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文檔簡介

20xx屆高考必備物理學史總結(jié)8200字

20xx屆高考必備物理學史總結(jié)1.亞里士多德(前3xx年—前3xx年),古希臘杰出的哲學家、科學家、形式邏輯學的創(chuàng)始人。他認為自然中一切現(xiàn)象在不斷地運動和變化,空間和位置是一切種類運動的普遍條件。他首先給出了時間的定義,并認為既然運動是永恒的,那么時間也同樣是永恒的。在對待“力與運動的關(guān)系”問題上,錯誤的認為“維持物體運動需要力”。在落體運動的問題上,錯誤的認為“重物比輕物體落得快”。2.第谷(1546—1601),丹麥天文學家。是一位杰出的觀測家,但他的宇宙觀卻是錯誤的。3.伽利略(1564-1642),近代實驗科學的先驅(qū)者,意大利文藝復(fù)興后期偉大的天文學家、力學家、哲學家、物理學家、數(shù)學家。也是近代實驗物理學的開拓者,被譽為“近代科學之父”。最早研究“勻加速直線運動”;論證“重物體不會比輕物體下落得快”;利用著名的“斜面理想實驗”得出“在水平面上運動的物體若沒有摩擦,將保持這個速度一直運動下去即維持物體運動不需要力”的結(jié)論;發(fā)明了空氣溫度計;理論上驗證了落體運動、拋體運動的規(guī)律;還制成了第一架觀察天體的望遠鏡;第一次把“實驗”引入對物理的研究,開闊了人們的眼界,打開了人們的新思路;首先采用了以實驗檢驗猜想和假說的科學方法;首先將物理實驗事實和邏輯推理(包括數(shù)學推理)和諧地結(jié)合起來;發(fā)現(xiàn)了“擺的等時性”等。16xx年,在《兩種新科學的對話》中用科學推理論證重物體不會比輕物體下落得快;他研究自由落體運動程序如下:提出假說:自由落體運動是一種對時間均勻變化的最簡單的變速運動;數(shù)學推理:由初速度為零、末速度為v的勻變速運動平均速度s1s2s3?2?2?2t1t2t3和?1v11v得出s?vt;再應(yīng)用a?從上式中消去v,導(dǎo)出s?at2即s?t2。2t22實驗驗證:由于自由落體下落的時間太短,直接驗證有困難,伽利略用銅球在阻力很小的斜面上滾下,上百次實驗表明:s1s2s3?2?2?2t1t2t3;換用不同質(zhì)量的小球沿同一斜面運動,位移與時間平方的比值不變,說明不同質(zhì)量的小球沿同一斜面做勻變速直線運動的情況相同;不斷增大斜面傾角,重復(fù)上述實驗,得出該比值隨斜面傾角的增大而增大,說明小球做勻變速運動的加速度隨斜面傾角的增大而變大。合理外推:把結(jié)論外推到斜面傾角為90°的情況,小球的運動成為自由落體,伽利略認為這時小球仍保持勻變速運動的性質(zhì)。(用外推法得出的結(jié)論不一定都正確,還需經(jīng)過實驗驗證)4.開普勒(1571—1630),德國天體物理學家。提出了著名的行星運動三大定律。5.笛卡兒(1596-1650),法國偉大的哲學家、物理學家、數(shù)學家、生理學家。解析幾何的創(chuàng)始人。進一步指出:如果沒有其它原因,運動物體將繼續(xù)以同速度沿著一條直線運動,既不會停下來,也不會偏離原來的方向。6.玻意耳(1627—1691),英國物理學家、化學家。在他的著作《關(guān)于空氣彈性及其物理力學的新實驗》中,他明確地提出:“空氣的彈性和它的體積成反比”。法國物理學家和植物生理學家馬略特(1602—1684)在此后xx年也根據(jù)實驗獨立地提出這一發(fā)現(xiàn)。所以后人把關(guān)于氣體體積隨壓強而改變的這一規(guī)律稱作玻意耳一馬略特定律。這一定律用當今較精確的科學語言應(yīng)表達為:一定質(zhì)量的某種氣體,在溫度不變時,它的壓強和體積成反比。7.胡克(1635—1703),英國偉大的物理學家和生物學家。他在力學、光學、天文學等諸多方面都有重大成就,他所設(shè)計和發(fā)明的科學儀器在當時是無與倫比的,他本人被譽為是英國皇家學會的“雙眼和雙手”。16xx年,胡克發(fā)表了著名的彈性定律(胡克定律:在彈性限度內(nèi),彈簧的彈力和彈簧的長度變化成正比)。8.牛頓(1643—1727),英國偉大的數(shù)學家、物理學家、天文學家和自然哲學家,動力學的奠基者。其研究領(lǐng)域包括了物理學、數(shù)學、天文學、神學、自然哲學和煉金術(shù)。16xx年,總結(jié)三大運動定律、發(fā)現(xiàn)萬有引力定律。