物理学发展简史

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物理学发展简史物理学是自然科学中研究物质、能量和它们之间相互作用的学科。

它的发展可以追溯到古代,随着时间的推移,物理学经历了许多重要的里程碑和发展阶段。

本文将为您详细介绍物理学的发展历程。

1. 古代物理学古代物理学主要集中在希腊和中国。

在希腊,早期的物理学家如毕达哥拉斯、阿那克西曼德和柏拉图提出了一些关于自然界的基本理论。

他们认为世界是由基本元素构成的,这些元素具有不同的性质和特征。

在中国,古代科学家如张衡和沈括对自然现象进行了观察和研究,并提出了一些关于地震、天文学和气象学的理论。

2. 文艺复兴时期的物理学文艺复兴时期是物理学发展的重要时期。

伽利略·伽利莱是这一时期最重要的物理学家之一。

他通过实验和观察,提出了地球并不是宇宙的中心的理论,并发展了运动学和力学的基本原理。

同时,伽利略的研究也为后来牛顿的力学定律奠定了基础。

3. 牛顿力学的革命艾萨克·牛顿的力学定律是物理学史上的一个重大突破。

牛顿提出了万有引力定律,解释了行星运动、物体的自由落体和天体力学等现象。

他的工作为后来的科学家提供了重要的思想和方法,对物理学的发展产生了深远的影响。

4. 电磁学的诞生19世纪,电磁学成为物理学的一个重要分支。

迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦等科学家的工作,奠定了电磁学的基本原理。

麦克斯韦提出了电磁场的理论,并预言了电磁波的存在。

这一理论为后来的无线电通信和电磁辐射等领域的发展奠定了基础。

5. 相对论和量子力学的兴起20世纪初,爱因斯坦的相对论和量子力学的兴起引起了物理学界的巨大震动。

爱因斯坦的相对论理论彻底改变了人们对时间、空间和物质的认识。

量子力学则研究微观世界的行为,提出了不确定性原理和波粒二象性等重要概念。

这两个理论的提出对物理学的发展产生了深远的影响,并为现代物理学的诞生奠定了基础。

6. 当代物理学的发展当代物理学涉及了广泛的领域,如粒子物理学、宇宙学、量子场论等。

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物理学发展简史物理学是自然科学的一个重要分支,研究物质、能量和它们之间相互作用的规律。

它的发展可以追溯到古代,经历了数千年的演变和进步。

以下是物理学发展的简史。

古代物理学:古代物理学主要集中在古希腊时期,其中最重要的贡献来自于亚里士多德。

他提出了一种关于物质构成和运动的理论,称为亚里士多德哲学。

他认为地球是宇宙的中心,万物都环绕着地球运动。

这一理论在几个世纪内占领主导地位,直到科学革命时期被推翻。

科学革命时期:科学革命时期是物理学发展的重要里程碑。

伽利略·伽利莱是这一时期的重要人物之一,他通过实验和观察提出了一些重要的理论。

他的研究揭示了自由落体运动的规律,并提出了地球绕太阳运动的观点,这与当时的教会观点相矛盾。

伽利略的工作为现代科学方法的发展奠定了基础。

牛顿力学:艾萨克·牛顿是物理学史上最重要的科学家之一。

他在17世纪末提出了经典力学的三大定律,这些定律描述了物体运动的规律。

牛顿的研究不仅解释了地球上的物体运动,还成功地预测了天体运动。

他的工作为后来的科学研究提供了基础,并被广泛应用于工程和技术领域。

电磁学的兴起:19世纪是电磁学发展的时期。

迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦是这一时期的重要人物。

法拉第的研究揭示了电磁感应和电磁感应定律,为电动机和发机电的发展奠定了基础。

麦克斯韦则通过数学形式化了电磁理论,并预测了电磁波的存在。

他的工作为后来的无线电通信和电磁波谱的研究提供了理论基础。

相对论和量子力学:20世纪是相对论和量子力学的时期。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,这些理论改变了我们对时间、空间和引力的理解。

量子力学的发展由多位科学家共同推动,如马克斯·波恩、尼尔斯·玻尔和沃纳·海森堡等。

量子力学研究了微观世界的行为,揭示了粒子的波粒二象性和量子纠缠等神奇现象。

现代物理学:现代物理学涵盖了广泛的领域,如固体物理学、核物理学、粒子物理学和宇宙学等。

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物理学发展简史物理学作为一门自然科学,研究物质、能量、力和运动的基本规律,对人类认识自然界的发展起到了重要的推动作用。

