物理名人趣事学习资料
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1、伽利略:通过理想实验推翻了亚里士多德“力是维持运动的原因”的观点2、开普勒:提出开普勒行星运动三定律;3、牛顿(1)提出了三条运动定律(2)发现表万有引力定律;4、卡文迪许:利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量5、爱因斯坦(1)提出的狭义相对论(2)提出光子说(3)提出质能方程E=mC26、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。
7、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。
8、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。
打开了电磁学的大门。
9、安培:研究了电流在磁场中受力的规律,为动力学奠定了基础10、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。
11、法拉第(1)发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象;(2)提出电荷周围有电场,提出可用电场描述电场12、楞次:确定感应电流方向的定律。
13、亨利:发现自感现象。
14、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。
15、赫兹:1)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。
2)证实了电磁理的存在。
16、普朗克提出“能量量子假说”解释物体热辐射规律电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的17玻尔:提出了原子结构假说,成功地解释和预言了氢原子的辐射电磁波谱。
18、德布罗意:预言了实物粒子的波动性;19、汤姆生利用阴极射线管发现了电子,说明原子可分,有复杂内部结构,并提出原子的枣糕模型(葡萄干布丁模型)。
20、卢瑟福进行了α粒子散射实验,并提出了原子的核式结构模型。
由实验结果估计原子核直径数量级为10-15 m。
21、卢瑟福:用α粒子轰击氮核,第一次实现了原子核的人工转变,并发现了质子。
22、查德威克:在α粒子轰击铍核时发现中子,由此人们认识到原子核的组成。
物理学史珍闻趣事第一章:伟大的科学家们1. 牛顿的苹果众所周知,牛顿发现了万有引力定律。
有一天,牛顿坐在树下,看到一颗苹果从树上掉下来。
这颗苹果的掉落引发了他对重力的思考,从而奠定了现代物理学的基础。
2. 爱因斯坦的相对论爱因斯坦的相对论是物理学中的里程碑。
据传,年轻的爱因斯坦在等车的时候,看到了一列列火车经过,并突然想象自己坐在其中一个火车上,看到了一个奇怪的现象:当两列火车以相对静止的速度相遇时,他们的钟表竟然不一致了!这个奇异的想法最终推动了他提出了相对论的理论。
第二章:重大发现1. 电的发现18世纪,贝克勒尔一家发现了一种神奇的现象:当他们将一些物质与金属接触时,物质会吸引或排斥金属。
这个现象被称为静电,为电学的诞生打下了基础。
2. 辐射的发现伽马射线、X射线和阿尔法射线的发现是物理学史上的重要里程碑。
玛丽·居里是第一个发现放射性元素的科学家,她的研究为核物理学的发展奠定了基础。
第三章:实验的奇闻1. 平面镜实验伽利略在研究光学时,进行了一次有趣的实验。
他将两面平行的镜子放在一起,形成了一个无限反射的通道。
当他把一个物体放在其中一个镜子前面时,他发现物体的映像在镜子之间来回跳动,形成了一个有趣的光影效果。
2. 壁虎爬墙实验数百年前,一位科学家观察到壁虎能够在垂直的墙壁上自由爬行。
为了揭开这个谜题,他进行了一项实验,将壁虎的脚趾放在显微镜下观察。
他惊讶地发现,壁虎的脚趾上有许多微小的细毛,这些细毛能够与墙壁的微小凹凸相互作用,从而使壁虎能够爬上墙壁。
第四章:物理学的趣事1. 空中飞行人类一直梦想着能够像鸟一样自由地在空中飞行。
但直到兄弟俩莱特兄弟的出现,这个梦想才成为现实。
他们通过对鸟类飞行的观察和自己的实验,最终发明了飞机,使人类的飞行梦想成为现实。
2. 量子纠缠量子纠缠是量子物理学中的一个奇特现象。
两个粒子在某些条件下可以成为纠缠态,即使它们之间的距离很远,它们仍然能够以瞬间的速度相互影响。
趣味物理故事物理趣味故事1、阿基米德与皇冠传说古希腊的国王,想制一顶与泰尔的王冠一模一样的纯金王冠,便召见一位高明的首饰匠,向她说明了旨意,并如数让她称走了黄金。
过了一段时间之后,首饰匠如期将王冠交来,外表金碧辉煌,确实与泰尔的王冠完全相同,重量也恰如取走的黄金。
国王按照自己原先的许诺,给了首饰匠重重的奖励。
但就是那个首饰匠的举止行动像个骗子,被取去的黄金会不会偷换下来而掺进了别的金属?面对这个金色的王冠,国王的心一下子冷了!但就是不把王冠熔化,又怎能判定黄金中就是否掺了假?这么美丽辉煌的王冠,又怎么舍得再熔化?国王被这个难解的疑团日夜缠绕,寝食不安,终于卧病不起。
最后,她召见了阿基米德。
阿基米德就是当时最著名的智者。
国王把这个难题交给了她:必须检验王冠就是不就是纯金制造,却又不准损坏王冠的一丝一毫。
阿基米德苦思冥想,把所有想到的办法,都作了尝试,然而仍不能揭开王冠的秘密。
她忘记了饮食、睡眠,忘记了洗澡、治病,痴痴迷迷,连梦中都叨念着:“王冠……国王……首饰匠……银子……金子……”几个星期以后,阿基米德蓬头垢面,妻子把她赶进了浴室里。
当阿基米德浸入水中之后,突然感到自己的体重减轻了,只要轻轻用力,身体就能浮起……此时,她满脑袋的仍就是王冠……国王……首饰匠……金子……银子……。