另外牛頓還發(fā)現(xiàn)了光的色散原理;創(chuàng)立了微積分、發(fā)明了二項式定理;研究光的本性并發(fā)明了反射式望遠鏡。其最有影響的著作是《自然哲學的數(shù)學原理》。為了紀念他,人們把力的單位命名為牛頓。9.哈雷(1656—1742),英國天文學家、數(shù)學家。具有處理和歸算大量數(shù)據(jù)的才能,17xx年,哈雷出版了《彗星天文學論說》,書中闡述了1337-16xx年出現(xiàn)的24顆彗星的運行軌道,他指出,出現(xiàn)在1531、1607和16xx年的三顆彗星可能是同一顆彗星的三次回歸,并預(yù)言它將于17xx年重新出現(xiàn),這個預(yù)言被證實了,這顆彗星也得到了名字-哈雷彗星。10.富蘭克林(1706-1790),資本主義精神最完美的代表,十八世紀美國最偉大的科學家和發(fā)明家,著名的政治家、外交家、哲學家、音樂家、文學家和航海家,以及美國獨立戰(zhàn)爭的偉大領(lǐng)袖。17xx年,在費城通過風箏實驗驗證閃電是電的一種形式,把天電與地電統(tǒng)一起來,并發(fā)明避雷針。為了深入探討電運動的規(guī)律,創(chuàng)造的許多專用名詞如正電、負電、導(dǎo)電體、電池、充電、放電等成為世界通用的詞匯。他借用了數(shù)學上正負的概念,第一個科學地用正電、負電概念表示電荷性質(zhì)。并提出了電荷不能創(chuàng)生、也不能消滅的思想,后人在此基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)了電荷守恒定律。11.卡文迪許(1731—1810),英國化學家、物理學家。17xx年利用扭秤裝置比較準確地測出了萬有引力常量G=6.67×11-11N·m2/kg2(微小形變放大思想)。通過扭秤實驗驗證了牛頓的萬有引力定律,確定了引力常數(shù)和地球平均密度。被譽為第一個稱量地球的人。他認為電荷之間的作用力可能呈現(xiàn)與距離的平方成反比的關(guān)系,后來被庫侖通過實驗證明,成為庫侖定律。他和法拉第共同主張電容器的電容會隨著極板間的介質(zhì)不同而變化,提出了介電常數(shù)的概念,并推導(dǎo)出平板電容器的公式。他第一個將電勢概念大量應(yīng)用對電學現(xiàn)象的解釋中。并通過大量實驗,提出了電勢與電流成正比的關(guān)系,這一關(guān)系18xx年被歐姆重新發(fā)現(xiàn),即歐姆定律。12.庫侖(1736—1806),法國工程師、物理學家。17xx年,借助自己發(fā)明的扭秤裝置并類比萬有引力定律,通過實驗發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律—庫侖定律。為了紀念他,人們把電量的單位命名為庫侖。13.瓦特(1736—1819),英國著名的發(fā)明家、工業(yè)革命時期的重要人物。在17xx年研制成功了具有連桿、飛輪和離心調(diào)速器的雙向蒸汽機,為人類科學技術(shù)的發(fā)展作出了劃時代的貢獻。為了紀念他,人們把常用的功率的單位定為瓦特。14.查理(1746—1823),法國物理學家、數(shù)學家和發(fā)明家。大約在17xx年,在研究氣體的膨脹問題時,發(fā)現(xiàn)了查理定律,即一定質(zhì)量的某種氣體,在體積不變時,它的壓強與熱力學溫度成正比。15.布朗(1773—1858),英國著名植物學家。18xx年,他在用顯微鏡觀察水中懸浮的花粉粒子時,發(fā)現(xiàn)粒子在無外力作用下,總不停地運動。進一步發(fā)現(xiàn)懸浮在液體或氣體中的微粒作永不停的無規(guī)則運動,后來人們把這種現(xiàn)象稱為“布朗運動”。這是一種很有名的自然現(xiàn)象,間接顯示物質(zhì)分子處于永恒的熱運動中。19xx年愛因斯坦提出微粒運動理論闡明了布朗運動,是由分子運動所引起的。16.安培(1775—1836),法國物理學家,在電磁作用方面的研究成就卓著,對數(shù)學和化學也有貢獻。最主要的成就是1820~18xx年對電磁作用的研究。18xx年,發(fā)現(xiàn)了安培定則,發(fā)現(xiàn)電流的相互作用規(guī)律;18xx年,提出分子電流假說;18xx年,總結(jié)了電流元之間的作用規(guī)律—安培定律。發(fā)明了電流計。為了紀念他,人們把電流強度的單位命名為安培。17.