중국시가넷 - 개인 서명 - 과학자 세 명을 소개해 주세요.

과학자 세 명을 소개해 주세요.

1, 줄 (J.P.Joule,1818.12-/kloc) 열에 힘쓰는 기계 당량의 정확한 측정 40 년 동안, 그는 실험을 통해' 공' 과' 열' 사이에 확실한 관계가 있음을 증명하여 열역학 제 1 법칙의 건립을 위한 견고한 실험 기초를 마련했다.

앤드류 말리 암페어 (1775- 1836) 는 프랑스 물리학자이자 전기역학의 창시자이다. 소년 시절에는 주로 아버지를 따라 기술을 배웠고 정규 시스템 교육을 받지 못했다. 암페어는 어려서부터 매우 총명하여 사물에 대한 예리한 관찰력을 가지고 있다. 그는 취미가 광범위해서 각종 과학 지식을 사랑한다. 1799 년, 암페어가 시스템 수학을 배우기 시작했습니다. 1805 년 파리에 정착하여 프랑스 대학 물리학 교수가 되었다. 18 14 년 프랑스 과학사 가입 18 18 년 파리 대학 총장으로 재직했습니다. 1827 에서 왕립학회 회원으로 당선되었습니다. 그는 베를린 과학원과 스톡홀름과학원의 원사이기도 하다.

암페어는 현대 물리학 역사상 걸출한 과학자이다. 특히 전자기학에 대한 그의 공헌은 특히 두드러진다. 18 14 가 과학사에 가입한 이후 그는 앞으로 20 년 동안 일련의 중요한 법칙과 정리를 발견하여 전자기학의 빠른 발전을 촉진시켰다. 1827 년, 그는 처음으로 전기역학의 기본 공식을 추론해 전기역학의 기본 이론을 세우고 전기역학의 창시자가 되었다.

암페어는 자신이 발견한 각종 법칙을 깊이 연구하고, 수학을 응용하여 정량 분석을 하는 데 능하다. 1822 년 과학사에서 그는 암페어 루프 정리를 공식 발표했다. 전기 역학에서 이것은 중요한 기본 법칙 중 하나이다. 암페어의 연구는 자성이 특수한 물질의 관점으로 전자기학이 전면적인 발전의 길로 들어서게 하는 것을 끝냈다. (존 F. 케네디, 전자기학, 전자기학, 전자기학, 전자기학, 전자기학, 전자기학) 그의 공헌을 기념하기 위해서 전류의 단위는 그의 이름을 따서 명명되었다.

패러데이 (마이클 패러데이 179 1- 1867)

2. 패러데이는 영국 물리학자이자 화학자이자 유명한 독학 인재인 과학자이다. 179 1 9 월 22 일, 사리군 뉴턴의 가난한 대장장이 가정. 집이 가난하기 때문에, 그는 단지 몇 년 동안 초등학교에 다녔고, 13 때 서점에서 견습생으로 일했다. 서점의 일은 그에게 많은 과학 서적을 읽을 수 있는 기회를 주었다. 신문을 제본한 후, 나는 화학과 전기를 독학하고 간단한 실험을 해서 책의 내용을 검증했다. 여가 시간에 시 철학학회의 학습활동에 참여하고 자연철학 강좌를 듣고 자연과학의 기초교육을 받았다. 과학 연구에 대한 그의 사랑과 헌신 덕분에 그는 영국의 화학자 데이비드로부터 인정을 받았다. 18 13 년 3 월, 데이비드는 그를 왕립연구소에 실험실 조수로 추천했다. 이것은 패러데이 일생의 전환점으로, 그는 과학 연구에 투신하는 길에 들어섰다. 65438 년 6 월+같은 해 10 월, 데이비드는 유럽 대륙에 가서 과학 고찰과 강의를 했고, 패러데이는 그의 비서와 조수로 그와 동행했다. 1 년 반 후, 나는 프랑스, 스위스, 이탈리아, 독일, 벨기에, 네덜란드 등을 거쳐 암페어, 주이 루삭 등 저명한 학자를 알게 되었다. 도중에 패러데이는 다윗이 많은 화학 실험을 하도록 도왔고, 그의 과학 지식을 크게 풍요롭게 하고, 그의 실험 능력을 증가시켜, 그가 나중에 독립적으로 과학 연구에 종사할 수 있도록 기초를 다졌다. 1865438+2005 년 5 월, 그는 왕립연구소로 돌아와 데이비드의 지도 하에 화학연구를 진행했다. 1824 1 왕립학회 회원으로 선출, 1825 는 2 월 왕립학회 연구실 주임으로 임명,1833-/kloc-0 1846 은 렌포드 훈장과 왕실 훈장을 받았다. 1867 은 8 월 25 일에 사망했습니다.

