玉林师范物理学史Word格式.docx
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8、20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。
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,并测出了静电力常量k的值。
10、1837年,英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。
11、为纪念爱因斯坦的相对论创立100周年,2004年6月10日联合国大会第58次会议通过了2005年为“国际物理年年”的决议。
这是人类历史上第一次以学科的名字命名的年份。
12、宋末元初的赵友钦在《革象新书》的“小罅光景”中描写了一个大型光学实验,通过实验确认了光的直线行进的性质,定性地显示了像的明亮程度与光源强度之间的关系,并涉及光的照度和成像理论。
他所采用的大型实验方法很有特色,是我国历史上记载的规模最大的科学实验。
13、牛顿在1687年出版的《自然哲学数学原理》这部经典著作中,从力学的基本概念和基本定律出发,利用他所发明的微积分这一数学工具,把天体力学和地面上的力学统一起来,创立了经典力学。
14、物理学家在十九世纪末建成了一座宏伟的科学大厦,但在物理学晴朗的天空里却出现了两朵令人不安的“乌云”(1900年4月英国凯尔文勋爵语)。
其中一朵是指迈克尔逊-莫雷实验,另一朵则与黑体辐射有关。
正是这两朵乌云,不久便掀起了物理学上深刻的革命:
一个导致相对论的建立,一个导致量子力学的诞生。
15、居里夫人是第一位荣获诺贝尔奖的女科学家;
第一位两度荣获诺贝尔奖的科学家。
她提出了具有普遍意义的“放射性(Radioactivity)”这个崭新的概念和术语,发现钋和镭两种放射性元素。
16、1928年狄拉克又把量子力学与狭义相对论结合起来,建立了狄拉克方程,创立了相对论性量子力学,并且预言了反粒子的存在。
17、1942年12月2日,在费米的指挥下核反应堆平稳地运行了28分钟,人类完成了第一个链式反应。
18、1946年底,中国物理学家钱三强与何泽慧在法国居里实验室发现了核裂变的三分裂现象,即裂变碎块有三块(其中之一往往是粒子)。
约里奥-居里认为这是第二次世界大战之后他的实验室里的一个重要成就。
他们因此被誉为“中国的居里夫妇”。
191961年夏,在王之江主持下,中国第一台激光器在长春光学精密机械研究所诞生。
这台激光器的研制成功,使我国成为继美国之后第二个拥有激光器的国家,引起了国内外震惊。
20、1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,获得诺贝尔奖。
21、1826年德国物理学家欧姆,通过实验得出欧姆定律。
22、1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应。
23、法国物理学家安培发现两根通有同向电流的平行导线相吸,反向电流的平行导线则相斥,同时提出了安培分子电流假说,并总结出安培定则(右手螺旋定则)判断电流与磁场的相互关系和左手定则判断通电导线在磁场中受到磁场力的方向。
24、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。
25、英国物理学家汤姆生发现电子并指出阴极射线是高速运动的电子流
26、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定律。
27、1834年、俄国物理学家楞次发表确定感应电流方向的定律,楞次定律。
28、1827年,英国植物学家布朗发现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。
29、19世纪中叶,由德国医生迈尔英国物理学家焦尔、德国学者亥姆霍兹最后确定能量守恒定律。
30、1850年,克劳修斯提出热力学第二定律的定性表述:
不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响称为克劳修斯表述。
次年开尔文提出另一种表述不可能从单一热源取热,使之完全变为有用的功而不产生其他影响称为开尔文表述。
31、1848年,开尔文提出热力学温标,指出绝对零度是温度的下限。
指出绝对零度-273.15℃是温度的下限。
32、1900年,德国物理学家普朗克为解释物体热辐射规律提出电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的,把物理学带进了量子世界把物理学带进了量子世界,受其启发1905年爱因斯坦提出光子说成功地解释了光电效应规律,因此获得诺贝尔物理奖。
33、1913年,丹麦物理学家玻尔提出了自己的原子结构假说,成功地解释和预言了氢原子的辐射电磁波谱,为量子力学的发展奠定了基础。
34、1906年英国物理学家汤姆生发现电子,获得诺贝尔物理学奖。
35、1897年,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模型。
36、1909、1911年,英国物理学家卢瑟福和助手们进行了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10-15m。