奧斯特(1777—1851),丹麥物理學家。18xx年發(fā)現(xiàn)電流的磁效應(yīng)。18.蓋·呂薩克(1778—1850),法國化學家、物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)氣體了蓋呂薩克定律,即一定質(zhì)量的某種氣體,在壓強不變時,它的體積與熱力學溫度成正比。19.歐姆(1787—1854),德國物理學家。18xx年,通過實驗得出導(dǎo)體中的電流跟它兩端的電壓成正比,跟它的電阻成反比,即歐姆定律。為了紀念他,人們把電阻的單位命名為歐姆。20.法拉第(1791—1867),英國物理學家,化學家,也是著名的自學成才的科學家。18xx年發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象。法拉第的電磁感應(yīng)定律是他的一項最偉大的貢獻。18xx年他引入了電場和磁場的概念,指出電和磁的周圍都有場的存在,這打破了牛頓力學“超距作用”的傳統(tǒng)觀念。18xx年,他提出了電力線的新概念來解釋電、磁現(xiàn)象,這是物理學理論上的一次重大突破。18xx年,法拉第用有名的“冰桶實驗”,證明了電荷守恒定律。18xx年,他又引進了磁力線的概念,從而為經(jīng)典電磁學理論的建立奠定了基礎(chǔ)。后來,英國物理學家麥克斯韋用數(shù)學工具研究法拉第的力線理論,最后完成了經(jīng)典電磁學理論。為了紀念他,人們把電容的單位命名為法拉。21.亨利(1797—1878),美國物理學家。18xx年發(fā)現(xiàn)自感現(xiàn)象。為了紀念他,人們把自感系數(shù)和互感系數(shù)的單位命名為亨利。22.楞次(1804—1865),俄國物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)的楞次定律,亥姆霍茲證明楞次定律是電磁現(xiàn)象的能量守恒定律.18xx年楞次在不知道焦耳發(fā)現(xiàn)電流熱作用定律(18xx年)的情況下,獨立地發(fā)現(xiàn)了電熱效應(yīng)的焦耳-楞次定律.18xx年,楞次在研究任意個電動勢和電阻的并聯(lián)時,得出了分路電流的定律,比德國物理學家基爾霍夫(1824—1887)發(fā)表更普遍的電路定律早了4年.23.韋伯(1804—1891),德國物理學家。19xx年國際電工委員會通過以“韋伯”作為磁通量的實用制單位,19xx年又得到國際計量大會的承認。24.焦耳(1818-1889),英國物理學家。由于他在熱學、熱力學和電方面的貢獻,皇家學會授予他最高榮譽的科普利獎?wù)隆?8xx年x月,焦耳在英國皇家學會上宣讀了關(guān)于電流生熱的論文,提出電流通過導(dǎo)體產(chǎn)生熱量的定律;不久楞次也獨立地發(fā)現(xiàn)了同樣的定律,因而被稱為焦耳-楞次定律,現(xiàn)稱焦耳定律。為了紀念他,把能量或功的單位命名為焦耳。25.克勞修斯(1822-1888),德國物理學家和數(shù)學家,熱力學的主要奠基人之一。他最重要的論文于18xx年發(fā)表,該論文是關(guān)于熱的力學理論的,其中首次明確指出熱力學第二定律的基本概念。他還于18xx年引進了熵的概念。26.開爾文(1824—1907),原名W.湯姆孫,英國物理學家。在18xx年提出熱力學溫標,指出絕對零度(-273.15℃)是溫度的下限。開爾文是熱力學第二定律的兩個主要奠基人之一(另一人是克勞修斯)。18xx年,克勞修斯提出熱力學第二定律的定性表述:不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不產(chǎn)生其他影響,稱為克勞修斯表述。18xx年開爾文提出另一種表述:不可能從單一熱源取熱,使之完全變?yōu)橛杏玫墓Χ划a(chǎn)生其他影響,稱為開爾文表述,是公認的熱力學第二定律的標準說法。開爾文從熱力學第二定律斷言,能量耗散是普遍的趨勢。為了紀念他在科學上的功績,國際計量大會把熱力學溫標(即絕對溫標)稱為開爾文(開氏)溫標,熱力學溫度以開爾文為單位。27.麥克斯韋(1831—1879),英國物理學家、數(shù)學家。18xx年,預(yù)言了電磁波的存在,指出光是一種電磁波,并從理論上得出光速等于電磁波的速度,為光的電磁理論奠定了基礎(chǔ)。建立的電磁場理論,將電學、磁學、光學統(tǒng)一起來,是19世紀物理學發(fā)展的最光輝的成果,是科學史上最偉大的綜合之一。