身体一会儿沉下,一会儿浮上,浴盆的水位也一会儿升,一会儿降……阿基米德忽翻身跳起,大声高呼:“有办法了,有办法了!”连衣服也没穿,光着身子直向王宫奔去,路上留下一条湿漉漉的足迹……您知道,阿基米德从水的浮力中得到了什么启示不?解:阿基米德根据身体在浴缸中沉浮引起了水位升降的道理,取了一只盛满水的容器,将王冠放进水中,容器里的水必然溢出。
她把溢出的水收集在另一个容器里。
接着她将一块与王冠同样重的纯金,也放进那个盛满水的容器中,再把溢出的水收集起来。
如果王冠就是纯金制成的,那么两次溢出的水应该同样多,可就是王冠排出的水,与纯金排出的水并不同,说明王冠中掺进了比重与纯金不同的材料,从而断定金冠中被掺了假。
物理学家趣闻轶事集锦物理学家卢瑟福(1871-1937)的实验室里有一个学生非常用功。
一天晚上,卢瑟福碰到他,就问:“那么你白天也工作吗?”这个学生自豪地回答说,“没错”,以为自己会得到表扬。
卢瑟福却吃惊地问,“但是你什么时候思考呢?”匈牙利血统的数学家埃尔德什与不知多少人共同发表过数学论文,但是未必与他们见过面,而是通信来往。
或者,即使见过面,他也未必记得住人。
有一次,他碰见一位数学家,就问他是哪里的人。
那人说,“温哥华”。
埃尔多什说,“是吗,那么你一定认识我的好朋友埃利奥特. 门德尔松”。
那人说,“我就是你的好朋友门德尔松”。
一次,麻省理工学院的一位学生在走廊里堵住匈牙利血统的美国数学家约翰. 冯. 诺伊曼,“呃,对不起,诺伊曼教授,能不能请您帮我看一道积分题?”“好吧,小伙子,只要是能很快做出的题。
我可忙得很啊”。
“我做这道积分题有些麻烦”。
“让我看看。
”(看题)“答案有了,小伙子,是2π/5”。
“我知道答案,先生,答案在题的后面。
不过我不知道是怎么推导出来的”。
“好吧,我再看看。
”(看题)“答案是2π/5。
”学生有点不知所措,“呃,先生,我――知道――答案,就是不知道怎么推导出来。
”“小伙子,你到底要什么?我已经用两种不同的方法解出这道题了”。
艾尔伯特.爱因斯坦会拉小提琴,有一次他参加排练海顿的弦乐四重奏。
可是,进入二乐章时,他连续四次都出错。
此时大提琴手抬头看他一眼,说,“你的问题呀,艾尔伯特,就是不会数数。
”一天,德国化学家李比希(1803-1873)看到自己的助手无比兴奋地跑来了,说刚刚发现了万能溶剂。
李比希问,“什么是万能溶剂呢?”助手说,“就是能溶解所有东西的溶剂”。
李比希说,“那么,你把这个万能溶剂储存在什么地方呢?”1902年诺贝尔化学奖得主费希尔一次遇见小说家赫尔曼. 苏德曼,苏德曼感谢费希尔发现了佛罗拉(一种安眠药),“你知道,它的效力太强了,我简直不用服药,只要看一眼放在床头柜上的佛罗拉,就足以入睡。
1. 焦耳英国著名科学家焦耳从小就很喜爱物理学,他常常自己动手做一些关于电、热之类的实验。
有一年放假,焦耳和哥哥一起到郊外旅游。
他找了一匹瘸腿的马,他问哥哥:“如果让马儿受到电流刺激,它会怎样啊?”哥哥:“不知道,我们试试吧”哥哥牵着马,焦耳用伏达电池将电流通到马身上。
结果,他想看到的反应出现了,马收到电击后狂跳起来,差一点把哥哥踢伤。
哥哥告诉他以后别这么冒险了。
接着,他和哥哥又划着船来到群山环绕的湖上。
焦耳:“哥哥,听,好大的回声!”哥哥:“是啊!”焦耳想在这里试一试回声有多大。
他们在火枪里塞满了火药,然后扣动扳机。
谁知“砰”的一声,从枪口里喷出一条长长的火苗,烧光了焦耳的眉毛,还险些把哥哥吓得掉进湖里。
这时,天空浓云密布,电闪雷鸣。
焦耳问哥哥:“为什么每次闪电过后好一会儿才能听见轰隆的雷声,这是怎么回事?”哥哥不吱声。
焦耳:“哥哥,我们去山上,用怀表记录下去每次闪电到雷鸣之间相隔的时间吧!”开学后焦耳几乎是迫不及待地把自己做的实验都告诉了老师,并向老师请教。
老师望着勤学好问的焦耳笑了。
老师说:“光和声的传播速度是不一样的,光速快而声速慢,所以人们总是想见闪电再听到雷声,而实际上闪电雷鸣是同时发生的。
”焦耳听了恍然大悟。
2.阿基米德洗澡的故事相传叙拉古赫农王让工匠替他做了一顶纯金的王冠,工匠做好后。
国王问工匠:“这顶金冠确是纯金的吗?”工匠:“是的,陛下!”国王心里想:工匠们有没有在金冠中掺假呢?但这顶金冠确与当初交给金匠的纯金一样重,到底工匠有没有捣鬼呢?既想检验真假,又不能破坏王冠,这个问题不仅难倒了国王,也使诸大臣们面面相觑。
国王问阿基米德:“爱卿,有没有什么办法帮朕检验一下啊?”最初,阿基米德也是冥思苦想也不知道该怎样做。
一天,他去澡堂洗澡,当他坐进澡盆里时,看到水往外溢,同时感到身体被轻轻拖起。
他兴奋地跳出澡盆,连衣服都顾不得跑了出去,大声喊着“尤里卡!尤里卡!”。
(意思是“我知道了”)。
物理学史珍闻趣事
物理学史中有很多有趣的珍闻趣事,以下是其中一些:
- 约翰·伯努利是提出机械能守恒定律的学者之一,曾指出德国数学家莱布尼兹的“活力”消失,只不过是能量转换成其它形式能罢了。
他的儿子丹尼尔·伯努利运用这一原理来研究流体的运动,分析流体流动时压强和流速的关系,得出了“伯努利方程”。
- J.J.汤姆生对阴极射线管内气体放电现象的研究,发现了电子,打破了原子是不可再分的最小单位的观点,因而被人誉为“电子之父”。
他的儿子G.P.汤姆生通过进行电子的晶体衍射实验,证实了德布罗意波的存在。
- 亨利·布拉格和他的儿子劳伦斯·布拉格共同用X射线分析了晶体的结构,提出了晶体的衍射理论,于1913年建立了著名的“布拉格公式”,还改进了X射线的分光计,提出了“X射线反射公式”。
父子俩于1915年共同获得诺贝尔物理学奖。
物理学史珍闻趣事物理学是自然科学中最古老、最基础的学科之一,其发展历史中充满了许多珍闻趣事。
下面将为您讲述一些有趣的物理学史故事。
1. "苹果掉落"之谜众所周知,牛顿发现了万有引力定律,而这一伟大的发现据说源于一个苹果的掉落。