패러데이는 주로 전기, 자기학, 자기광, 전기화학 연구에 종사하며, 이 분야에서 일련의 중요한 발견을 얻었다. 오스터가 1820 년에 전류의 자기효과를 발견한 후, 패러데이는 182 1 년' 자기발전' 에 대한 과감한 비전을 제시하여 어려운 탐구를 시작했다. 182 1 년 9 월, 그리고 수많은 실험이 실패한 후, 마침내 183 1 에서 전자기 감지 법칙을 발견했다. 이 획기적인 위대한 발견은 인간이 전자기 운동 상호 변환과 기계 에너지 및 전기 에너지 상호 변환 방법을 습득하여 현대 발전기, 모터 및 변압기 기술의 기초가 되었습니다.

패러데이는 10 년 동안 전자기 감지를 꾸준히 탐구할 수 있는데, 한 가지 중요한 원인은 각종 자연력의 통일과 전환에 대한 그의 사상과 밀접한 관련이 있다. 그는 시종 자연계의 각종 현상 사이에 무한한 연관성이 있다고 여겼다. 바로 이 사상의 지도 아래 그는 당시 알려진 볼트 배터리의 전기적 특성 (예: 전기, 마찰전, 열전기, 갈바니 전기, 전자기 감지 전기) 을 계속 연구했다. 1832 년, 그는' 서로 다른 출처의 전기의 동일성' 이라는 글을 발표해 대량의 실험을 통해' 전기의 출처와 상관없이 그 성질은 같다' 는 결론을 증명함으로써 전기의 본질에 대한 인식을 일소하였다.

전기의 본질을 설명하기 위해 패러데이는 산, 알칼리, 소금 용액을 통해 전류에 대한 일련의 실험을 실시하여 1833- 1834 년 전기 분해의 제 1 법칙과 제 2 법칙의 지속적인 발견을 통해 현대 전기화학공업의 기초를 다졌다. 제 2 법칙은 또한 초등전하가 있고 전하에 최소 단위가 있다는 점도 지적하는데, 이는 전기의 이산성을 지지하는 중요한 결론이 되었다. 실험 사실을 정확하게 묘사하기 위해 패러데이는 이동률, 음극, 양극, 음이온, 양이온, 전기 분해, 전해질 등 많은 개념과 용어를 개발했다.

전기와 자기성의 통일성이 입증된 후, 패러데이는 빛과 전자기 현상 사이의 관계를 찾기로 결심했다. 1845 년, 그는 회전광성이 없는 중유리가 강한 자기장 작용에서 회전광성을 만들어 편광광의 편광면을 편향시키는 것을 발견했다. 이것이 바로 자광 효과로, 인류가 처음으로 전자기 현상과 빛 현상의 관계를 인식하게 된 것이다. 1846 년' 광진동에 대한 사고' 라는 기사를 발표하고 처음으로 빛의 전자기 본질 사상을 제시했다. 그는 어려운 디자인을 두려워하지 않고 많은 실험을 해 중력과 전기의 관계를 찾고, 자기장이 광원에서 방출되는 스펙트럼 선에 미치는 영향을 찾고, 전기가 빛에 미치는 작용 등을 찾아봤다. 당시 실험 조건의 제한으로 인해 그는 성공하지 못했지만, 그의 사상과 관점은 완전히 옳았으며, 이것은 이후의 실험에 의해 검증되었다.

패러데이는 전자기장 이론의 창시자이다. 그는 처음으로 자력선과 전력선의 개념을 제시하여 전자기 감지, 전기 화학, 정전기 감지 연구에서 전력선 사상을 더욱 심화시키고 발전시켰으며, 처음으로 필드의 사상을 제시하고 전기장과 자기장의 개념을 확립하고 초거리 작용의 관점을 부정했다. 아인슈타인은 현장의 사상이 패러데이의 가장 창의적인 사상이며 뉴턴 이후 가장 중요한 발견이라고 지적했다. 맥스웰은 패러데이의 필드 사상을 계승하고 발전시켜 완벽한 수학 표현을 찾아 전자기장 이론을 세웠다.