1919年,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。
预言原子核内还有另一种粒子被其学生查德威克于1932年在α粒子轰击铍核时发现,由此人们认识到原子核由质子和中子组成。
37、1885年,瑞士的中学教师巴耳末总结了氢原子光谱的波长规律巴耳末系。
38、1913年,丹麦物理学家波尔最先得出氢原子能级表达式。
39、1896年,法国物理学家贝克勒尔发现天然放射现象说明原子核有复杂的内部结构。
天然放射现象有两种衰变α、β;
三种射线α、β、γ,其中γ射线是衰变后新核处于激发态,向低能级跃迁时辐射出的。
衰变快慢与原子所处的物理和化学状态无关。
40、1896年在贝克勒尔的建议下玛丽-居里夫妇发现了两种放射性更强的新元素钋、镭。
41、1842年,一位德国医生发表了一篇论文,提出能量守恒的学说,他认为热是一种能量,能够跟机械能互相转化他还从空气的定压与定容比热之差,算出了热和机械功的比值。
他是历史上第一个提出能量守恒定律并计算出热功当量的人,但这篇科学杰作当时并未受到重视。
他一生坎坷、屡遭不幸。
从行医开始转而研究物理学,通过无数的艰辛取得的杰出成果,却长期被埋没,得不到应有的承认,甚至受到粗暴的、侮辱性的攻击。
一些英国学者否定他的工作,一部分德国物理学家又讥笑他不懂物理。
他的名字是:
迈尔。
42、现代物理学的两大基石是指:
相对论和量子力学
43、爱因斯坦广义相对论的两个基本假设是:
等效原理;
广义相对性原理
44哥本哈根学派的创始人是:
玻尔
45、能量1量子的概念是普朗克提出的。
46、发现元素具有周期性并得到元素周期表的科学家是门捷列夫。
47、海森堡建立了量子力学,薛定谔建立了量子理论。
48、哈雷慧星是哈雷首先发现并以其名字命名的。
49、伽利略设计制造了最早的天文望远镜,发现银河是由大量恒星组成,月亮表面也是凹凸不平的。
50、伽利略在著名的比萨斜塔上做过自由落体实验,得到重力加速度与下落物体的质量无关的结论。
51、欧几里得的著名成果几何原本
52、中子星是恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一。
简而言之,即质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于白矮星和黑洞之间的星体。
白矮星是一种低光度、高密度、高温度的恒星。
也是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。
53、最早预言黑洞的人是米歇尔。
二简述题
1、简述热力学三大定律(第一、第二、第三定律)的建立过程。
答:
热力学第一定律,也就是能量守恒定律,是一切自然科学最重要的守恒定律之一,我们从准静态过程,到功,到Joule的实验,到绝热过程,到内能,到热量,最后得出热力学第一定律。
热力学第二定律是在热力学第一定律(能量守恒定律)建立后不久建立起来的,它的建立与19世纪20年代卡诺对于热机的研究有着密切的关系。
1906年,德国物理学家能斯特在研究低温条件下的物质的变化时,把热力学的原理应用到低温现象和化学反应过程中,发现了一个新的规律,这个规律被表述为:
“当绝对温度趋于零时,凝聚系(固体和液体)的熵(即热量除以温度的商)在等温过程中的改变趋于零,。
”德国著名物理学家普朗克把这一定律改述为:
“当绝对温度趋于零时,固体和液体的熵也趋于零。
”这就消除了熵常数取值的任意性。
1912年,能斯特又将这一规律表述为绝对零度不可能达到原理:
“不可能使一个物体冷却到绝对温度的零度.”这就是热力学第三定律。
2、伽利略的科学研究方法有什么特点?
有哪些重要的贡献?
伽利略把实验和数学结合在一起,既注重逻辑推理,又依靠实验检验,他的研究方法大致如下:
对现象的一般观察→提出假设→运用数学和逻辑进行推理→实验检验→形成理论
相对性原理,对运动的定量描述,自由落体定律,惯性定律,运动迭加原理,机械能守恒思想。
3、为什么说牛顿《自然哲学的数学原理》一书是人类自然科学的奠基性著作,是自然科学史上最重要的著作之一?
它把地面物体的运动和太阳系内行星的运动统一在相同的物理定律之中,从而完成了人类文明史上第一次自然科学的大综合。
它不仅标志着16—17世纪科学革命的顶点,也是人类文明进步划时代的象征。
它不仅总结了前人物理学的主要成果,而且也是后来所有科学著作和科学方法的楷模。
《原理》一书对后来300年自然科学和自然哲学的发展产生了极其深远的影响。
4、电流磁效应是哪一位科学家,在哪一年发现的?
磁效应的发现有什么重要意义?
奥斯特
1820年4月
很长一段时期,人们认为电和磁是两种彼此无关的现象,电流磁效应的发现揭开了新的一页。
法拉第曾形容这个伟大的发现:
“猛然打开了一个科学领域的大门,那里过去是一片黑暗,如今充满了光明。
”
5、麦克斯韦建立电磁场理论的基本过程是什么?
第一次飞跃(第一阶段):
1855~1856年,他发表了第一篇关于电磁理论的论文:
《论法拉第的力线》。
在这篇论文中,采用数学推理和类比方法,用数学语言表述法拉第的力线概念。
他用不可压缩的流体的流线类比电场线,从而得到一个物理现象的几何图象。
并对电磁感应作出理论解释,他的目标是统一已知的电学和磁学定律。
第二次飞跃(第二阶段):
1861~1863年,他发表了《论物理的力线》的论文。
这时他已突破了仅靠几何上类比的方法,转用模型来建立假说。
他创造性地提出了两个重要的