沒有電磁學就沒有現(xiàn)代電工學,也就不可能有現(xiàn)代文明。28.倫琴(1845—1923),德國物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)比紫外線頻率還要高的電磁波—X射線(倫琴射線)。具有很強的穿透本領(lǐng),能使熒光物質(zhì)發(fā)出熒光,還能使照相底片感光。高速電子流射到任何固體上都能產(chǎn)生這種射線。19xx年諾貝爾獎第一次頒發(fā),倫琴就由于這一發(fā)現(xiàn)而獲得了這一年的諾貝爾獎物理學獎。29.貝克勒爾(1852—1908),法國物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象,說明原子核也有復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)即原子核也是可分的。之后居里夫人于18xx年x月發(fā)現(xiàn)放射性元素釙(Po)同年x月又發(fā)現(xiàn)了鐳(Ra)。19xx年諾貝爾物理學獎一半授予法國物理學家亨利·貝克勒爾,以表彰他發(fā)現(xiàn)了自發(fā)放射性;另一半授予法國物理學家皮埃爾·居里(1859—1906)和瑪麗·斯可羅夫斯卡·居里(1867—1934),以表彰他們對貝克勒爾發(fā)現(xiàn)的輻射現(xiàn)象所作的卓越貢獻。30.昂尼斯(1853—1926),荷蘭低溫物理學家。19xx年,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)金屬在溫度降到某一值時,都會出現(xiàn)電阻突然降為零的現(xiàn)象—超導(dǎo)現(xiàn)象。因制成液氦和發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象,19xx年獲諾貝爾物理學獎。31.洛倫茲(1853—1928),荷蘭物理學家、數(shù)學家。是經(jīng)典電子論的創(chuàng)立者。19xx年提出了著名的洛倫茲力公式。由于塞曼效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)和解釋,洛倫茲和他的學生塞曼分享了19xx年度的諾貝爾物理學獎。32.霍爾(1855—1938),美國物理學家。18xx年,他在研究金屬的導(dǎo)電機構(gòu)時發(fā)現(xiàn):當電流垂直于外磁場通過導(dǎo)體時,在導(dǎo)體的垂直于磁場和電流方向的兩個端面之間會出現(xiàn)電勢差,這一現(xiàn)象便是霍爾效應(yīng)。這個電勢差也被叫做霍爾電勢差?;魻栃?yīng)是磁電效應(yīng)的一種。根據(jù)霍爾效應(yīng)做成的霍爾器件,通過檢測磁場變化,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘栞敵?,可用于監(jiān)視和測量汽車各部件運行參數(shù)的變化。例如位置、位移、角度、角速度、轉(zhuǎn)速等等,并可將這些變量進行二次變換;可測量壓力、質(zhì)量、液位、流速、流量等。霍爾器件輸出量直接與電控單元接口,可實現(xiàn)自動檢測。33.J.J.湯姆孫(1856—1940),英國物理學家。陰極射線是18xx年德國物理學家普呂克爾(1801—1868)發(fā)現(xiàn)的,18xx年,另一位德國物理學家戈德斯坦(1850—1930)把普呂克爾發(fā)現(xiàn)的這種射線稱為“陰極射線”。普呂克爾和戈德斯坦都認為陰極射線是類似于紫外線的以太波。這一觀點得到了赫茲等人的支持,赫茲認為陰極射線是一種電磁波。.J.J.湯姆孫于18xx年,利用陰極射線管發(fā)現(xiàn)了電子,說明原子可分、有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu),并提出原子的棗糕模型。19xx年,湯姆孫由于在氣體導(dǎo)電方面的理論和實驗研究而榮獲諾貝爾物理學獎。34.特斯拉(1856-1943),美籍塞爾維亞發(fā)明家、物理學家、機械工程師和電機工程師。特斯拉的專利和理論工作形成了現(xiàn)代的交流電電力系統(tǒng),其中包括交流電動機,他以此幫助推動了第二次工業(yè)革命。