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20、阿拉伯学者拉齐《医学大全》、阿维森那《医典》、伊本·

海赛木《光学》等在中世纪的欧洲,很长时期都被奉为经典。

21、科学成为一种独立的精神活动,最早起源于古希腊。

22、自公元前5世纪,雅典在各城邦中取得盟主地位,建立了奴隶主民主政治,是经济文化繁荣时期,史称“雅典时期”。

公元前4~公元前2世纪中叶,是亚历山大帝国时期,又称“希腊化时期”。

公元前2世纪中叶~公元3世纪,科学史上称为“罗马时期”,在罗马时期科学没有多大的发展,但在工程技术方面取得较为突出的成就。

23、古希腊文化的一个非常重要的特点,是它的自然科学知识与哲学思想交织在一起,而它的自然哲学中相当突出的抽象思维和理性创造活动,为科学的独立准备了条件。

24、泰勒斯(约公元前624~公元前547年),生于地中海东岸爱奥尼亚地区的希腊殖民城邦米利都。

他既是西方历史上第一个哲学家,也是第一个科学家,是西方科学-哲学的开拓者和奠基人。

他和他的学生都是米利都人,他们形成了西方哲学史上的第一个哲学学派——“米利都学派”。

25、古希腊自然哲学最有价值的成就,是留基伯和他的学生德谟克利特提出的著名的原子论说,其主要思想是:

(1)万物的本原是原子和虚空;

(2)组成万物的原子都是最小的、不可分割和不可改变的物质粒子。

原子数目无限且不生不灭,原子间在质上相同,它们的区别在于形状、次序和位置。

这些差别,形成了千差万别的各种事物。

(3)原子在虚空中因必然性向四面八方互相冲击和碰撞,形成漩涡运动,使原子间相互结合或分离。

它们结合,万物生成;

它们分离,万物消失。

古希腊原子论标志着古代自然哲学在认识自然方面取得的丰硕成果,它虽然还只是建立在直观经验的基础上的哲理的思辨和天才的猜测的结果,但它的思想和方法对后来科学思想的发展有着极大的启发和影响。

26、古希腊哲学中辩证法的主要代表人物是赫拉克利特。

27、毕达哥拉斯学派主张“万物皆数”,数是世界的本原,由此产生点、线、面、体和水、土、火、气四元素,最后形成世界。

该学派是纯粹从数学本身进行抽象研究的,他们把数学放在“高于商业需要”的地位,探讨的只是数的性质,而不是实际的计算,在数论、几何等方面做出了许多贡献。

欧式几何中许多定理实际上都是它的成果。

该学派的两个主要贡献:

一是把证明引入数学;

二是提出抽象。

后来无理数的发现推翻了毕达哥拉斯等的信条,这是数学史上出现的第一次危机,这次危机引发了数学上的思想解放。

28、古希腊的智者学派的三大几何做图难题(只用圆规和直尺):

(1)化圆为方;

(2)三等分角;

(3)二倍立方。

29、柏拉图是苏格拉底最优秀的学生,他曾周游世界,回到雅典后,在郊区创办了“柏拉图学园”,进行哲学和数学的研究,培养了许多优秀的数学人才。

30、亚里士多德是柏拉图之后古希腊最伟大的思想家、自然哲学家和科学家,也是对近代自然科学影响最大的古代学者,也是一位名副其实的百科全书式的学者。

其主要表现他自然哲学思想特色的是四元素说、地球中心说和运动观,而集中反映他注重知识经验特点的是生物学。

31、《几何原本》是集希腊古典数学之大成,构成了世界数学史上第一个宏伟的演绎系统,它成为当时出色的教科书,一直被使用了2000多年。

对后世数学的发展起到了极大的推动作用。

32、阿基米德在物理学方面的主要有关于平衡问题的研究和关于浮力问题的研究。

尤其为流体静力学奠定了基础,被誉为“古代力学之父”。

33、古希腊最杰出的天文学家托勒密的经典巨著《天文学的伟大的数学表达》被阿拉伯人翻译为《至大论》,被视为古代天文学的百科全书,直到哥白尼革命之前,它一直都是西方天文理论的最高权威。