패러데이의 불굴의 과학 탐구 정신, 인간 문명의 진보에 대한 소박하고 사심없는 헌신 정신, 그리고 그의 걸출한 과학 공헌은 후세 사람들에게 영원히 존경받을 것이다.

3. 갈릴레오 (갈릴레오,1564-1642)

이탈리아의 유명한 수학자, 천문학자, 물리학자, 철학자는 과학 실험을 기초로 수학 천문학 물리학을 통합한 최초의 과학 거인이다. 갈릴레오는 과학 혁명의 선구자이다. 그는 코페르니쿠스와 케플러가 개척한 새로운 세계관을 평생 증명하고 널리 홍보했으며, 교회의 박해 아래 자신의 희생으로 일심설에 대한 인식을 불러일으켰다. 그는 인류 사상 해방과 문명 발전 과정에서 획기적인 공헌을 하였다.

300 여 년 후, 65438 년 6 월 +0979 년 65438 년+10 월 65438 년 +00 년, 교황은 갈릴레오 재판이 불공정하다는 것을 공개적으로 인정했다. 65438 년 6 월 +0980 년 65438 년 +00 년;

갈릴레오 1564 는 이탈리아 피자의 몰락한 귀족 대가족에서 태어났다. 그는 어려서부터 매우 총명하다. 17 살 때 아버지는 그를 피자 대학에 보내서 의학을 공부하게 했지만, 그는 의학에 관심이 없었다. 수학 강의의 영감을 받아, 나는 수학과 물리 연구에 열중하기 시작했다. 1585 퇴학하여 집에 가다. 이후 그는 피자 대학과 파도바 대학에서 교직을 맡았으며, 그동안 과학 연구 방면에서 많은 성과를 거두었다. 당시 지식계를 통치하던 아리스토텔레스의 세계관과 물리학에 반대하면서 천주교 교리를 위반한 코페르니쿠스의 태양중심론을 적극적으로 선양하고 교수들에게 따돌림을 받아 교직자와 교황의 격렬한 반대에 시달렸기 때문이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 지식명언) 결국 1633 년 로마 종교재판소에 의해' 나는 내 잘못을 후회하고 지구운동을 선전한다' 는 이단사설은 강제로' 뉘우치는 책' 을 써서 투옥을 선고받았다. 이것은 그의 몸과 정신을 크게 손상시켰다. 그러나 그는 여전히 역학 연구에 힘쓰고 있다. 1637 눈이 멀었습니다. 1642 그는 열감기로 독방에서 78 세를 일기로 세상을 떠났다. (347 년 만에 교황은 1980 에서 갈릴레오를 진압하는 것은 잘못이라고 중복 선언하며 그를 위해' 반반' 했다. ) 을 참조하십시오

갈릴레오의 주요 대표작에는 두 권의 책이 있다. 하나는 1632 가 출판한' 두 세계체계의 대화',' 대화' 로, 주로 코페르니쿠스의 태양중심론을 홍보하는 것이다. 또 다른 하나는 1638 이 발표한' 역학과 국부 운동에 관한 두 가지 새로운 과학의 대화와 수학 증명' 으로,' 두 개의 새로운 과학' 이라고 불리며, 주로 그의 역학 방면의 연구 성과를 진술한다. 갈릴레오가 과학에 기여한 것은 주로 다음과 같은 측면을 포함한다.

갈릴레오가 직접 만든 망원경

(1) 코페르니쿠스의 이론을 논증하고 홍보하여 지구의 공전과 자전, 행성이 태양 주위를 도는 운동을 설득력 있게 설명했다. 그는 또한 직접 만든 망원경으로 목성 네 위성의 움직임을 자세히 관찰하고 사람들 앞에서 태양계의 모형을 보여 코페르니쿠스의 이론을 강력하게 지지했다.