下面将为您详细介绍物理学的发展历程。

1. 古代物理学古代物理学主要集中在古希腊时期,其中最著名的代表是亚里士多德。

亚里士多德提出了自然哲学的理论,他认为地球是宇宙的中心,物体的运动是由于它们的固有属性。

这一观点在几个世纪内占领主导地位,直到科学革命的到来。

2. 科学革命科学革命是物理学发展的重要里程碑,它从16世纪末到18世纪中期影响了整个欧洲。

伽利略·伽利莱是这一时期最重要的人物之一,他通过实验和观察提出了一系列的物理学定律,如自由落体定律和斜面上物体的运动定律。

伽利略的工作为现代科学方法的建立奠定了基础。

3. 牛顿力学伊萨克·牛顿在17世纪末提出了经典力学的三大定律,即牛顿运动定律。

他的《自然哲学的数学原理》成为物理学的经典著作,建立了质点力学和天体力学的基础。

牛顿的贡献对于后来的物理学发展产生了深远的影响。

4. 电磁学19世纪是电磁学的发展时期,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过数学方程式描述了电磁场的行为,提出了麦克斯韦方程组,统一了电磁学和光学。

这一理论奠定了电磁波的存在和传播的基础,为后来的无线电通信和光学技术的发展奠定了基础。

5. 相对论爱因斯坦的相对论是20世纪物理学的重要突破之一。

狭义相对论提出了时间和空间的相对性,揭示了物体在高速运动时的神奇效应。

广义相对论则对引力进行了重新解释,提出了引力是时空弯曲的结果。

相对论的理论框架为后来的粒子物理学和宇宙学的发展提供了基础。

6. 量子力学量子力学是20世纪最重要的物理学理论之一,它描述了微观粒子的行为。

马克斯·普朗克的量子理论和阿尔伯特·爱因斯坦的光电效应理论为量子力学的建立奠定了基础。

薛定谔方程描述了微观粒子的波动性质,开创了波粒二象性的概念。

量子力学的发展极大地推动了现代技术的发展,如激光、半导体和核能等。

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物理学发展简史物理学是自然科学的一个重要分支,研究物质、能量以及它们之间的相互作用。

它的发展历史可以追溯到古代文明时期,经历了数千年的演变和进步。

本文将为您详细介绍物理学的发展简史。

1. 古代物理学的起源古代的物理学主要集中在希腊、中国、印度和阿拉伯等文明中。

在希腊,著名的哲学家亚里士多德提出了乾坤万物的四要素理论,即地、水、火、气。

而中国的古代科学家们则研究了天文学、力学和声学等领域。

印度的古代科学家开展了对光学和声学的研究,而阿拉伯的科学家则在物理学和天文学方面取得了重要的发展。

2. 文艺复兴时期的物理学文艺复兴时期标志着物理学的复兴和进一步发展。

尼古拉·哥白尼提出了地心说的观点,认为地球是宇宙的中心。

这个观点在当时得到了广泛的接受,但随着后来伽利略·伽利莱的浮现,他的地心说受到了挑战,伽利略提出了日心说的观点,并用实验证明了这个观点的正确性,从而推动了物理学的进一步发展。

3. 牛顿力学的诞生17世纪末,艾萨克·牛顿提出了力学的三大定律,即牛顿三定律。

这些定律奠定了经典力学的基础,解释了物体的运动规律和相互作用原理。

牛顿的力学理论极大地推动了科学的进步,成为物理学的重要里程碑。

4. 电磁学和光学的发展19世纪初,奥斯丁·法拉第和迈克尔·法拉第等科学家在电磁学领域取得了重要的突破。

法拉第提出了电磁感应和电磁场的概念,揭示了电磁现象的本质。

同时,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出了麦克斯韦方程组,统一了电磁学的理论框架。

光学方面,托马斯·杨和奥古斯特·菲涅耳等科学家的研究推动了光的波动理论的发展。

5. 相对论和量子力学的革命20世纪初,阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,彻底改变了人们对时空和引力的理解。

狭义相对论解释了光速不变和质能等价的原理,广义相对论则描述了引力的曲率效应。

与此同时,量子力学的发展也引起了物理学的革命。

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物理学发展简史物理学是一门探索自然界基本规律和物质性质的科学。

它的发展可以追溯到古代,随着时间的推移,物理学经历了许多重要的里程碑和突破。

本文将为您呈现物理学发展的简史。

1. 古代物理学古代物理学起源于古希腊时期,最早的物理学思想可以追溯到毕达哥拉斯学派。

毕达哥拉斯学派认为世界是由数学规律构成的,他们的研究重点是几何学和数学。

此外,亚里士多德也对物理学做出了重要贡献,他提出了天体运动的观点,并将物质分为四个元素:地、水、火、气。

2. 文艺复兴时期文艺复兴时期是物理学发展的重要阶段。

尼古拉·哥白尼提出了地心说的反对者——日心说,认为地球绕太阳运动。

这一观点对物理学和天文学产生了深远的影响。

同时,伽利略·伽利莱通过实验和观察,提出了自由落体定律和斜面上物体滑动的规律,奠定了现代物理学实验方法的基础。

3. 经典物理学时期经典物理学时期是物理学发展的黄金时代。

伊萨克·牛顿的《自然哲学的数学原理》是经典物理学的里程碑之一。

牛顿提出了万有引力定律和运动定律,解释了行星运动、物体运动和力的关系。

此外,光的波动性也是经典物理学时期的重要研究领域,光的波动性理论由克里斯蒂安·惠更斯和托马斯·杨提出。

4. 20世纪的物理学革命20世纪是物理学发展的革命性时期,许多重要的理论和发现改变了我们对自然界的理解。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了相对论,揭示了时间和空间的相互关系,同时提出了质能等效原理,即著名的E=mc²公式。