34、古希腊科学思想的特点:

(1)深信自然界和谐统一;

(2)科学理论力求简单明了;

(3)深信自然界存在守恒规律;

(4)思维灵活而富于想像;

(5)理论合乎直观和经验。

35、古罗马的最后一位医学大师,古代西方最著名的医生是盖仑。

36、罗马人赫伦发明的是蒸汽反冲球是人类历史上第一次把热能转换成机械能的技术设备,影响深远。

赫伦与阿基米德相比,更具技术特征。

37、建筑最能表现罗马人的技术成就,世界上第一部建筑学专著《论建筑》就是罗马著名工程师维特鲁维奥撰写的。

38、儒略历——以古埃及和巴比伦的历法为基础,由希腊人帮助修订,后演化为今天大多数国家通用的公历。

39、周朝的卜师们写出了《易经》一书,还创造了八卦,明确地提出了阴阳五行学说。

40、中国古代的自然哲学主要有:

阴阳说、五行说、八卦说、元气说。

41、春秋末齐人编的《考工记》一书是已知的第一部中国手工业技术规范著作。

42、秦始皇统一中国后采取了书同文、车同轨、统一货币和度量衡等措施,中国的文化和科技向规范化前进了一步。

43、公元6世纪,北魏大农学家贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现今完整保存下来的最早的一部农业百科全书,它系统地总结了我国北方的农业生产和农业科学技术,成为农业实用科学的奠基作,标志着我国农业实用科学体系的成熟。

44、我国现存最早最完整的一部医学理论著作是《黄帝内经》。

《黄帝内经》为中医奠基性著作,其精华是“阴阳五行”、脏腑经络学说、整体观念和治本思想,当时已发现了血液循环流动的现象。

45、西汉时期修订了战国时已出现的《九章算术》,这是中国数学发展影响最大的一部古代数学名著。

46、宋元时代的四大数学家是秦九韶、杨辉、李冶、朱世杰,他们最突出的是关于高次方程的数值解法,比欧洲早400多年。

47、宋朝大科学家沈括《梦溪笔谈》记载了,毕昇发明了泥活字印书技术。

后来中国人又发明了木活字(元朝王祯),朝鲜人发明了铜活字。

活字印刷术15世纪传入欧洲。

48、宋代李诫的《营造法式》是中国历史上最著名的建筑学著作。

49、北宋提刑官宋慈的《洗冤集录》,在中国被奉为经典达600多年,被译成多种文字,影响甚大。

50、王祯《农书》是这个时代最有名的农业科技著作。

他还是木活字的发明者。

51、明朝的宋应星编写了《天工开物》,徐光启和利玛窦合译了《几何原本》(前6卷),当时还有一大批西方新鲜的科技知识涌入了中国,包括:

欧氏几何、算术笔算法、对数和三角、望远镜、重心、比重、杠杆、滑轮、轮轴传动、斜面原理、火炮铸造、子弹和地雷制造等。

52、清朝的李善兰与伟烈亚力合译了《几何原本》(后9卷)。

53、中国的造纸术、火药配制、炼丹术、指南针等都通过阿拉伯人传向西方。

54、教父哲学的创立人是罗马神父奥古斯丁,中世纪经院哲学的主要代表是托马斯·

阿奎那。

55、从11世纪开始,欧洲发生了十字军东征,西欧的封建贵族、商人和教会三股势力合到一起,有组织地向东方发动了8次战争,以夺回被异教徒占据的圣城耶路撒冷,在诸多因素支配下先后延续了200多年,对欧洲历史产生了极大影响。