据传,在1665年的一个夏天,牛顿正坐在树下休息,突然一颗苹果从树上掉到了他的头上。
这个事件引发了牛顿对物体运动和万有引力的思考,最终推动了他的研究,建立了经典力学的基础。
2. 玻尔的铜球实验1911年,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了原子结构的玻尔模型,但这一模型并未得到广泛的认可。
为了验证自己的理论,玻尔进行了一项实验。
他在一个真空管中放置了一个铜球,然后通过给球通电使其发光。
玻尔观察到当球发射出的光通过一个光栅时,光线呈现出离散的谱线,这一现象正好符合他的理论。
这个实验为玻尔的原子模型的提出提供了实验证据,也为原子物理学的发展做出了重要贡献。
3. 普朗克的奇异假设19世纪末,物理学家们在研究黑体辐射时遇到了一些困难,无法解释实验观测结果。
1900年,德国物理学家马克斯·普朗克提出了一个奇异的假设:能量不是连续的,而是以离散的小包(即量子)存在。
这一假设引发了量子力学的诞生,也为后来的量子物理学奠定了基础。
4. 爱因斯坦的光电效应爱因斯坦在1905年提出了光电效应的解释,这一解释对量子理论的发展具有重大影响。
根据爱因斯坦的理论,光的能量以量子的形式,即光子,存在。
当光子击中物体表面时,会将部分能量转移给物体中的电子,从而使电子脱离原子。
这一理论的提出解决了光电效应的困惑,并为光电子学的发展铺平了道路。
5. 弗莱明的偶然发现1928年,英国物理学家亚历山大·弗莱明在进行细菌培养皿实验时,意外发现了青霉素的抑菌作用。
他发现,在培养皿中存在着一种能够抑制细菌生长的物质,后来被证实正是青霉素。
这一发现打开了抗生素研究的大门,极大地改变了医学领域的发展。
物理学史珍闻趣事1. 牛顿的苹果在物理学史上,牛顿的苹果故事是一个经典的趣闻。
据说,牛顿在1666年的一个夏天,坐在树下休息,突然一颗苹果从树上掉落,正好砸在他的头上。
牛顿看到这个情景后,开始思考为什么苹果会落下来,而不是向上飞。
正是这个简单的观察引发了他对万有引力的研究,最终创立了经典力学。
2. 波尔的量子论丹麦物理学家波尔是量子力学的奠基人之一。
据说,他在工作室里挂着一个木质的马蹄铁,这个马蹄铁被他的学生视为幸运符。
但波尔却解释说,这个马蹄铁并不是为了带来好运,而是因为挂在那里可以提醒他关注实验和理论之间的联系。
这个故事展示了波尔对于实验和理论的重视,以及他对于量子力学的独特贡献。
3. 爱因斯坦的奇思妙想爱因斯坦是相对论的创立者,他的思维方式也是独特而有趣的。
据说,有一次爱因斯坦骑着自行车在城市里骑行,突然灵感来临,他开始想象自己以光速运动,并思考在这种情况下时间会如何变化。
正是这个奇思妙想,让爱因斯坦开始了相对论的研究,并提出了著名的相对论方程E=mc²。
4. 居里夫人的辐射研究居里夫人是第一个获得两次诺贝尔奖的女性科学家,她的研究对于放射性的理解做出了重要贡献。
据说,为了研究放射性物质的性质,居里夫人经常把放射性样品放在口袋里。
这导致她的手指经常受到辐射损伤,最终导致了她的健康问题。
这个故事展示了居里夫人对科学事业的执着和奉献精神。
5. 欧姆的电阻定律欧姆是电学领域的重要人物,他提出了电阻定律。
据说,欧姆在进行电流和电压实验时,经常使用自己的舌头作为电阻器。
他用舌头触碰电线,感受电流的强弱,以此来研究电阻的性质。
这个故事展示了欧姆对于实验的创新和勇于尝试的精神。
以上是物理学史中一些珍闻趣事,这些故事不仅展示了科学家们独特的思维方式和对科学事业的奉献精神,也说明了科学研究中的种种巧合和意外。
这些趣闻不仅增添了物理学史的趣味性,也让我们更加欣赏科学研究的不易和科学家们的智慧。
1.薛定谔把妹法“薛定谔把妹法”[1]是网友杜撰的一种把妹方法。
其灵感来自著名的物理学假设“薛定谔的猫”。
“薛定谔把妹法”中心思想是:事件在被观察以前,一直处在一个所谓“概率云”的状态下,一旦受到观察,则坍缩为实体。
通俗一些,就是要给妹子神秘感。
中文名薛定谔把妹法外文名Chase girls with Schrodinger equation提出者豆瓣小组“科学松鼠会”网友基础巴甫洛夫把妹法基础编辑著名的豆瓣小组“科学松鼠会”里有网友提出,应该将科学用于“追女”:“据我多年观察,找不到女友的男生反而是高学历,因为高学历的男生大部分不会玩,不会哄女生。
那些学历不高的男生,大部分反而很会追女生,因为他们会玩,懂女生的心理。
科学宅男,让我们想想追女生的方法吧!这个问题很现实,不是基础科学,而是应用科学。
”[2]此号召出炉之后,就有人立刻引用巴甫洛夫的“条件反射”,称这个理论同样可以用来追女孩子,并将之命名为“巴甫洛夫把妹法”。
具体做法如下:“每天给你那位心仪的女孩的抽屉里都放上精心准备的早餐,并且保持缄默不语,无论她如何询问,都不要说话。
如此坚持一至两个月,当妹子已经对你每天的准时早餐习以为常时,突然停止送餐,她心中一定会产生深深的疑惑及失落,同时会满怀兴趣与疑问找到你询问,这时再一鼓作气将其拿下。
”这个方法用我们常人的思维来说,就是培养习惯、慢火熬煮,逐步攻城。
科学家的智慧在于:适当的时候忽然消失,让妹子明白你的存在感。
做法编辑“薛定谔把妹法”的灵感来自于著名的物理学假设“薛定谔的猫”。
它是建立在巴甫洛夫把妹法之上的威力版。
具体做法如下:“每天早上,你拿出一个硬币抛掷,让伟大的随机性来决定今天是否给妹子送早餐。
这样,当妹子每天打开抽屉之前,都不知道是否有早餐,而早餐的有无乃是一个独立随机事件,完全无法推测。
每天的早餐对于妹子都是一个未知的神秘存在,妹子将逐渐为这一神秘的现象所吸引,最终将不可避免地对送餐人产生极大的兴趣,你在她的心中蒙上了神秘的面纱。
高中物理课本名人事迹1、胡克:英国物理学家;发现了胡克定律(F弹=kx)2、伽利略:意大利的著名物理学家;伽利略时代的仪器、设备十分简陋,技术也比较落后,但伽利略巧妙地运用科学的推理,给出了匀变速运动的定义,导出S正比于t2并给以实验检验;推断并检验得出,无论物体轻重如何,其自由下落的快慢是相同的;通过斜面实验,推断出物体如不受外力作用将维持匀速直线运动的结论。