為了紀念他,把磁通量密度或磁感應(yīng)強度的單位命名為特斯拉。35.赫茲(1857—1894),德國物理學家。18xx年,用萊頓瓶所做的實驗證實了電磁波的存在,并測定了電磁波的傳播速度等于光速,率先發(fā)現(xiàn)“光電效應(yīng)現(xiàn)象”。為了紀念他,人們把頻率的單位命名為赫茲。36.普朗克(1858—1947),德國物理學家、量子論的奠基人。19xx年,他在黑體輻射研究中引入能量量子(解釋物體熱輻射規(guī)律時提出電磁波的發(fā)射和吸收不是連續(xù)的,而是一份一份的,把物理學帶進了量子世界)。因此于19xx年獲諾貝爾物理學獎。37.居里夫人(1867—1934),即瑪麗·居里,波蘭裔法國籍女物理學家、放射化學家。19xx年和丈夫皮埃爾·居里(1859—1906)及亨利·貝克勒爾(1852—1908)共同獲得了諾貝爾物理學獎,19xx年又因放射化學方面的成就獲得諾貝爾化學獎。38.密立根(1868—1953),美國實驗物理學家。密立根以其實驗的精確著名。19xx年,通過“密立根油滴實驗”,確證了元電荷的存在,測出了元電荷的電量。19xx年,通過實驗驗證了愛因斯坦光電效應(yīng)方程的正確性,并且測出了當時最精確的普朗克常量h的值。由于上述工作,他贏得了19xx年度諾貝爾物理學獎。39.威耳遜(1869—1959),英國著名物理學家、威耳遜云室的發(fā)明者。經(jīng)過多年的悉心研究威爾遜終于從水蒸氣凝結(jié)在離子上的現(xiàn)象中,發(fā)現(xiàn)了一種跟蹤離子軌跡的方法即霧室,從而把幻想變成了現(xiàn)實。1911他親自看到了帶電粒子的軌跡。康普頓效應(yīng)的理論發(fā)表后不久,威爾遜又進行了一系列的云跡觀察,從實驗上證實了這個理論,從而為愛因斯坦的光子學說提供了實驗依據(jù)。19xx年,威耳遜因發(fā)明云室而與康普頓同獲諾貝爾物理學獎.

+20xx屆高考必備物理學史總結(jié)發(fā)表于:2023.1.1來自:字數(shù):8889手機看范文20xx屆高考必備物理學史總結(jié)1.亞里士多德(前3xx年—前3xx年),古希臘杰出的哲學家、科學家、形式邏輯學的創(chuàng)始人。他認為自然中一切現(xiàn)象在不斷地運動和變化,空間和位置是一切種類運動的普遍條件。他首先給出了時間的定義,并認為既然運動是永恒的,那么時間也同樣是永恒的。在對待“力與運動的關(guān)系”問題上,錯誤的認為“維持物體運動需要力”。在落體運動的問題上,錯誤的認為“重物比輕物體落得快”。2.第谷(1546—1601),丹麥天文學家。是一位杰出的觀測家,但他的宇宙觀卻是錯誤的。3.伽利略(1564-1642),近代實驗科學的先驅(qū)者,意大利文藝復(fù)興后期偉大的天文學家、力學家、哲學家、物理學家、數(shù)學家。也是近代實驗物理學的開拓者,被譽為“近代科學之父”。最早研究“勻加速直線運動”;論證“重物體不會比輕物體下落得快”;利用著名的“斜面理想實驗”得出“在水平面上運動的物體若沒有摩擦,將保持這個速度一直運動下去即維持物體運動不需要力”的結(jié)論;發(fā)明了空氣溫度計;理論上驗證了落體運動、拋體運動的規(guī)律;還制成了第一架觀察天體的望遠鏡;第一次把“實驗”引入對物理的研究,開闊了人們的眼界,打開了人們的新思路;首先采用了以實驗檢驗猜想和假說的科學方法;首先將物理實驗事實和邏輯推理(包括數(shù)學推理)和諧地結(jié)合起來;發(fā)現(xiàn)了“擺的等時性”等。16xx年,在《兩種新科學的對話》中用科學推理論證重物體不會比輕物體下落得快;他研究自由落體運動程序如下:提出假說:自由落體運動是一種對時間均勻變化的最簡單的變速運動;數(shù)學推理:由初速度為零、末速度為v的勻變速運動平均速度s1s2s3?2?2?2t1t2t3和?1v11v得出s?vt;再應(yīng)用a?從上式中消去v,導(dǎo)出s?at2即s?t2。2t22實驗驗證:由于自由落體下落的時間太短,直接驗證有困難,伽利略用銅球在阻力很小的斜面上滾下,上百次實驗表明:s1s2s3?2?2?2t1t2t3;換用不同質(zhì)量的小球沿同一斜面運動,位移與時間平方的比值不變,說明不同質(zhì)量的小球沿同一斜面做勻變速直線運動的情況相同;不斷增大斜面傾角,重復(fù)上述實驗,得出該比值隨斜面傾角的增大而增大,說明小球做勻變速運動的加速度隨斜面傾角的增大而變大。