十字军东征虽然在军事上失败了,但给欧洲带来了巨大的商业利益。

一方面,不仅获得大量的战利品,而且使东西方贸易的中心从阿拉伯转移到地中海,特别是意大利的一些新兴商业城市迅速发展起来,促进了地中海地区经济的繁荣。

另一方面,十字军从东方带回了阿拉伯人先进的科学、中国人的四大发明、希腊人的自然哲学文献。

12世纪欧洲掀起了翻译阿拉伯文献的热潮。

亚里士多德和柏拉图的哲学著作、欧几里得和托勒密的科学著作,开始为欧洲人所熟悉。

大翻译运动导致了欧洲学术的第一次复兴。

56、中世纪晚期,教会的学校逐步发展成为世俗学校,并出现了一批大学。

大学中出现了一批具有新思想的学者,欧洲学术开始复兴。

世界上第一所大学是1158年在意大利创立的波仑亚大学。

57、中世纪晚期,欧洲的技术有了明显进步,其中许多先进技术传自东方,例如,从波斯传入的风磨,从中国传入了造纸术、熔炼铸铁技术、火药火炮、纸币、印刷术、养蚕和制丝,以及阿拉伯数字、棉花、水稻、甘蔗等。

58、1450年,德国人古腾堡——西方活字印刷术的发明人,他的发明导致了一次媒介革命,迅速地推动了西方科学和社会的发展。

59、近代科学的最大特点是用数学语言和实验手段研究自然界,这是人类与自然界对话的特殊方式。

罗吉尔·

培根具有近代实验科学的思想先驱的历史地位。

60、1492年意大利哥伦布发现了美洲新大陆。

航海和地理的发现给自然科学的直接推动表现为:

开阔了人们的视野,启迪了人们的思想,扩大了人们的活动范围和知识领域。

同时,远洋航海和地理发现推动了与之有关的天文学、气象学、地质学、航海学、数学和医学、生理学等自然科学的发展,提供了大量的、极其宝贵的经验事实材料。

61、文艺复兴运动产生于14~16世纪,它首先发生在意大利,后来扩展到欧洲各国。

其实质就是资产阶级新文化运动。

新兴的资产阶级用哲学和自然科学,以及以“人”为中心而不是以“神”为中心的文学艺术来方对封建统治,他们宣称要“复兴古典文化”,其实是复兴是为了新生。

文艺复兴的中心思想是“人文主义”。

文艺复兴不只是一场复兴古典文化的运动,更是一场新时代的启蒙运动。

它的直接后果:

一是促进了欧洲近代文学艺术的繁荣;

二是促进了科学的解放。

62、。

63、。

64、现代数学发展的主要特点:

(1)纯数学更加抽象、深刻,分支增多且相互渗透;

(2)以集合论为基础,以结构为对象;

(3)重视数学基础研究,探索数学哲学问题;

(4)以公理化为目标,新的分支大量产生;

(5)数学的应用更加广泛、深入,计算机的应用影响着数学的进程。

65、经典力学体系的建立:

丹麦天文学家第谷·

布拉赫以毕生精力进行观测,获得了大量数据资料,为开普勒行星运动三定律的研究做了充分准备。

开普勒三条定律打破了以往天文学家把行星轨道视为正圆、把速度视为均匀的观念,并使人们对已观测到的行星运行周期同它与太阳的距离有了更科学的理解。

开普勒的发现使哥白尼学说的几何简单性和完善性真正体现出来了。

与此同时,以伽利略为代表的物理学家对力学开展了广泛研究,得到了自由落体定律。

伽利略的两部著作《两大世界体系的对话》和《两门新科学》,为力学的发展奠定了思想基础。

随后,牛顿在总结伽利略和开普敦等人研究成果的基础上,进行分析综合,建立了牛顿力学三定律和万有引力定律。

牛顿力学经过伯努利、拉格朗日、达兰贝尔等人的推广完善,形成了系统的理论,并发展出了流体力学、弹性力学和分析力学等分支。

到了18世纪,经典力学已经发展成为自然科学中的主导和领先学科。

66、化学作为一门独立的学科是从炼金术的束缚中解脱出来的。

在这一转变过程中,冶金化学和医药化学起到了桥梁作用。

英国人波义耳认为,化学应成为自然科学中的一个独立部分,成为探索宇宙奥秘的一个方面。

他强调突破前人的方法,建立以实验为基础的化学,化学不是为了制备药物或改变金属,而是为了弄清大自然如何用原始的单纯的元素组成了物质。

他的工作为化学确立了独立的目标,用近代理论思维的精神摆脱了化学上的一切旧义成说,使化学开始成为一门近代意义上的科学。

他的成就汇集在1661年出版的《怀疑的化学家》中。

通过实验他还发现了波义耳-马略特定律。

67、最先制得氧气的并对其性质进行研究的是瑞典化学家舍勒。

68、1774年,法国化学家拉瓦锡通过煅烧金属的实验,确认煅烧前后金属及容器的总重量不变,用实验证明了质量守恒定律。

1777年,他的文章《燃烧概论》提出了氧气说,找到了燃烧的本质。

他的《化学纲要》一书总结了自己的研究成果,还列出了23种元素的表格,这是一本化学史上的奠基之作,对化学对发展起到了指导作用。

69、1869年,俄国人门捷列夫排出了第一张元素周期表,两年后,他发表了《化学元素的周期性依赖关系》一文,排出了第二张元素周期表。

他明确指出:

元素及其化合物的性质与元素的原子量有周期性的依赖关系,元素性质是其原子量的周期性函数

70、1916年德国化学家柯塞尔首先以原子序数代替原子量而制作出了元素周期表。

71、1826年,英国植物学家布朗发现了分子运动现象。

布朗运动显示了物质分子处于永恒的热运动之中。

72、1746年,荷兰莱顿大学的穆欣布罗克发明了莱顿瓶,这是一种存储静电的设备。

73、法拉第是一位伟大的实验物理学家,在电磁学上的发现、发明和改进达158项之多,堪称“电学大师”。

其中最主要的贡献有三项:

一是发现了电磁感应定律,打开了禁锢电力的大门;

二是提出了“力线”和电磁场的概念,直接促进了电磁理论的建立和无线电电子学的兴起;

三是发现了电解定律,奠定了电化学的基础。

美国人亨利比法拉第更早独立地发现了电磁感应现象,但法拉第的地位和他对电磁世界图景的理论解释,使他对影响大大超过了亨利。

法拉第还引入力线的概念以说明电磁场电作用方式。

74、1621年,荷兰人斯涅尔发现了光的折射定律。

75、牛顿对光学也很有成就,他用棱镜分解了太阳光,说明了白光中包含了七种颜色光,发现了牛顿环,并定量解释了牛顿环和薄膜干涉,还提出了对以后光学和物理学放生重大影响问题,牛顿这方面的成就集中体现在他的《光学》一书中。