后由牛顿归纳成惯性定律。
伽利略的科学推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一。
3、牛顿:英国物理学家;动力学的奠基人,他总结和发展了前人的发现,得出牛顿定律及万有引力定律,奠定了以牛顿定律为基础的经典力学。
1.牛顿第一定律(惯性定律)内容:任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到受到其它物体的作用力迫使它改变这种状态为止。
指出了力是改变物体运动状态的原因。
2.牛顿第二定律:=maF3.牛顿第三定律内容:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一条直线上,大小相等,方向相反。
注意:(1)同时产生、同时消失。
(2)这一对力是作用在不同物体上,不可能抵消。
(3)作用力和反作用力必须是同一性质的力。
(4)与参照系无关。
4. 万有引力定律内容:自然界种任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小与两物体的质量的乘积成正比,与两物体间距离的平方成反比。
4、开普勒:丹麦天文学家;发现了行星运动规律的开普勒三定律,奠定了万有引力定律的基础。
开普勒第一定律开普勒第一定律,也称椭圆定律: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开普勒第二定律,也称面积定律: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开普勒第三定律,也称调和定律: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。
公式为:32aKT=(常数)5、卡文迪许:英国物理学家;巧妙的利用扭秤装置测出了万有引力常量。
从物理故事中学习物理原理物理是一门对自然界现象进行研究的学科,它帮助我们理解世界的本质和运行规律。
而物理原理通常通过一些有趣的故事和实例来进行解释和说明,使得抽象的知识更加具体和易于理解。
在本文中,我们将从一些令人着迷的物理故事中汲取知识,学习其中的物理原理。
1. 牛顿与苹果这个著名的故事发生在17世纪的英国。
据说,当时的物理学家牛顿正坐在一个苹果树下,突然有一个苹果从树上落下,正好砸在了他的头上。
牛顿被这个事件所触动,他开始思考为什么物体会向下掉落。
最终,他得出了引力的概念,并提出了著名的万有引力定律。
从这个故事中,我们学到了万有引力定律,即两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
这个原理不仅解释了苹果为什么会掉落,还揭示了行星运动、地球引力等其他现象的本质。
2. 火箭推进器与牛顿第三定律火箭发射的时候,首先是推进剂通过喷射口被排出,由于质量守恒定律,喷射出去的物质的反作用力会使火箭获得方向相反的推力。
这正是牛顿第三定律的应用。
牛顿第三定律告诉我们,任何物体施加的力都会有一个与之大小相等、方向相反的作用力作用在其上。
火箭发射过程中,喷射出去的物质向后冲出,火箭则会向前推进。
这个故事不仅让我们理解了牛顿第三定律的含义,还解释了火箭是如何在太空中航行的。
3. 拉伽朗日点与稳定性在天体物理学中,拉伽朗日点是指两个天体和第三个较小物体组成的系统中,这个较小物体可以保持相对于两个天体静止的位置。
拉伽朗日点的稳定性与艾萨克·牛顿的第二定律相关联。
根据牛顿的第二定律,物体的加速度与作用于它的力成正比,与其质量成反比。
当较小物体在拉伽朗日点附近稍微偏离平衡位置时,作用于它的引力将使其产生惯性力,将它推回到平衡位置。
这个故事不仅让我们了解了拉伽朗日点的概念,还展示了稳定性和平衡的物理原理。
4. 杨氏双缝实验与波粒二象性杨氏双缝实验是光学实验中的重要实验之一。
实验中,光通过两个狭缝后,形成了干涉条纹的模式。
物理学史珍闻趣事段落一:牛顿的苹果砸醒灵感在物理学史上,牛顿的苹果砸醒灵感被广为传颂。
据传,当时牛顿正在思考地球上物体的运动规律,但却陷入了瓶颈。
一天,他坐在树下,一颗苹果不慎砸在他头上,这一瞬间,牛顿突然明白了万有引力的本质。
这个故事生动地展示了科学家的灵感如何来自于日常生活中的意外事件。
段落二:爱因斯坦的思维实验爱因斯坦是相对论的创立者,他的思维实验方法在物理学史上也是一绝。
据说,爱因斯坦常常在脑海中进行各种想象实验,来探索物理现象。
其中最著名的就是他的“相对性原理”思维实验。
他想象自己坐在一个速度极快的火车上,看到了一束光从火车前往后穿过。
这个实验启发了他对时间和空间的新理解,奠定了相对论的基础。
段落三:库仑与静电力的发现18世纪的物理学家库仑被广泛认为是电磁学的奠基人之一。
他的静电力实验也是物理学史上的珍闻趣事之一。
据传,库仑在进行静电实验时,不小心触电了。
但他却发现,与电荷的大小和距离有关的静电力的规律。
这个偶然的触电经历让他开始探索静电学,最终为后来的电磁学做出了重要贡献。
段落四:普朗克和量子力学的诞生20世纪初,普朗克以他的量子理论开创了量子力学的新时代。
据说,他在为黑体辐射现象寻找解释时,不得不引入一个奇特的概念:能量量子化。
这个概念打破了传统物理学中的连续性观念,引发了巨大的争议。
然而,正是普朗克的大胆假设,奠定了量子力学的基础,为后来的科学发展开辟了新的道路。
段落五:居里夫人的辛勤努力玛丽·居里是第一个获得两次诺贝尔奖的女性科学家,也是放射性的发现者之一。
她和丈夫皮埃尔·居里一起进行了大量的实验研究。
据传,他们在寻找新元素时曾在巴黎郊外的实验室中默默工作了许多年。
