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(电力革命)

第三次

(新的科技革命)

开始时间

18世纪60年代

19世纪70年代

20世纪四五十年代

完成时间

19世纪上半期

19世纪末20初

正在进行

主要标志

蒸汽机的发明和广泛运用

电力的发明及广泛应用

原子能,电子计算机,航天工程,生物技术等领域取得重大突破

主要成就

棉纺织:

哈格里夫斯的珍妮纺纱机标志工业革命开始;

瓦特改良蒸汽机(1785年)是其标志性成果;

交通运输:

1807年轮船(美,富尔顿);

1814年火车机车(英、史蒂芬孙,)

表现在:

▲1、新能源的发展和利用(发电机、电动机、爱迪生-电灯)——最主要特征

2、内燃机和新交通工具的创制(卡尔·

本茨-内燃机驱动的汽车、莱特兄弟-飞机)

3、新通讯手段的发明(贝尔-电话、马可尼-无线电报)

以原子能技术、航天技术、电子计算机的应用为代表,包括人工合成材料、分子生物学和遗传工程等高新技术。

▲最具有跨时代意义的成就是电子计算机的广泛应用,电子计算机是现代信息技术的核心。

▲标志性发明

瓦特改良蒸汽机

电力的广泛使用

电子计算机的广泛应用

领先国家

英国

美、德

发达资本主义国家

交通工具

汽船(轮船)、火车

电车汽车飞艇飞机

宇宙飞船

动力能源

改良的蒸汽机(煤炭)

发电机和电动机(电力)、内燃机(石油)

原子能或核能、太阳能

进入的时代

蒸汽时代

电气时代

信息时代

给社会带来的根本性变化

使资本主义最终战胜封建制度而巩固下来

使资本主义从自由竞争阶段进入帝国主义阶段

推动了社会的现代化

对生产方式的影响

实现了生产方式的机械化。

实现了生产方式的电气化

实现了生产方式的自动化,并向信息化、智能化方向发展

实质

机器生产代替手工劳动

蒸汽时代进入电气时代

电气化到自动化、智能化

4、近代以来世界重大科学理论及科技成就

时期

理论

地位

16、17世纪

波兰哥白尼,发表《天体运行论》,标志系统的太阳中心说的形成。

1584年,布鲁诺出版了《论无限性、宇宙及世界》,发展了“太阳中心说”,提出了太阳系和宇宙无限性的思想;

结束了地心说和日心说之争,使得天文学建立在科学的基础之上。

从根本上动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。

英国医生哈维,提出了人体血液大循环理论。

1628年,哈维出版《动物的心血运动及解剖学研究》,阐明了血液大循环理论。

从而奠定了生物学发展的基础,使生理学成为一门学科。

他本人也被誉为“近代生理学之父”。

意大利伽利略,1632年发表《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》,论证了哥白尼的日心说;

(1)发现了自由落体定律;

(2)发现惯性定律;

(3)发展了抛物体运动轨迹理论,论证了炮身倾斜角在45度射程最远。

开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学。

因此,他被称为“近代科学之父”。

标志着物理学的真正开端。

伽利略的杰出成就为牛顿经典力学的创立奠定了基础。

英国牛顿,1687年牛顿出版了《自然哲学的数学原理》,提出了著名的万有引力定律和牛顿力学三定律。

经典力学是人类对自然规律第一次进行的理论性概括和总结,形成了牛顿力学体系。

实现了物理学史上的第一次伟大飞跃。

而海王星的发现是证明牛顿力学定律有效性的最成功范例。

牛顿力学是整个近代物理学和天文学的基础,也是现代一切机械、土木建筑、交通运输等工程技术的理论基础。

18、19世纪

英国达尔文的1859年发表《物种起源》,提出进化论。

挑战了封建神学,否定了神创说,促进了人类认识的飞跃。

英国瓦特于1769年开始改良蒸汽机,吹响了第一次能源革命的号角。

新型蒸汽机的广泛使用,成为改造世界的动力机械。

人类开始进入蒸汽时代。

人们开始用煤作燃料,驱动火车、轮船和机器。

德国赫耳姆霍茨:

第一次系统阐述能量守恒定律。

(1847年,《论力的守恒》)

能量守恒与转化定律的建立,被德国物理学家克劳休斯和英国的汤姆逊等人用于热力学系统,建立热力学第一定律,即热能可以从一个物体传递给另一个物体,也可以与机械能或其他能量相互转换,在传递和转换过程中,能量的总值不变,说明永动机是不可能建造的;

物理学第二次大综合。

1831年法拉第发现电磁感应。

1873年,麦克斯韦出版《电磁学通论》,标志电磁理论的完整确立,揭示了自然界电、磁、光的统一性。

物理学第三次大综合。

麦克斯韦的理论揭示了电、磁和光的统一性,实现了人类对自然界认识的又一次综合,它是物理学发展的又一里程脾,标志着经典物理学的成熟。

20世纪

爱因斯坦于20世纪初提出了狭义相对论和狭义相对论。

这一理论被后人誉为20世纪人类思想史上最伟大的成就之一。

1900年,德国物理学家普朗克提出了量子假说。

量子力学是研究微观世界粒子运动规律的科学。

使人类对微观世界的认识有了革命性的进步;

量子理论和相对论一起,构成了现代物理学的基础。

拉开了现代科学革命的序幕。

1、19世纪末的有三次大的发现:

1895年德国的伦琴发现“伦琴射线”即“X射线”;

1896年英国的汤姆生发现电子;

1897年法国的贝克勒尔发现天然放射现象。

2、经典物理学的两朵乌云:

第一朵乌云“以太”学说;

第二朵乌云“紫外灾难”。

20世纪初的这两朵乌云最终导致了物理学的一场大变革。

第一朵乌云“以太”学说导致了相对论的诞生。

第二朵乌云“紫外灾难”导致了量子力学的产生。

3、培根:

“知识就是力量”。

马克思称其为:

“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。

4、有线电报—美国人莫尔斯(1844年);

无线电报---意大利人马可尼(1895年);

电话----美国人贝尔(1876年);

发电机----德国人西门子(1866年)。

二十世纪人类知识界的三大革命:

爱因斯坦发现的相对论

凯恩斯创立的宏观经济学

佛洛依德所创的精神分析法。

5、生活中的科学

(一)热

熔化

物质从固态变成液态叫熔化(吸热)

凝固

物质从液态变成固态叫凝固(放热)

汽化

物质从液态变为气态叫汽化(吸热)

液化

物质从气态变成液态叫液化(放热)

升华

物质从固态直接变成气态叫升华,升华吸热

凝华

物质由气态直接变成固态的现象,凝华放热

6、力

重力

重力,是由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力,生活中常把物体所受重力的大小简称为物重。

重力的单位是N,但是表示符号为G,公式为:

G=mg。

m是物体的质量,g一般取9.8N/kg

重力在物体上的作用点叫做重心。

地球对物体的重力,好像就是从这一点向下拉物体。

重力的方向总是竖直向下或指向地心的(不是垂直向下)

压力与压强

压力,垂直作用在物体表面上并指向表面的力。

压强是表示压力作用效果(形变效果)的物理量,是垂直作用在单位面积上的或流体中单位面积上承受的力。

大气压

大气压:

地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。

它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。

标准条件{温度T=288.15开(K),空气密度ρ=1.225千克/立方米}下海平面高度大气压力为101325帕,称为标准大气压。

影响大气压强的因素:

①温度:

温度越高,空气分子运动的越强烈,压强越大【夏天打足气的自行车易爆胎】;

②密度:

密度越大,表示单位体积内空气质量越大,压强越大;

③海拔高度:

海拔高度越高,空气越稀薄,大气压强就越小。

7、光

镜面反射:

发生在十分光滑的物体表面(如镜面)——两条平行光线能在反射物体上反射过后仍处于平行状态——入射光线平行,反射光线也平行,其他方向没有反射光。

光的折射:

光线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。

8、声音

声音的产生:

一切正在发声的物体都在振动;

振动停止则发声停止。

(振动产生声)

音调:

声音的高低。

音调的高低由物体振动的快慢决定,物体学中用频率来表示物体振动的快慢,频率的单位为赫兹,简称为赫,符号为Hz。

物体振动的频率越大,音调就越高,频率越小,音调就越低。

响度:

声音的强弱。

响度与物体的振幅有关,振幅的单位是分贝,符号是dB。

振幅越大,响度越大;

振幅越小,响度越小。

响度还跟距发声体的远近有关。

音色:

不同发声体发出的声音,即使音调和响度相同。

我们还是能够分辨它们。

这个反应声音特征的因素就是音色。

9、国家自主创新示范区

第一个国家自主创新示范区:

北京中关村

第二个国家自主创新示范区:

武汉东湖高新区

第三个国家自主创新示范区:

上海张江国家自主创新示范区

“3+1”试验示范区:

北京中关村、武汉东湖、上海张江+合芜蚌自主创新综合试验区

10、“921工程”

1992年1月,中央确定了921中国载人航天工程,即“921工程”,确定了三步走方案。

第一步,实现天地往返。

建立一个大系统,把中国自己的航天员送上天,运行一段时间,安全返回到地面。

第二步,建立空间实验室。

要建立一个航空实验室,为第三步建立空间站作一些技术准备和技术实验。

第三步,建立空间站。

建立一个中国长期有人驻守的空间站,做很多地面完不成的工程、技术和科学实验。

11.神州飞船

神舟飞船是中国自行研制,具有完全自主知识产权,达到或优于国际第三代载人飞船技术的飞船。

神舟号飞船是采用三舱一段,即由返回舱、轨道舱、推进舱和附加段构成,由13个分系统组成。

神舟系列载人飞船由专门为其研制的长征二号F火箭发射升空,发射基地是

酒泉卫星发射中心,回收地点在内蒙古中部的草原上。

时间

名称

乘组

意义/成就

1999

神舟一号

无人

中国实施载人航天工程的第一次飞行试验,标志着中国航天事业迈出了重要步伐,对突破载人航天技术具有重要意义,是中国航天史上的重要里程碑。

2001

神舟二号

中国载人航天工程的第二次飞行试验,标志着中国载人航天事业取得了新的进展,向实现载人航天飞行迈出了可喜的一步。

2002

神舟三号

模拟人

这次发射试验,运载火箭、飞船和测控发射系统进一步完善,提高了载人航天的安全性和可靠性

神舟四号

中国第一艘可载人的处于无人状态的飞船。

2003

神舟五号

杨利伟

中国第一艘载人飞船,世界第三个独立开展载人航天活动

2005

神舟六号

费俊龙、聂海胜

中国第二艘搭载太空人的飞船,也是中国第一艘执行“多人多天”任务的载人飞船。

2008

神舟七号

翟志刚、刘伯明、景海鹏

中国第三个载人航天飞船。

突破和掌握出舱活动相关技术。

翟志刚成为第一位进行太空漫步的中国航天员。

2011

神舟八号

成功与天宫一号的首次自动空间交会对接,标志着中国成为继苏、美后第3个自主掌握自动交会对接的国家。

2012

神舟九号

景海鹏、刘旺、刘洋(首名女宇航员)

中国第一次载人交会对接,第一次手动交会对接。

中国成为第三个完整掌握空间交会对接技术的国家

2013

神舟十号

聂海胜、张晓光、王亚平

首次开展中国航天员太空授课活动。

载人天地往返运输系统的首次应用性飞行。

中国载人航天第二步任务第一阶段完美收工,全面进入空间实验室和空间站研制阶段。

12、嫦娥工程

2004年启动的,分为绕、落、回三个阶段。

其主要集中在绕月探测、月球三维影像分析、月球有用元素和物质类型的全球含量与分布调查、月壤厚度探查以及地月空间环境探测。

嫦娥一号:

于2007年10月24日发射升空。

嫦娥二号:

于2010年10月1日发射升空

嫦娥三号:

于2013年12月2日发射升空,

嫦娥三号卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器,嫦娥三号由着陆器和巡视探测器(即“玉兔号”月球车)组成,进行首次月球软着陆和自动巡视勘察,获取月球内部的物质成分并进行分析,将一期工程的“表面探测”引申至内部探测,并将首次实现月夜生存。

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