合理外推:把結(jié)論外推到斜面傾角為90°的情況,小球的運動成為自由落體,伽利略認為這時小球仍保持勻變速運動的性質(zhì)。(用外推法得出的結(jié)論不一定都正確,還需經(jīng)過實驗驗證)4.開普勒(1571—1630),德國天體物理學家。提出了著名的行星運動三大定律。5.笛卡兒(1596-1650),法國偉大的哲學家、物理學家、數(shù)學家、生理學家。解析幾何的創(chuàng)始人。進一步指出:如果沒有其它原因,運動物體將繼續(xù)以同速度沿著一條直線運動,既不會停下來,也不會偏離原來的方向。6.玻意耳(1627—1691),英國物理學家、化學家。在他的著作《關(guān)于空氣彈性及其物理力學的新實驗》中,他明確地提出:“空氣的彈性和它的體積成反比”。法國物理學家和植物生理學家馬略特(1602—1684)在此后xx年也根據(jù)實驗獨立地提出這一發(fā)現(xiàn)。所以后人把關(guān)于氣體體積隨壓強而改變的這一規(guī)律稱作玻意耳一馬略特定律。這一定律用當今較精確的科學語言應(yīng)表達為:一定質(zhì)量的某種氣體,在溫度不變時,它的壓強和體積成反比。7.胡克(1635—1703),英國偉大的物理學家和生物學家。他在力學、光學、天文學等諸多方面都有重大成就,他所設(shè)計和發(fā)明的科學儀器在當時是無與倫比的,他本人被譽為是英國皇家學會的“雙眼和雙手”。16xx年,胡克發(fā)表了著名的彈性定律(胡克定律:在彈性限度內(nèi),彈簧的彈力和彈簧的長度變化成正比)。8.牛頓(1643—1727),英國偉大的數(shù)學家、物理學家、天文學家和自然哲學家,動力學的奠基者。其研究領(lǐng)域包括了物理學、數(shù)學、天文學、神學、自然哲學和煉金術(shù)。16xx年,總結(jié)三大運動定律、發(fā)現(xiàn)萬有引力定律。另外牛頓還發(fā)現(xiàn)了光的色散原理;創(chuàng)立了微積分、發(fā)明了二項式定理;研究光的本性并發(fā)明了反射式望遠鏡。其最有影響的著作是《自然哲學的數(shù)學原理》。為了紀念他,人們把力的單位命名為牛頓。9.哈雷(1656—1742),英國天文學家、數(shù)學家。具有處理和歸算大量數(shù)據(jù)的才能,17xx年,哈雷出版了《彗星天文學論說》,書中闡述了1337-16xx年出現(xiàn)的24顆彗星的運行軌道,他指出,出現(xiàn)在1531、1607和16xx年的三顆彗星可能是同一顆彗星的三次回歸,并預(yù)言它將于17xx年重新出現(xiàn),這個預(yù)言被證實了,這顆彗星也得到了名字-哈雷彗星。10.富蘭克林(1706-1790),資本主義精神最完美的代表,十八世紀美國最偉大的科學家和發(fā)明家,著名的政治家、外交家、哲學家、音樂家、文學家和航海家,以及美國獨立戰(zhàn)爭的偉大領(lǐng)袖。17xx年,在費城通過風箏實驗驗證閃電是電的一種形式,把天電與地電統(tǒng)一起來,并發(fā)明避雷針。為了深入探討電運動的規(guī)律,創(chuàng)造的許多專用名詞如正電、負電、導(dǎo)電體、電池、充電、放電等成為世界通用的詞匯。他借用了數(shù)學上正負的概念,第一個科學地用正電、負電概念表示電荷性質(zhì)。并提出了電荷不能創(chuàng)生、也不能消滅的思想,后人在此基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)了電荷守恒定律。11.卡文迪許(1731—1810),英國化學家、物理學家。17xx年利用扭秤裝置比較準確地測出了萬有引力常量G=6.67×11-11N·m2/kg2(微小形變放大思想)。通過扭秤實驗驗證了牛頓的萬有引力定律,確定了引力常數(shù)和地球平均密度。被譽為第一個稱量地球的人。他認為電荷之間的作用力可能呈現(xiàn)與距離的平方成反比的關(guān)系,后來被庫侖通過實驗證明,成為庫侖定律。他和法拉第共同主張電容器的電容會隨著極板間的介質(zhì)不同而變化,提出了介電常數(shù)的概念,并推導(dǎo)出平板電容器的公式。他第一個將電勢概念大量應(yīng)用對電學現(xiàn)象的解釋中。并通過大量實驗,提出了電勢與電流成正比的關(guān)系,這一關(guān)系18xx年被歐姆重新發(fā)現(xiàn),即歐姆定律。12.庫侖(1736—1806),法國工程師、物理學家。