他们用大量的样品进行试验,经历了许多失败和挫折,但最终成功地发现了镭元素。
居里夫人的辛勤努力展示了在科学探索中的付出与奉献精神。
结尾段落:总结物理学史中的珍闻趣事物理学史中的珍闻趣事不仅仅是科学家们的个人经历,更是科学发展的见证。
物理学家的趣味故事想知道著名的物理学家都发生哪些有趣的故事吗?下面是店铺网络整理的物理学家的趣味故事以供大家学习。
物理学家的趣味故事(一)1727年3月20日,伟大的科学家牛顿逝世。
在他84岁离开人世时,为他抬棺材的是两位公爵、三位伯爵以及大法官。
伏尔泰是这样描述的:“他是像一位深受自己的臣民爱戴的国王一样被安葬的,在他之前,是没有哪一位科学家享受如此殊荣的。
在他之后,受到如此厚葬的也屈指可数。
”就在牛顿去世后不久,18世纪伟大的诗人亚历山大·薄柏总结了世人对牛顿的评价:自然和自然规则在黑夜中躲藏,主说,让人类有牛顿!于是一切被光照亮。
这句诗仍铭刻于牛顿的墓碑上。
从18世纪起,牛顿开始被认为是现代科学家时代首屈一指的最伟大的人,一位理性主义者,一个教会我们在冷静的和纯粹的理性路线上思考的人,牛顿的名字一直是科学的代名词。
但是,牛顿的真实面貌其实并不完全像我们所想像的那样。
一切都源于一个神秘的箱子———牛顿的“黑匣子”,这个大箱子里,保存着许多证据,这些证据能够告诉后人,曾经占据和完全吸引着牛顿那颗热情和智慧的心灵的东西到底是什么。
牛顿是在剑桥大学工作时留下这些东西的,但他没有在离开剑桥的时候销毁它们,而是把它们保存在那个箱子里。
黑匣子里的东西深深震惊着任何一双18或19世纪,甚至是我们现代人的探索的眼睛,那里面保存着数以百万字的他未发表过的着作。
这些着作是牛顿在整个一生中艰难地隐藏着的秘密。
秘密随他逝去,在他死后,有人试图了解这个尘封的秘密。
毕肖普·霍斯利奉命检查过这个箱子,并希望出版箱子里的那浩如烟海的作品,可是他看了箱子中的内容后,惊慌失措地猛然把箱子盖盖上了。
100年后,戴维·布鲁斯特再次查看了那个箱子,但他通过小心地摘录和几个严肃的小谎言便把“黑匣子”里的真相完全掩盖了。
纸终究包不住火,“黑匣子”里的秘密最后终于还是被解开了。
人们被“黑匣子”里的东西惊得目瞪口呆,那些证据表明,牛顿当时潜心研究的是长生不老药和废金属向黄金转化的方法。
关于物理的名人故事伽利略不断地改良着,不断地制造着,最终,他的望远镜可以将原物放大三十二倍。
一天晚上,皎洁的月光洒满大地,伽利略拿起自己的望远镜对准了月亮。
咦,月亮并不是象几千年来人们所说的那样光滑无瑕,那上面象地球一样,有高山、深谷,还有火山的裂痕呢!关于物理的名人故事218世纪中叶,英国格拉斯葛高校,有位名叫里德斯德的教授,一天晚上,他把瓦特约到自己的办公室,对瓦特说:“我知道你是个很聪慧的机器修理工,我想请你帮我一个忙。
”瓦特说:“我能帮你什么忙呢?”里德斯德教授说:“我的一套机器图纸被人偷去了。
但是要根据图纸把这台机器造出来是特别困难的,偷图纸的人肯定会来找你帮助加工的。
假如那人来找你,请你务必告知我。
”就在这时,教授的一个青年助手,拎着一把水壶进来,给他俩每人沏了一杯咖啡。
那位助手把水壶放在火炉上,关上门就出去了。
教授起身走到门边,把门反锁了起来。
教授和瓦特边喝咖啡边谈着教授的图纸。
慢慢地,瓦特觉得头昏脑胀,他估量是咖啡有问题,只觉得浑身无力,一会儿就昏昏沉沉地睡着了。
当瓦特醒来时,已经是其次天了。
他睁眼一看,里斯德教授已经死了,在教授的颈上有一枚五厘米长带有软木塞的.针。
瓦特支撑着爬起来去开门,却发觉门是反锁着的,钥匙在教授的身上。
瓦特回忆起昨晚的事,怀疑是那个助手干的。
但那个助手出去了就再没有进来,教授颈上的针又是谁扎的呢?他盯着教授颈上的毒针和那软木塞认真看了好一会,最终弄明白了:水蒸气在膨胀时,它的压力比水要大近千倍。
那个助手把水壶放在火炉上时,就把插有毒针的软木塞堵在壶嘴上了,并且将壶嘴对准了教授的颈部。
水烧开的时候,因壶嘴被软木塞子堵着,蒸汽的压力就不断增加,最终蒸汽的压力到达肯定程度,软木塞带着毒针喷射出去,射向了教授。
警察来了以后,瓦特谈了自己的想法。
经过警察的侦破,凶手就是教授的助手。
后来,瓦特从水蒸气得到启发创造了蒸汽机。
关于物理的名人故事3牛顿一人在家中的果园中,由于边走路边思索问题,无意间撞到园中的苹果树,这时一个苹果正好砸在牛顿的头上。
物理名人轶事物理名人都有谁?你知道关于他们多少轶事呢?接下来店铺为你整理了物理名人轶事,一起来看看吧。
物理名人轶事——安培1.怀表变卵石安培思考科学问题专心致志,据说有一次,安培正慢慢地向他任教的学校走去,边走边思索着一个电学问题。
经过塞纳河的时候,他随手拣起一块鹅卵石装进口袋。
过一会儿,又从口袋里掏出来扔到河里。
到学校后,他走进教室,习惯地掏怀表看时间,拿出来的却是一块鹅卵石。
原来,怀表已被扔进了塞纳河。
2.马车车厢做“黑板”还有一次,安培在街上散步,走着走着,想出了一个电学问题的算式,正为没有地方运算而发愁。
突然,追着马车做题享受思考快乐他见到面前有一块“黑板”,就拿出随身携带的粉笔,在上面运算起来。
那“黑板”原来是一辆马车的车厢背面。
马车走动了,他也跟着走,边走边写;马车越来越快,他就跑了起来,一心一意要完成他的推导,直到他实在追不上马车了才停下脚步。
安培这个失常的行动,使街上的人笑得前仰后合。
3.“电学中的牛顿”安培将他的研究综合在《电动力学现象的数学理论》一书中,成为电磁学史上一部重要的经典论著。
麦克斯韦称赞安培的工作是“科学上最光辉的成就之一,还把安培誉为“电学中的牛顿”。
安培还是发展测电技术的第一人,他用自动转动的磁针制成测量电流的仪器,以后经过改进称电流计。
安培在他的一生中,只有很短的时期从事物理工作,可是他却能以独特的、透彻的分析,论述带电导线的磁效应,因此我们称他是电动力学的先创者,他是当之无愧的。
