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文档简介
物理学史一、力学:伽利略(意大利物理学家)①1638年,伽利略用观察——假设——数学推理的方法研究了抛体运动,论证重物体和轻物体下落一样快,并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即质量大的小球下落快是错误的)。②伽利略的理想斜面实验:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去。得出结论(力是改变物体运动的原因),推翻了亚里士多德的观点(力是维持物体运动的原因)。评价:将实验与逻辑推理相结合,标志着物理学的开端。(在伽利略研究力与运动的关系时,是在斜面实验的基础上,成功地设计了理想斜面实验,理想实验是实际实验的延伸,而不是实际的实验,是建立在实际事实基础上的合乎逻辑的科学推断。)奥托·冯·格里克(德国马德堡市长)①马德堡半球实验:证明大气压的存在。胡克(英国物理学家)①提出胡克定律:只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比。笛卡儿(法国物理学家)①根据伽利略的理想斜面实验,提出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同一速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。牛顿(英国物理学家)①将伽利略的理想斜面实验的结论归纳为牛顿第一定律(即惯性定律)。卡文迪许(英国物理学家)①利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量。(微小形变放大思想)万有引力定律的应用①1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星。1930年,美国天文学家汤博用同样的计算方法发现冥王星。经典力学的局限性①20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。二、电磁学:库仑(法国物理学家)①利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律一一库仑定律,并测出了静电力常量k的值。(类比万有引力定律)富兰克林(美国物理学家)①通过风筝实验验证闪电是放电的一种形式,并发明避雷针。法拉第(英国物理学家)①最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。②发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应定律。密立根(美国物理学家)①通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量。昂尼斯(荷兰科学家)①发现大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象一一超导现象。奥斯特(丹麦物理学家)①发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应。安培(法国物理学家)①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。洛仑兹(荷兰物理学家)①提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛伦兹力)的观点。劳伦兹(美国物理学家)①发明了回旋加速器能在实验室中产生大量的高能粒子。最大动能仅取决于磁场和D形盒直径。(但当粒子动能很大,速率接近光速时,根据狭义相对论,粒子质量随速率显著增大,粒子在磁场中的回旋周期发生变化,
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