所在星球对它的吸引而产生的。
同一物体在不同星球上受到的重力大小是不同的。
求两个或两个以上力的合力的过程叫做力的合成。
力的作用效果:一个力可以等效替代两个力。
在同一直线上,方向相同的两个力的合力大小等于两力之和,合力的方向跟两个力的方向相同。
方向相反的两个力的合力大小等于两力之差,合力的方向跟两个力中较大的那个力的方向相同。
在两个或几个力作用下,物体保持静止或匀速直线运动状态,物理学中就称该物体处于平衡状态。