物理名人轶事——欧姆1、灵巧的手艺是从事科学实验之本欧姆的家境十分困难,但从小受到良好的熏陶,父亲是个技术熟练的锁匠,还爱好数学和哲学。
父亲对他的技术启蒙,使欧姆养成了动手的好习惯,他心灵手巧,做什么都像样。
物理是一门实验学科,如果只会动脑不会动手,那么就好像是用一条腿走路,走不快也走不远。
欧姆要不是有这一手好手艺,木工、车工、钳工样样都能来一手,那么他是不可能获得如此成就的。
在进行了电流随电压变化的实验中,正是欧姆巧妙地利用电流的磁效应,自己动手制成了电流扭秤,用它来测量电流强度,才取得了较精确的结果。
十个相关物理学家的故事一、成功的秘诀:有一次,一个美国记者问爱因斯坦关于他成功的秘诀。
他回答:“早在1901年,我还是二十二岁的青年时,我已经发现了成功的公式。
我能够把这公式的秘密告诉你,那就是A=X+Y+Z! A就是成功,X就是努力工作,Y是懂得休息,Z是少说废话!这公式对我有用,我想对很多人也一样有用。
”二、牛顿在生活中常常废寝忘食,曾因为对研究过于专注闹了笑话,后来被大家传为趣谈。
一次,他一边读着书,一边在火炉上去煮鸡蛋。
等他揭开锅想吃鸡蛋时,却发现锅里是一只怀表。
还有一次,他请朋友吃饭,当饭菜准备好时,牛顿突然脑子中灵感闪现,想到一个问题,便立即进了书房,朋友等了他好久还是不见他出来,于是朋友就自己动手把那份鸡全吃了,鸡骨头留在盘子,不告而别了。
等牛顿想起,出来后,见了盘子里的骨头,以为自己已经吃过了,便转身又进了内室,继续研究他的问题。
三、相传叙拉古赫农王让工匠替他做了一顶纯金的王冠,做好后,国王疑心工匠在金冠中掺了假,但这顶金冠确与当初交给金匠的纯金一样重,到底工匠有没有捣鬼呢?既想检验真假阿基米德发现浮力又不能破坏王冠,这个问题不但难倒了国王,也使诸大臣们面面相觑。
后来,国王请阿基米德来检验。
最初,阿基米德也是冥思苦想而不得要领。
一天,他在家洗澡,当他坐进澡盆里时,看到水往外溢,同时感到身体被轻轻托起。
他突然悟到能够用测定固体在水中排水量的办法,来确定金冠的比重。
他兴奋地跳出澡盆,连衣服都顾不得跑了出去,大声喊着“尤里卡!尤里卡!”。
(Eureka,意思是“我知道了”)。
他经过了进一步的实验以后来到王宫,他把王冠和同等重量的纯金放在盛满水的两个盆里,比较两盆溢出来的水,发现放王冠的盆里溢出来的水比另一盆多。
这就说明王冠的体积比相同重量的纯金的体积大,所以证明了王冠里掺进了其他金属。
四、有一天,小瓦特在家里看见一壶水开了,蒸汽把壶盖冲得噗噗地跳。
这种常人司空见惯的现象却引起了他极浓厚的兴趣。
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⼀天早上,着名的物理学家、诺贝尔奖获得者欧内斯特·卢瑟福接到了⼀位同事的电话。
同事说他准备给⼀个学⽣的物理答卷判零分,⽽这名学⽣却声称⾃⼰应该得到满分。
于是,师⽣俩决定找⼀位不偏不倚的裁判,结果选中了卢瑟福。
整份试卷只有⼀道题,试题如下:“如何⽤⽓压计测定⼀栋⼤楼的⾼度?”学⽣的答案是:“把⽓压计拿到楼顶,⽤⼀根长绳系住⽓压计,将⽓压计垂到地⾯,然后提上来,测量绳⼦放下的长度,该长度便是⼤楼的⾼度。
” 这位学⽣的确有充分的理由得满分,因为他的回答严丝合缝准确⽆误。
但另⼀⽅⾯,如果给满分,⽆疑表明他在物理学⽅⾯能⼒突出,⽽这个答案并不能证实这⼀点。
如何裁决呢?思虑良久,卢瑟福建议让学⽣再试⼀次,给他6分钟时间,让他必须⽤物理学⽅⾯的知识来回答这个问题。
5分钟过去了,学⽣什么也没写。
卢瑟福问他是否想放弃,他回答说,他有好⼏个答案,正在想哪个是的。
卢瑟福对⾃⼰⼲扰他的思考表⽰抱歉并请他继续。
在接下来的1分钟⾥,他迅速写出了如下答案:“将⽓压计拿到楼顶的边缘,松开⼿,让其⾃由落下,⽤秒表记录⽓压计降落到地⾯的时间,然后运⽤⾃由落体公式h=0.5×g×t2(⾼度=0.5×重⼒加速度×时间的平⽅),计算出⼤楼的⾼度。
” 看了学⽣的答案,卢瑟福问同事是否还坚持刚才的意见。
同事哈哈⼀笑,然后夸赞学⽣做得⾮常出⾊,并且给了他满分的成绩。
当卢瑟福正要离开同事的办公室时,他突然想起那个学⽣说过他还有好⼏种其他的答案,便好奇地问他那⼏个答案是什么。
学⽣答道:“借助⽓压计测量⼤楼的⾼度,有许多种⽅法。
例如,在⼀个阳光灿烂的⽇⼦,把⽓压计拿到户外,测量出⽓压计的⾼度和其阴影的长度,以及⼤楼所投射出的阴影的长度,通过运⽤简单的⽐例法,就可以算出⼤楼的⾼度。
” “好极了,”卢瑟福说,“其他的⽅法呢?” 学⽣微微⼀笑,答道:“还有⼀种经典的⽅法,你也许会喜欢⽤。
物理名人趣事1.牛顿他年幼时,曾一面牵牛上山,一面看书,到家后才发觉手里只有一根绳;看书时定时煮鸡蛋结果将表和鸡蛋一齐煮在锅里;有一次,他请朋友到家中吃饭,自己却在实验室废寝忘食地工作,再三催促仍不出来,当朋友把一只鸡吃完,留下一堆骨头在盘中走了以后,牛顿才想起这事,可他看到盘中的骨头后又恍然大悟地说:“我还以为没有吃饭,原来我早已吃过了”。
牛顿不仅对于力学,在其它方面也有很大贡献。
在数学方面,他发现了二项式定理,创立了微积分学;在光学方面,进行了太阳光的色散实验,证明了白光是由单色光复合而成的研究了颜色的理论,还发明了反射望远镜。
2.阿尔伯特.爱因斯坦爱因斯坦小时候,老师让同学们做工艺品,大家做的都很好,只有爱因斯坦拿出的是个很丑陋的小板凳。
老师和同学们嘲笑他,说世界上还有比这更丑陋的板凳吗?爱因斯坦说有,他真拿出两个更丑陋的。
他说虽然前一个板凳很丑陋,但是比后来两个要好的多。
爱因斯坦除在光电效应、相对论等方面作出举世皆知的杰出贡献外,他关于布朗运动的研究成果,由于对大量无序因子的规律性把握,成为当今最热门的金融数学的基础;他提出的激光受激辐射的概念,在几十年后的今天得到了广泛的应用;他与玻尔进行的论战中提出的epr佯谬,至今仍是理论物理学和科学哲学界不断探讨的话题……3. 阿基米德关于阿基米德,流传着这样一段有趣的故事。