(2) 관성운동을 논증하여 유지 운동은 외력이 필요하지 않다고 지적했다. 이것은 아리스토텔레스의' 운동은 추진되어야 한다' 는 교조를 부정한다. 하지만 관성운동에 대한 갈릴레오의 인식은 아리스토텔레스의 영향에서 완전히 벗어나지 못했고,' 우주의 완벽한 질서를 유지한다' 는 관성 운동은 직선운동이 아니라 원주 운동일 뿐이라고 주장했다. 이 오해는 그의 동시대의 데카르트와 뉴턴에 의해 시정되었다.

(3) 모든 물체가 같은 가속도로 떨어지는 것을 증명했다. 이 결론은 아리스토텔레스의 무거운 물체가 가벼운 물체보다 떨어지는 속도가 빠르다는 주장을 직접적으로 부정한다. 200 여 년 후 아인슈타인의 일반 상대성 이론은 이 결론에서 싹트게 되었다.

(4) 균일 한 운동에 대한 실험적 연구가 수행되었다. 그는 공을 경사면에서 굴려 그의 공식을 검증했다. 일정한 가속 운동은 시간의 제곱에 비례한다. 그는 이 결과를 자유낙하 운동, 즉 기울기가 90 인 경사면에서의 운동으로 확대했다.

(5) 운동 합성의 개념을 제시하며, 평평한 던지기 운동은 수평 방향 등속 운동과 수직 방향 균일 가속 운동의 합성으로, 서로 독립적이며, 합성 운동의 궤적이 포물선이라는 것을 수학적으로 증명했다. 이 개념에 따르면, 그는 또한 고도가 45 일 때 비스듬히 던지는 동작 폭이 가장 크고 45 보다 크거나 작을 때 폭이 같다고 계산했다.

(6) 상대성의 원리를 제시하는 사상. 그는 큰 배의 역학 현상을 생생하게 묘사하고, 배가 어떤 속도로 움직일 때 이런 현상들이 모두 동일하기 때문에 배가 움직이고 있는지 아닌지를 판단할 수 없다고 지적했다. 이 사상은 나중에 아인슈타인에 의해 상대성론 원리로 발전하여 좁은 상대성론의 기본 가설 중 하나가 되었다.

(7) 진자가 등시적이라는 것을 발견하면 진자의 진동주기가 진자 길이의 제곱근에 비례한다는 것을 증명한다. 그는 또한 * * * 진동과 * * * 벨소리가 울리는 현상을 설명했다.

또한 갈릴레오는 고체 물질의 강도, 공기의 무게, 조수 현상, 태양 흑점, 달 표면의 융기, 움푹 패인 것 등을 연구했다.

구체적인 연구 성과 외에도 갈릴레오는 연구 방법에서 현대 물리학의 발전을 위한 길을 닦았다. 그는 처음으로 실험을 물리학에 도입하고 중요한 지위를 부여해 추측만으로 결론을 도출하는 악습을 고쳤다. 동시에, 그는 엄격한 추리와 수학의 응용을 매우 중시한다. 예를 들어, 그는 마찰력을 제거하는 한계로 관성 운동을 설명하고, 큰 돌과 작은 석두 이 함께 떨어져야 하는 속도가 아리스토텔레스를 모순의 곤경에 빠뜨릴 수 있다는 결론을 내렸고, 무거운 물체가 가벼운 물체보다 떨어지는 속도가 빠르다는 결론을 부정했다. 이런 추리는 직관 오류를 제거하여 현상의 본질을 더 깊이 이해할 수 있다. 「물리학의 진화」 (physical evolution) 라는 책에서 아인슈타인과 인필드는 이렇게 논평했다. "갈릴레오의 발견과 그가 적용한 과학적 추리 방법은 인류 사상사에서 가장 위대한 업적 중 하나이며 물리학의 진정한 시작을 상징한다."

갈릴레오는 평생 전통적인 잘못된 관념과 싸우고 있으며, 권위를 대하는 그의 태도도 우리가 배울 만하다. 그는 이렇게 말합니다. "솔직히 말해서, 나는 아리스토텔레스의 저서에 동의하고 주의 깊이 연구한다. 나는 자신을 완전히 그의 노예로 만들고, 그가 말한 모든 것을 맹목적으로 찬성하고, 그의 말을 영원히 거역할 수 없는 법령으로 여기는 사람들을 탓할 뿐, 다른 근거는 깊이 따지지 않는다. "

쿨롱 (찰스 아우구스티누스 드 쿨롱 1736 ~ 1806)