76、1801年,英国人托马斯·

杨让一束光从相距很近的两个小孔通过,射到屏幕上,出现了明暗相间的条纹。

他认为这是同一束光干涉的结果,并以此解释了薄膜干涉现象。

77、1808年,法国人马吕斯发现了光的偏振现象,偏振是横波特有的性质。

78、1818年,法国工程师菲涅尔在接受托马斯·

杨观点的基础上,用波的迭加和干涉充实了惠更斯原理,圆满解释了光的偏振现象,并以波动说解释和计算了双镜实验中光的干涉现象。

79、真正代表近代科学方法的既不是培根也不是笛卡尔,而是伽利略和牛顿。

80、19世纪末物理学的三大发现——X射线、放射性和电子的发现。

81、1881年,英国人汤姆生通过研究发现,阴极射线是带电的、沿直线前进的高速微粒子流。

1897年他测量了这种粒子所带电荷与质量的比,发现它的荷质比与氢离子的荷质比相比,要大上千倍左右。

后来,汤姆生采用了英国人斯通尼的说法,称之为电子。

82、1895年,德国物理学家伦琴在研究阴极射线时发现了X射线,它是一种波长很短的电磁波。

83、1896年初,法国物理学家柏克勒尔首先发现了铀的天然放射性,铀是人类发现的第一个天然放射性元素。

84、1902年,居里夫人从废矿渣中提炼出氯化镭,从而发现了辐射强度比铀强200万倍的放射性元素镭,并初步测定了镭的原子量是225。

85、量子力学是反映微观粒子结构及其运动规律的科学。

它的诞生极大地推动着现代科学技术的发展,如原子能技术的开发、激光的问世、大规模集成电路的研制等,无一不是以量子理论为前提。

同时,量子力学也对人们的哲学世界观产生着深远的影响。

量子力学的创立是20世纪初物理学革命的重要标志之一。

86、德布罗意提出物质波假说;

海森伯创立矩阵力学;

薛定谔创立波动力学。

87、狭义相对论的两条基本假设——相对性原理和光速不变原理。

爱因斯坦认为,根本不存在绝对静止的“以太”坐标系,同时性是相对的而不是绝对的。

从根本上说,我们只能在物体的相对运动中来度量时间和空间。

88、爱因斯坦建立广义相对论的突破口是把相对性原理推广到加速运动的非惯性系。

89、1914年,卢瑟福发现了质子;

1919年,卢瑟福首次实现了人工核嬗变,将一种元素变成另一种元素。

90、18世纪,瑞典生物学家林耐在生物分类方面做出突出贡献,建立了人为分类体系和双命名法,1735年,他出版了名著《自然系统》。

91、1753年,法国生物学家布丰出版了鸿篇巨著《自然史》,向人们介绍了自然知识,描绘了物种起源和发展过程。

92、1801年,法国生物学家拉马克根据自己多年的研究成果,第一次提出生物进化的思想。

在进化机制方面,他认为生物进化的动力有两种:

一是生物体内部固有的向上发展的倾向;

二是外部环境对生物体的影响。

他还提出了“用进废退”和“获得性遗传”两条重要法则。

93、1665年,英国化学家、物理学家胡克用自制的显微镜观察软木的切片发现,由壁包围着的小室,他把它称为“细胞”,这一概念被生物学沿用至今,用来表示生物有机体的基本结构单位。

94、1857年,法国人巴斯德用实验证明,营养液中不能自然产生微生物,生命只能来自生命。

巴斯德的这一发现为现代微生物学奠定了基础,并且对医学的实践产生了深远的影响。

95、达尔文的《物种起源》是1859年11月问世的。

96、1854年,奥地利生物学家孟德尔开始从事植物杂交育种的遗传研究。

经过8年的实验,他总结出重要的遗传定律——显性定律、分离定律和自由组合定律。

97、1909年,美国生物学家摩尔根用果蝇做遗传实验,他发现了基因连锁现象,将基因和染色体行为联系起来,并绘制了基因染色体的连锁图,从而发展了染色体遗传学说,并证明了作为“遗传单位”的基因在染色体上的作直线排列。

98、1868年,瑞士生化学家米歇尔发现了一种不同于蛋白质的含磷物质,由于这种物质呈酸性,后来人们将之称为“核酸”。

99、1953年,英国物理学家克里克和美国生物学家沃森提出了DNA的双螺旋结构模型。

随后又发表论文,指出DNA分子结构的遗传含义。

双螺旋结构模型较好地解释了生物的遗传、复制问题,是20世纪遗传学上的一项重大突破,它宣告了分子生物学的诞生。

100、1965年,我国科学工作者首次合成了结晶牛胰岛素。

101、古希腊最富有成就的天文学家是托勒密,他建立了一个完整的地心体系,使古代天文学的发展达到了高峰。

102、我国古代的历法经历了100多次变革,几乎每次改革都有进步。

103、1543年,波兰天文学家哥白尼在其著作《论天球的旋转》中提出了新的宇宙体系——“日心地动说”。

104、天体物理学的发展主要归功于分光技术、天体照相技术和光度学知识。

105、从1965年以来,对微波背景辐射谱进行多种测量发现了宇宙背景辐射,这种辐射弥漫于整个空间,并且有相当好的各向同性。

分析表明,背景辐射的温度比绝对温度高3度。

宇宙背景辐射的发现于宇宙大爆炸学说的预言完全符合。

106、现代恒星演化理论所描绘的恒星一生的发展过程大致经历:

引力收缩-主序星-红巨星-高密恒星等四个阶段。

107、红移现象的发现,为宇宙膨胀论提供了实际的证据。

108、1948年,美籍俄国物理学家伽莫夫和他的学生们开始研究宇宙膨胀论中的早期密集状态,提出了热大爆炸宇宙模型。

而宇宙背景辐射的发现使大爆炸模型得到广泛认可。

109、1938年,美籍德国人贝特和德国人魏扎克分别独立地提出了关于太阳能量的氢燃烧理论。

110、19世纪天文学家关于宇宙的两个佯谬为现代宇宙学指出了探索的方向。

一是德国人奥伯斯1826年提出的光度佯谬;

二是德国人西利格1894年提出的引力佯谬。

111、射电天文学的四大发现也给人类提供了宇宙中的特殊信息:

(1)星际空间存在着每立方厘米不到一个原子的高度真空,

(2)中子星内部的密度达到了每立方厘米10亿吨物质,(3)脉冲星表面有1万亿高斯的磁场,爆发时恒星会产生100亿度的高温,(4)某些星系与星系核以接近光速甚至超光速的速度向外抛射物质等。

112、天文学界在1998年得出一种观测结论认为,宇宙由40%的物质和60%的隐藏能量组成,而40%的物质中,只有5%是可见物质,35%是不可见的暗物质。

据此,宇宙中95%的物质和能量是看不见的。

113、英国人霍尔姆斯于1947年提出了一个地质时间表,将地球年龄估计为45.5亿年。

114、20世纪初,论述大陆漂移的基本观点中,最为著名、贡献最大的是德国地球物理学家魏格纳。

115、1928年,英国人霍尔姆斯提出了地幔对流说。

116、1960年,瑞士人皮卡德和一位美国人乘坐皮卡德父亲发明的“的里雅斯特号”深潜器下潜到1万多米深的马里亚那海沟底部,使人类探测到了海洋的最深处。

117、1962年美国普林斯顿大学的赫斯等发表了《海洋盆地的历史》一文,正式提出了“海底扩张说”这一观点。

118、地球板块构造学说是1967~1968年,由美、英、法等国的学者提出的。

119、18世纪初,在法国以伏尔泰、狄德罗、孔狄亚克、卢梭等为主要代表人物的思想家,掀起了一场规模宏大的启蒙运动,这是继文艺复兴之后在欧洲历史上出现的第二次思想解放运动。

它引发了法国的社会革命,推动了法国教育领域的改革、科技的发展,为产业革命的产生准备了思想条件和技术基础。

120、蒸汽技术革命在18世纪中期至19世纪,它以纺织机械的革新为起点,以蒸汽机的发明和广泛使用为标志,实现了工业生产从手工工具到机械化的转变。

这场革命发端于英国,而后遍及整个欧洲,在世界范围内产生了深远影响:

一是从工厂手工业发展到机器大工业生产,实现了机械化;

二是由于蒸汽机的发明和改进,发生了动力革命;

三是资本主义工厂制度取代了家庭手工业,改变了生产体系的组织结构和经济结构,使人类社会进入了一个全新时期。

121、蒸汽机是利用水蒸气作为工作介质的热机。

当时蒸汽机的工作原理,都是利用蒸汽冷凝形成局部真空,而后靠大气压力做功,实际上是大气压力机。

在蒸汽机的研制和逐步完善的过程中,法国物理学家巴本、英国工程师塞维利、英国铁匠纽可门、英国工程师斯密顿、英国格拉斯哥大学仪器修理工瓦特都做出了贡献。

122、1812年,德国人柯尼斯在机械师弗里德里希·

鲍尔的帮助下发明了高速印刷机。

1814年,柯尼斯又发明了双面印刷机。

这标志着印刷机械化的到来。

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