相传叙拉古赫农王让工匠替他做了一顶纯金的王冠,做好后,国王疑心工匠在金冠中掺了假,但这顶金冠确与当初交给金匠的纯金一样重,到底工匠有没有捣鬼呢?既想检验真假,又不能破坏王冠,这个问题不仅难倒了国王,也使诸大臣们面面相觑。
后来,国王请阿基米德来检验。
最初,阿基米德也是冥思苦想而不得要领。
一天,他去澡堂洗澡,当他坐进澡盆里时,看到水往外溢,同时感到身体被轻轻拖起。
他突然悟到可以用测定固体在水中排水量的办法,来确定金冠的比重。
他兴奋地跳出澡盆,连衣服都顾不得跑了出去,大声喊着“尤里卡!尤里卡!”。
(fureka,意思是“我知道了”)。
他经过了进一步的实验以后来到王宫,他把王冠和同等重量的纯金放在盛满水的两个盆里,比较两盆溢出来的水,发现放王冠的盆里溢出来的水比另一盆多。
这就说明王冠的体积比相同重量的纯金的体积大,所以证明了王冠里掺进了其他金属。
他是物理学家、数学家,静力学和流体静力学的奠基人。
4.钱学森在钱学森提出回过后,美国人大为生气,并对他严加看守,甚至施加刑罚.美国人曾经给钱学森一个莫须有的罪名,使他一人前往荒无人烟的小岛,用各种各样的刑罚折磨他,据说半年就少了50斤.可是钱学森回国的决心从未动摇,美国人放出话,只要钱学森愿意留在美国,不回中国,就马上给予他最优良的设施,比原来更好,更美的生活,给他更大的荣誉.钱学森没有放弃.依然意决回国.钱学森(1911.12.11--)应用力学、航天技术和系统工程科学家。
生于上海市,原籍浙江省杭州市。
1934年毕业于上海交通大学。
1936年在美国麻省理工学院获硕士学位。
1938年获加州理工大学博士学位。
1955年回国。
曾任中国力学学会、中国自动化学会、中国系统工程学会、中国宇航学会理事长、名誉理事长等职。
现任国防科学技术工业委员会研究员。
早年在应用力学和火箭、导弹技术的许多领域都做过开创性的工作。
独立研究以及和冯.卡门合作研究提出的许多理论,为应用力学、航空工程和火箭导弹技术的发展奠定了基础。
回国后长期担任火箭、导弹和卫星研制的技术领导职务,为创建和发展我国的导弹、航天事业作出了杰出贡献。
在工程控制论、系统工程和系统科学、思维科学和人体科学以及马克思主义哲学等许多理论领域都进行过创造性研究,作出了重大贡献。
1956年获中国科学院自然科学奖一等奖,1985年获国家科技进步奖特等奖,1991年被国务院、中央军委授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英模奖章。
中国科学院院士。
1994年当选为中国工程院院士。
5.麦克斯韦麦克斯韦从小就有很强的求知欲和想象力,爱思考,好提问。
据说还在他两岁多的时候,有一次爸爸领他上街,看见一辆马车停在路旁,他就问:“爸爸,那马车为什么不走呢?”父亲说:“它在休息。
”麦克斯韦又问:“它为什么要休息呢?”父亲随口说了一句:“大概是累了吧?”“不,”麦克斯韦认真地说,“它是肚子疼!”还有一次,姨妈给麦克斯韦带来一篮苹果,他一个劲地问:“这苹果为什么是红的?”姨不知道怎么回答,就叫他去玩吹肥皂泡。
谁知他吹肥皂泡的时候,看到肥皂泡上五彩缤纷的颜色,提的问题反而更多了。
上中学的时候,他还提过象“死甲虫为什么不导电”,“活猫和活狗摩擦会生电吗”等问题。
父亲很早就教麦克斯韦学几何和代数。
上中学以后,课本上的数学知识麦克斯韦差不多都会了,因此父亲经常给他开“小灶”,让他带一些难题到学校里去做。
每当同学们欢蹦乱跳地玩的时候,麦克斯韦却进入了数学的乐园,他常常一个人躲在教室的角落里,或者独自坐在树荫下,入迷地思考和演算着数学难题。
麦克斯韦主要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究。
尤其是他建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一6.法拉第法拉第1791年9月22日生于萨里郡纽因顿的一个铁匠家庭。
13岁就在一家书店当送报和装订书籍的学徒。
他有强烈的求知欲,挤出一切休息时间贪婪地力图把他装订的一切书籍内容都从头读一遍。
读后还临摹插图,工工整整地作读书笔记;用一些简单器皿照着书上进行实验,仔细观察和分析实验结果,把自己的阁楼变成了小实验室。
在这家书店呆了八年,他废寝忘食、如饥似渴地学习。
他后来回忆这段生活时说:“我就是在工作之余,从这些书里开始找到我的哲学。
这些书中有两种对我特别有帮助,一是《大英百科全书》,我从它第一次得到电的概念;另一是马塞夫人的《化学对话》,它给了我这门课的科学基础。
”法拉第主要从事电学、磁学、磁光学、电化学方面的研究,并在这些领域取得了一系列重大发现。
1820年奥斯特发现电流的磁效应之后,法拉第于1821年提出“由磁产生电”的大胆设想,并开始了艰苦的探索。
1821年9月他发现通电的导线能绕磁铁旋转以及磁体绕载流导体的运动,第一次实现了电磁运动向机械运动的转换,从而建立了电动机的实验室模型。
接着经过无数次实验的失败,终于在1831年发现了电磁感应定律。
这一划时代的伟大发现,使人类掌握了电磁运动相互转变以及机械能和电能相互转变的方法,成为现代发电机、电动机、变压器技术的基础。
7. 伽利略有一次,他站在比萨的天主教堂里,眼睛盯着天花板,一动也不动。
他在干什么呢?原来,他用右手按左手的脉搏,看着天花板上来回摇摆的灯。
他发现,这灯的摆动虽然是越来越弱,以至每一次摆动的距离渐渐缩短,但是,每一次摇摆需要的时间却是一样的。
于是,伽利略做了一个适当长度的摆锤,测量了脉搏的速度和均匀度。
从这里,他找到了摆的规律。
钟就是根据他发现的这个规律制造出来的赫兹(1857-1894),德国物理学家,生于汉堡。
早在少年时代就被光学和力学实验所吸引。
十九岁入德累斯顿工学院学工程,由于对自然科学的爱好,次年转入柏林大学,在物理学教授亥姆霍兹指导下学习。
