人類在物理學上的發現

人類在物理學上的發現

《人類在物理學上的發現》講述每次物理學上的重大發現。都對人類社會發展產生重大影響。特別是近代以來。物理學的重大進展通過技術革命轉化為直接生產力,從而推動了社會經濟的發展,並最終引發社會革命,使人類社會從農業社會進入到工業社會。物理學研究除了要依靠好的科學方法外,還要依賴於當時的科學水平和工具。在人類長期的科學探索過程中,物理學研究形成了一套完整的科學方法。總之,物理學的發展對其他學科的研究,乃至人類社會的發展,都有重要意義。

內容簡介

《人類在物理學上的發現》由北京工業大學出版社出版。

圖書目錄

精典物理學
阿基米德的貢獻
哥白尼提出“日心說”
伽利略發明第一架天文望遠鏡
顯微鏡的發明
第一台靜電起電機
著名的馬德堡半球實驗
第一台真空機
哈雷彗星的發現
氣壓與水銀氣壓計
光的衍射現象
牛頓的成就
行星運動三定律
彈性定律
惠更斯提出光的波動說
電荷守恆定律
帕斯卡定律
溫度與熱量的區別
溫度計的發明
杜瓦瓶的發明
瓦特發明蒸汽機
富蘭克林發現天電與地電是相同的
關於熱的本質的學說
倫福德和戴維提出的挑戰
伏打電池
星雲說的提出
平方反比定律
萬有引力常數的測定
托馬斯·楊提出光的干涉
溫差電效應
安培發現電流的相互作用規律
史蒂芬森發明火車
卡諾提出熱機循環概念
歐姆定律
布朗運動
電磁感應現象
電報的發明
道爾頓創立新原子論
科里奧利力
攝影術的發明
熱功當量
焦耳發現能量轉化和守恆定律
海王星的發現
熱力學第二定律
用單擺的迴轉首次證明了地球的自轉
基爾霍夫開創光譜分析
陰極射線
能量守恆定律得到公認
麥克斯韋創立電磁理論
熱力學第二定律推出的熱寂說
電話的發明
晶體的壓電效應
愛迪生髮明白熾燈
內燃機的發明
本茨發明汽車
氫光譜的巴爾默公式
實驗發現否定了以太的存在
富爾頓發明輪船
電磁波理論
x射線
無線電報的發明
鈾的放射性
雷達的發明
電子的發現
克勞修斯提出熵的概念
現代物理學
普朗克的量子假說
萊特發明第一架飛機
居里夫人發現鐳
彭加勒提出電動力學的相對性原理
愛因斯坦提出相對論
電視的發明
蓋革計數器
密立根油滴實驗精確測量出基本電荷
盧瑟福的α粒子散射實驗和原子核模型
宇宙射線
超導現象
宇宙大爆炸學說
馮·卡門提出渦旋街的穩定性理論
玻爾的原子模型理論
超導隧道效應
實驗證實了玻爾的原子模型
空間量子化原理
原子能
德布羅意提出物質波概念
測不準原理
計算機的發明
回旋加速器
宇宙中的正電子
查德威克發現中子
中微子的發現
熱中子鏈式反應堆
V2火箭
閃爍計數器
全息照相
太陽風
J粒子的發現
反質子的發現
人類第一顆衛星升空
第一塊積體電路
夸克模型
雷射的發現
脈衝星的發現

文摘

著作權頁:
插圖:
整個宇宙充滿了一種特殊而易動的物體——以太。由於太陽周圍以太出現旋渦,才造成行星圍繞太陽的運動。後來,光的波動說興起的時候,人們普遍認為波與媒質應該像魚和水一樣,不能分開。那么這種媒質又是什麼呢?於是波動說的創始人惠更斯把以太請進到光學理論中來。在17世紀和18世紀,人們把以太想像成一種密度很低的看不見的流體,它貫穿一切物質並充滿了整個空間。它可能與想像用來解釋磁力和電力的“流素”(某種流出的東西)發生某種聯繫。托馬斯·楊給以太作了四條具體說明:整個宇宙內充滿稀薄的具有彈性的以太物質;發光物體在以太中激發起波動;不同顏色的感覺取決於傳遞給視網膜的以太振動的頻率;一切物體都吸引以太,因此,在物體附近的以太密度大,而以太的彈性則保持不變。
經過托馬斯·楊精心裝飾,鄭重推出的以太擾動,還沒有站穩腳,就又一次地被拋棄了。因為這種類似於空氣的彈性流體只允許產生縱波。然而,為了能解釋光的偏振行為,菲涅耳、阿拉果,也包括托馬斯·楊都認為光應該是一種橫波。橫波只能在固體媒質中傳播,無法以氣體或液體作為媒質。這樣一來必須構想以太是一種固體,光速是如此之大,就必須假設這種固體以太有很大的硬度。這樣的結果使這群波動說的復興者又陷入深深的困惑之中,說整個宇宙空間裡充滿了堅硬的固體以太,豈不要讓人笑掉大牙。再說天體的運行也根本沒有覺察到堅硬以太的阻力。那么神奇的以太究竟是否存在呢?
1884年某日,當時歐洲科學界的泰斗湯姆生應邀到美國講學,在一次演講中即興回答聽眾問題時說:“以太到底是否真有其物,現在還不能定論,我們只知道地球是以30km/s的速度繞日運行,那么迎面就應該有一股以太風不斷吹來。如誰能用實驗證明了這股風的存在也就證明了以太的存在,但這要靠實驗。”俗話說,言者無意,聽者有心。

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