17xx年,借助自己發(fā)明的扭秤裝置并類比萬有引力定律,通過實驗發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律—庫侖定律。為了紀念他,人們把電量的單位命名為庫侖。13.瓦特(1736—1819),英國著名的發(fā)明家、工業(yè)革命時期的重要人物。在17xx年研制成功了具有連桿、飛輪和離心調(diào)速器的雙向蒸汽機,為人類科學技術(shù)的發(fā)展作出了劃時代的貢獻。為了紀念他,人們把常用的功率的單位定為瓦特。14.查理(1746—1823),法國物理學家、數(shù)學家和發(fā)明家。大約在17xx年,在研究氣體的膨脹問題時,發(fā)現(xiàn)了查理定律,即一定質(zhì)量的某種氣體,在體積不變時,它的壓強與熱力學溫度成正比。15.布朗(1773—1858),英國著名植物學家。18xx年,他在用顯微鏡觀察水中懸浮的花粉粒子時,發(fā)現(xiàn)粒子在無外力作用下,總不停地運動。進一步發(fā)現(xiàn)懸浮在液體或氣體中的微粒作永不停的無規(guī)則運動,后來人們把這種現(xiàn)象稱為“布朗運動”。這是一種很有名的自然現(xiàn)象,間接顯示物質(zhì)分子處于永恒的熱運動中。19xx年愛因斯坦提出微粒運動理論闡明了布朗運動,是由分子運動所引起的。16.安培(1775—1836),法國物理學家,在電磁作用方面的研究成就卓著,對數(shù)學和化學也有貢獻。最主要的成就是1820~18xx年對電磁作用的研究。18xx年,發(fā)現(xiàn)了安培定則,發(fā)現(xiàn)電流的相互作用規(guī)律;18xx年,提出分子電流假說;18xx年,總結(jié)了電流元之間的作用規(guī)律—安培定律。發(fā)明了電流計。為了紀念他,人們把電流強度的單位命名為安培。17.奧斯特(1777—1851),丹麥物理學家。18xx年發(fā)現(xiàn)電流的磁效應(yīng)。18.蓋·呂薩克(1778—1850),法國化學家、物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)氣體了蓋呂薩克定律,即一定質(zhì)量的某種氣體,在壓強不變時,它的體積與熱力學溫度成正比。19.歐姆(1787—1854),德國物理學家。18xx年,通過實驗得出導(dǎo)體中的電流跟它兩端的電壓成正比,跟它的電阻成反比,即歐姆定律。為了紀念他,人們把電阻的單位命名為歐姆。20.法拉第(1791—1867),英國物理學家,化學家,也是著名的自學成才的科學家。18xx年發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象。法拉第的電磁感應(yīng)定律是他的一項最偉大的貢獻。18xx年他引入了電場和磁場的概念,指出電和磁的周圍都有場的存在,這打破了牛頓力學“超距作用”的傳統(tǒng)觀念。18xx年,他提出了電力線的新概念來解釋電、磁現(xiàn)象,這是物理學理論上的一次重大突破。18xx年,法拉第用有名的“冰桶實驗”,證明了電荷守恒定律。18xx年,他又引進了磁力線的概念,從而為經(jīng)典電磁學理論的建立奠定了基礎(chǔ)。后來,英國物理學家麥克斯韋用數(shù)學工具研究法拉第的力線理論,最后完成了經(jīng)典電磁學理論。為了紀念他,人們把電容的單位命名為法拉。21.亨利(1797—1878),美國物理學家。18xx年發(fā)現(xiàn)自感現(xiàn)象。為了紀念他,人們把自感系數(shù)和互感系數(shù)的單位命名為亨利。22.楞次(1804—1865),俄國物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)的楞次定律,亥姆霍茲證明楞次定律是電磁現(xiàn)象的能量守恒定律.18xx年楞次在不知道焦耳發(fā)現(xiàn)電流熱作用定律(18xx年)的情況下,獨立地發(fā)現(xiàn)了電熱效應(yīng)的焦耳-楞次定律.18xx年,楞次在研究任意個電動勢和電阻的并聯(lián)時,得出了分路電流的定律,比德國物理學家基爾霍夫(1824—1887)發(fā)表更普遍的電路定律早了4年.23.韋伯(1804—1891),德國物理學家。19xx年國際電工委員會通過以“韋伯”作為磁通量的實用制單位,19xx年又得到國際計量大會的承認。24.焦耳(1818-1889),英國物理學家。