1885年任卡尔鲁厄大学物理学教授。
1889年,接替克劳修斯担任波恩大学物理学教授,直到逝世。
8.赫兹赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在。
赫兹在柏林大学随赫尔姆霍兹学物理时,受赫尔姆霍兹之鼓励研究麦克斯韦电磁理论,当时德国物理界深信韦伯的电力与磁力可瞬时传送的理论。
因此赫兹就决定以实验来证实韦伯与麦克斯韦理论谁的正确。
依照麦克斯韦理论,电扰动能辐射电磁波。
赫兹根据电容器经由电火花隙会产生振荡原理,设计了一套电磁波发生器,赫兹将一感应线圈的两端接于产生器二铜棒上。
当感应线圈的电流突然中断时,其感应高电压使电火花隙之间产生火花。
瞬间后,电荷便经由电火花隙在锌板间振荡,频率高达数百万周。
由麦克斯韦理论,此火花应产生电磁波,于是赫兹设计了一简单的检波器来探测此电磁波。
他将一小段导线弯成圆形,线的两端点间留有小电火花隙。
因电磁波应在此小线圈上产生感应电压,而使电火花隙产生火花。
所以他坐在一暗室内,检波器距振荡器10米远,结果他发现检波器的电火花隙间确有小火花产生。
赫兹在暗室远端的墙壁上覆有可反射电波的锌板,入射波与反射波重迭应产生驻波,他也以检波器在距振荡器不同距离处侦测加以证实。
赫兹先求出振荡器的频率,又以检波器量得驻波的波长,二者乘积即电磁波的传播速度。
正如麦克斯韦预测的一样。
电磁波传播的速度等于光速。
1888年,赫兹的实验成功了,而麦克斯韦理论也因此获得了无上的光彩。
赫兹在实验时曾指出,电磁波可以被反射、折射和如同可见光、热波一样的被偏振。
由他的振荡器所发出的电磁波是平面偏振波,其电场平行于振荡器的导线,而磁场垂直于电场,且两者均垂直传播方向。
1889年在一次着名的演说中,赫兹明确的指出,光是一种电磁现象。
第一次以电磁波传递讯息是1896年意大利的马可尼开始的。
1901年,马可尼又成功的将讯号送到大西洋彼岸的美国。
20世纪无线电通讯更有了异常惊人的发展。
赫兹实验不仅证实麦克斯韦的电磁理论,更为无线电、电视和雷达的发展找到了途径。
1887年11月5日,赫兹在寄给亥姆霍兹一篇题为《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》的论文中,总结了这个重要发现。
接着,赫兹还通过实验确认了电磁波是横波,具有与光类似的特性,如反射、折射、衍射等,并且实验了两列电磁波的干涉,同时证实了在直线传播时,电磁波的传播速度与光速相同,从而全面验证了麦克斯韦的电磁理论的正确性。
并且进一步完善了麦克斯韦方程组,使它更加优美、对称,得出了麦克斯韦方程组的现代形式。
此外,赫兹又做了一系列实验。
他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。
这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。
1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中。
赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。
由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。
1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。
赫兹的发现具有划时代的意义,它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。
赫兹对人类文明作出了很大贡献,正当人们对他寄以更大期望时,他却于1894年元旦因血中毒逝世,年仅36岁。
为了纪念他的功绩,人们用他的名字来命名各种波动频率的单位,简称“赫”。
9. 库仑库仑(Charlse一Augustindecoulomb,1736一1806),法国工程师、物理学家.1785年库仑用自己发明的扭秤建立了静电学中著名的库仑定律.库仑定律标志着电磁学从定性研究进人定量研究阶段,是电磁学史上的一座重要里程碑.1736年6月14日,库仑生于法国昂古莱姆.他早年就读于美西也尔工程学校,从小就受到了良好的教育.1773年库仑向法兰西科学院提交了论文《最大、最小原理在某些与建筑有关的静力学问题中的应用》,该文在3年后的1776年由科学院刊出,被为是古典土力学的基础,他因此也被称为“土力学之始祖”.1777年法国科学院悬赏,征求改良航海指南针中的磁针的方法.他提出用细头发丝或丝线悬挂磁针代替支架轴对磁针的支持,这样可以减小摩擦力的影响.他又发现线扭转时的扭力和针转过的角度成比例关系,可利用这种装置算出静电力或磁力的大小.这导致他发明了扭秤,扭秤能以极高的精度测出非常小的力.库仑在1785年到1789年之间,通过精密的实验对电荷间的作用力作了一系列的研究,连续在皇家科学院备忘录中发表了很多相关的文章.1782年,他当选为法国科学院院士.1785年他建立了库仑定律.同年,他在给法国科学院的《电力定律》的论文中详细地介绍了他的实验装置、测试经过和实验结果.1806年8月那日,库伦在巴黎逝世.10.李政道李政道,1957年与杨振宁一起,因发现弱作用中宇称不守恒而获得诺贝尔物理学奖.此后他在多个研究领域有着更多的建树,至今仍是哥伦比亚大学在科学研究上最活跃的教授之一1926年n月25日,李政道生于上海.1943年他考人迁至贵州的浙江大学物理系,师从束星北、王淦昌等教授.1945年他转学到西南联合大学就读二年级,师从吴大酞、叶企孙等教授.1946年加岁的李政道(当时他只有大二的学历)到美国留学,被芝加哥大学研究生院录取,师从费米教授.3年后便以“有特殊见解和成就”通过了博士论文答辨,被誉为“神童博士”.195。