物理学的历史可以追溯到古代,古典希腊的哲学家致力于研究宇宙的运转。许多人从观察开始,这是使他们了解统治世界法律的工具。
当时,地球,恒星的运动以及试图发现物质的起源是几个主要的研究点。同样,这些论点中的许多都有助于力学的发展。
阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein),20世纪物理学史上最重要的人物之一。
图片由Jackie Ramirez提供。
Leucippus和Democritus等哲学家提出,物质是由原子组成的,原子是一个较小且不可分割的粒子。萨摩斯(Amos)的阿里斯塔丘斯(Aristarchus)是第一个发现地球绕太阳旋转的人,他执行了太阳系的第一个日心模型,这是一个天文学的平面,将太阳置于地球的中心,而不是地球。它位于。
萨摩斯岛的阿里斯塔丘斯
亚里士多德认为物质形成过程中的四个要素(空气,地球,水和火)的重要性。他还说,所有移动的东西都由内部或外部马达驱动。
亚里斯多德的半身像,通过互联网档案馆,通过Wikimedia Commons
其他相关角色,例如公元三世纪的锡拉丘兹(Syracuse)阿基米德(Archimedes),为力学研究做出了贡献,阐述了静水力学和静力学的基础。
锡拉丘兹的阿基米德
他还可以创建滑轮系统,以减轻举重时的工作量。Nicaea的Hipparchus设法通过几何图形创建了恒星运动的地图,从而可以检测到诸如日食之类的天文事件。
Nicea的Hipparchus-来源:Maksim从de.wikipedia转移到Commons-公共领域
伊斯兰世界的发现
在罗马帝国陷落之时,许多古代研究被翻译成阿拉伯文。伊斯兰世界恢复了希腊的大部分遗产,这也使该社区也发生了某些事态发展。其中一些可以被提及:
-奥马尔·哈亚姆(OmarKhayyám,1048-1131年),他计算了一个太阳年的长度,并提出了当前公历前500年的日历模型。
-牛顿第三定律的主要先驱之一阿韦帕克斯(1085-1138)提出,对于所使用的每种力,都有反作用力。他还对速度感兴趣,并且是亚里士多德作品的出色评论员。
纳西尔·丁·丁·图西(Nasir al-Din al-Tusi,1201- 1274年)在他的著作中描述了行星在其轨道上的圆周运动。
中世纪
中世纪以前所有可以继承的知识,都是教会成员第一手掌握的。学术领域仅限于复制教堂手稿。但是,以后由于信仰冲突会发生冲突。
基督教徒对于翻译和接受来自伊斯兰世界的“异教徒”文本的两难选择引起了一定的反感,直到托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)到来,他设法将亚里士多德的知识和许多希腊哲学与基督教相结合。 。
阿基诺的圣托马斯
文艺复兴与科学革命
在文艺复兴时期,人们对古人的知识一直在大声疾呼,但与宗教息息相关,这在新发现方面带来了各种后果。反对亚里士多德思想或教会的任何事情都可能受到谴责。
尼古拉斯·哥白尼(NicolásCopernicus)在16世纪就是这种情况,当时他宣称地球和其他行星围绕太阳旋转。这立即被定性为异端。根据基督教信仰,地球是静止的,处于宇宙的中心。
Nicolas Copernicus-来源:UnknownDeutsch:Unbekannt英语:UnknownPolski:Nieznany
哥白尼的工作将在1543年他去世之前发表,其依据是萨里斯(Aristarco de Samos)开发的太阳系的日心模型。地球运动的想法如此具有革命性,以至于在下个世纪被科学思想的发展所取代。
伽利略(Galileo)伽利略(Galilei)也是反对教会强加严格学院的人之一。通过这种方式,并以哥白尼的作品为参考,在建造了自己的望远镜之后,他设法在太阳系中发现了新的元素。月亮的山地,木星的卫星和金星的相位。
伽利略伽利略-资料来源:多梅尼科·丁托列托
伽利略对哥白尼的研究和他的新发现表示赞赏,使宗教法庭判处他68岁的软禁。现代物理学。
科学方法
雷内·笛卡尔
勒内·笛卡尔(RenéDescartes)是历史上最杰出的现代哲学家之一。资料来源:Wikipedia.org
勒内·笛卡尔(RenéDescartes)是标志着十七世纪科学方法开始的主要特征之一。他以还原论的发展而闻名,这是一种研究方法,它包括将问题分解成各个部分,以便分别分析每个部分,然后从整体上理解现象或问题。
笛卡尔声称,理解自然原理的唯一方法是通过理性和数学分析。
机械学
物理学发展的另一个重要基础步骤是力学研究。艾萨克·牛顿(Isaac Newton)是该领域最具影响力的人之一。
艾萨克·牛顿
他的引力理论在1687年发表的《自然哲学的数学原理》一书中,解释了质量是如何通过与质量之间的距离成反比的力吸引到另一个质量的。一种称为“重力”的力,存在于整个宇宙中。