由于他在熱學、熱力學和電方面的貢獻,皇家學會授予他最高榮譽的科普利獎?wù)隆?8xx年x月,焦耳在英國皇家學會上宣讀了關(guān)于電流生熱的論文,提出電流通過導(dǎo)體產(chǎn)生熱量的定律;不久楞次也獨立地發(fā)現(xiàn)了同樣的定律,因而被稱為焦耳-楞次定律,現(xiàn)稱焦耳定律。為了紀念他,把能量或功的單位命名為焦耳。25.克勞修斯(1822-1888),德國物理學家和數(shù)學家,熱力學的主要奠基人之一。他最重要的論文于18xx年發(fā)表,該論文是關(guān)于熱的力學理論的,其中首次明確指出熱力學第二定律的基本概念。他還于18xx年引進了熵的概念。26.開爾文(1824—1907),原名W.湯姆孫,英國物理學家。在18xx年提出熱力學溫標,指出絕對零度(-273.15℃)是溫度的下限。開爾文是熱力學第二定律的兩個主要奠基人之一(另一人是克勞修斯)。18xx年,克勞修斯提出熱力學第二定律的定性表述:不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不產(chǎn)生其他影響,稱為克勞修斯表述。18xx年開爾文提出另一種表述:不可能從單一熱源取熱,使之完全變?yōu)橛杏玫墓Χ划a(chǎn)生其他影響,稱為開爾文表述,是公認的熱力學第二定律的標準說法。開爾文從熱力學第二定律斷言,能量耗散是普遍的趨勢。為了紀念他在科學上的功績,國際計量大會把熱力學溫標(即絕對溫標)稱為開爾文(開氏)溫標,熱力學溫度以開爾文為單位。27.麥克斯韋(1831—1879),英國物理學家、數(shù)學家。18xx年,預(yù)言了電磁波的存在,指出光是一種電磁波,并從理論上得出光速等于電磁波的速度,為光的電磁理論奠定了基礎(chǔ)。建立的電磁場理論,將電學、磁學、光學統(tǒng)一起來,是19世紀物理學發(fā)展的最光輝的成果,是科學史上最偉大的綜合之一。沒有電磁學就沒有現(xiàn)代電工學,也就不可能有現(xiàn)代文明。28.倫琴(1845—1923),德國物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)比紫外線頻率還要高的電磁波—X射線(倫琴射線)。具有很強的穿透本領(lǐng),能使熒光物質(zhì)發(fā)出熒光,還能使照相底片感光。高速電子流射到任何固體上都能產(chǎn)生這種射線。19xx年諾貝爾獎第一次頒發(fā),倫琴就由于這一發(fā)現(xiàn)而獲得了這一年的諾貝爾獎物理學獎。29.貝克勒爾(1852—1908),法國物理學家。18xx年,發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象,說明原子核也有復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)即原子核也是可分的。之后居里夫人于18xx年x月發(fā)現(xiàn)放射性元素釙(Po)同年x月又發(fā)現(xiàn)了鐳(Ra)。19xx年諾貝爾物理學獎一半授予法國物理學家亨利·貝克勒爾,以表彰他發(fā)現(xiàn)了自發(fā)放射性;另一半授予法國物理學家皮埃爾·居里(1859—1906)和瑪麗·斯可羅夫斯卡·居里(1867—1934),以表彰他們對貝克勒爾發(fā)現(xiàn)的輻射現(xiàn)象所作的卓越貢獻。30.昂尼斯(1853—1926),荷蘭低溫物理學家。19xx年,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)金屬在溫度降到某一值時,都會出現(xiàn)電阻突然降為零的現(xiàn)象—超導(dǎo)現(xiàn)象。因制成液氦和發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象,19xx年獲諾貝爾物理學獎。31.洛倫茲(1853—1928),荷蘭物理學家、數(shù)學家。是經(jīng)典電子論的創(chuàng)立者。19xx年提出了著名的洛倫茲力公式。由于塞曼效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)和解釋,洛倫茲和他的學生塞曼分享了19xx年度的諾貝爾物理學獎。32.霍爾(1855—1938),美國物理學家。18xx年

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