牛顿的三项法律是目前最受认可的贡献:
-他们中的第一个建立了一个身体,除非另一个身体对其进行作用,否则无法改变其运动。
-第二种法则被称为“基本法则”,它指出施加在人体上的净力与人体获得的加速度成比例。
-第三定律告诉我们作用和反作用的原理,确立了“如果一个物体A对另一个物体B施加作用,它会对A施加另一个相等的作用,而对B则施加相反的作用”。
热学
继诸如托马斯·纽科门(Thomas Newcomen,1663-1729)的蒸汽机之类的发明之后,物理学的研究开始集中于热。通过水轮等机制,热量开始与劳动力相关。
后来,美国人和发明家本杰明·汤普森(Benjamin Thompson)被称为拉姆福德伯爵(Count Rumford),他观察了大炮在建造时被刺穿后如何加热,从而注意到了工作与热量之间的关系。
本杰明·汤普森的画像。未标明
后来,英国物理学家詹姆斯·普雷斯科特·焦耳(James Prescott Joule,1818-1889年)建立了功与热之间的数学等价关系。此外,发现所谓的焦耳定律,该定律将通过导体的电流产生的热量,导体的电阻,电流本身及其发射时间联系起来。
詹姆斯·普雷斯科特·焦耳
这一发现使我们能够开始为热力学定律奠定基础,热力学定律研究热和温度与劳动,辐射和物质有关的影响。
电磁学
在18世纪,对电和磁的研究是物理学的另一个重要研究方向。在这些发现中,哲学家和政治家弗朗西斯·培根的建议很突出,即电荷具有两个方面,即正电荷和负电荷,这两个电荷是相等的,碰撞的并且彼此不同,相互吸引。
法式培根
培根还在他的出版物Novum Organum中开发了一种新的科学研究方法,其中他指定了基于经验主义的研究的某些步骤,这些研究是通过经验和经验进行的:
- 现象的描述。
- 将事实分为三类或表格:第一,进行实验时给出的情况;第二,没有情况,没有出现现象的时刻;第三,存在于不同水平或强度程度的变量。
- 那些与现象无关的结果的拒绝表以及与之相关的确定。
该领域的另一个决定性的实验主义者是英国的迈克尔·法拉第(Michael Faraday,1791-1867年)。在1831年,他通过感应电流进行了发现。他尝试了一种电线电路,如果电线在磁体附近移动,或者如果磁铁在电路附近移动,则电流保持不变。这将为通过机械程序发电奠定基础。
迈克尔·法拉第
对于詹姆斯·克莱克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)而言,他对电磁学理论做出了根本性贡献,他将光,电和磁场定义为同一领域(称为“电磁场”)的一部分,它们在其中保持运动并能够发出能量横波。后来,这一理论将成为爱因斯坦研究的重要参考。
现代物理学
在发现了亚原子粒子,电子,质子和中子以及电磁理论之后,进入二十世纪的大门也将由与当代有关的理论组成。这就是爱因斯坦(Albert Einstein)成为当今最杰出人物之一的方式。
1933年,爱因斯坦(Einstein)。
爱因斯坦的研究表明,在测量速度及其与时间,空间和观察者的关系时存在相对论。在爱因斯坦时代,曾经仅相对于另一物体的速度来测量一个物体的速度。
爱因斯坦的特殊的理论相对论彻底改变了时空一直存在到随后的概念,并发表在1905年确定了光在真空中的速度是独立于观察者的运动,也就是,这保持不变,并且时空的感知对于每个观察者都是相对的。
这样,位于两个不同位置的两个观察者可以同时以不同的方式感知在两个部分发生的事件。该法律建议,如果一个人可以高速移动,则对时空的感知将与一个静止的人不同,并且没有任何东西能够与光速相匹配。
关于1915年发表的广义相对论,它解释说诸如行星之类的体积较大的物体能够弯曲时空。这种曲率称为重力,它能够将物体吸引到它们上面。
量子力学
最后,在最新的重要研究领域中,量子力学脱颖而出,专注于原子和亚原子水平的自然及其与电磁辐射之间关系的研究。它基于可观察到的各种能量形式的解放。
亚原子粒子的发现为
Indolences的物理学领域的最新进展,即量子力学SVG 铺平了道路,重新着色并消除了Rainer Klute所做的一些小故障。/ CC BY-SA(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
在这一领域,马克斯·普朗克(Max Planck)脱颖而出,被称为量子理论之父。他发现辐射以少量称为“量子”的粒子发射。
马克斯·普朗克
后来他发现了普朗克定律,该定律确定了一定温度下人体的电磁辐射。这种理论是在20世纪初期发展起来的,几乎与爱因斯坦的理论相提并论。
参考文献
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