量子力学的发展也是20世纪物理学的重要里程碑,特别是马克斯·波恩和埃尔温·薛定谔的工作。

量子力学描述了微观世界的行为,解释了原子和份子的结构和性质。

5. 当代物理学当代物理学继续推动着科学的边界。

粒子物理学的发展揭示了基本粒子的性质和相互作用,如标准模型理论。

宇宙学也成为物理学研究的热点,我们对宇宙的起源、演化和结构有了更深入的了解。

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物理学发展简史物理学是自然科学的一门重要学科,研究物质、能量以及它们之间的相互作用。

它涵盖了广泛的领域,如力学、热学、光学、电磁学、量子力学等。

本文将为您介绍物理学的发展历程,以及其中的重要里程碑和贡献。

1. 古代物理学古代物理学的起源可以追溯到古希腊时期。

古希腊的哲学家和科学家,如亚里士多德、阿基米德等,对物质的本质、力量和运动进行了探索和研究。

亚里士多德提出了天体运动的地心说,阿基米德则研究了浮力和杠杆原理。

2. 中世纪物理学在中世纪,物理学的发展受到了宗教和哲学观念的限制。

然而,一些学者,如伽利略·伽利莱和约翰内斯·开普勒,通过实验和观察,对运动和天体运动提出了新的理论和观点。

伽利略提出了自由落体和斜面上滚动的定律,开普勒则发现了行星运动的三大定律。

3. 近代物理学17世纪是物理学发展的重要时期。

伊萨克·牛顿的《自然哲学的数学原理》(Principia Mathematica)成为了物理学的里程碑之一。

牛顿的力学定律和万有引力定律为后来的物理学研究奠定了基础。

这个时期还涌现出了其他重要的科学家,如罗伯特·赫丁、安德斯·开尔文等。

电学也开始被研究,奥托·冯·瓦尔塔发现了电流和磁场之间的关系。

4. 19世纪物理学19世纪是物理学发展的黄金时代。

在这个时期,热力学、电磁学和光学等领域取得了重大突破。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的电磁场方程组成为电磁学的基础,赫尔曼·冯·亥姆霍兹提出了能量守恒定律。

热力学的发展由卡诺提出的热力学第一定律和第二定律,以及麦克斯韦的统计物理学假设推动。

光学方面,托马斯·杨的干涉和衍射理论为光的波动性提供了解释。

5. 20世纪物理学20世纪是物理学的革命性时期,量子力学和相对论的发展成为了物理学的两大支柱。

阿尔伯特·爱因斯坦的相对论理论彻底改变了我们对时空和引力的理解。

(完整版)物理学发展简史

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欢迎共阅一、古典物理学与近代物理学:1、古典物理学:廿世纪以前所发展的物理学称为古典物理学,以巨观的角度研究物理,可分为力学、热学、光学、电磁学等主要分支。

2、近代物理学:廿世纪以后(1900年卜朗克提出量子论后)所发展的物理学称为近代物理学,以微观的角度研究物理,量子力学与相对论为近代物理的两大基石。

理12341)和化(1)半导体制成晶体管,体积小、耗电量少,具有放大电流讯号功能。

(2)半导体制成二极管具整流能力。

(3)集成电路(IC):(A)1958年发展出「集成电路」技术,系利用长晶、蚀刻、蒸镀等方式于一小芯片上容纳上百万个晶体管、二极管、电阻、电感、电容等电子组件之技术,而此电路即称为集成电路。

(B)IC之特性:体积小、效率高、耗电低、稳定性高、可大量生产。

(C)IC之应用:计算机、手机、电视、计算器、手表等电子产品。

(4)计算机信息科技之扩展大辐改变了人类的生活习惯,故俗称第二次工业革命。

2、雷射:(一)原理:利用爱因斯坦「原子受激放射」理论,诱发大量原子由受激态同时做能态之跃迁并放射同频率之光子,藉以将光加以增强。

(二)特性:聚旋光性好、强度高、光束集中、频率单一(单色光)。

(三)应用:(1)工业上:测量、切割、精密加工……(2)医学上:切割手术(肿瘤、近视)……(3)军事上:定位、导引……(4)生活、娱乐上:激光视盘、光纤通讯……3、光纤:(一)光纤:将高纯度石英熔融抽丝制成极细之圆柱体,柔软可挠曲,含内层(纤芯)及外层(包层)两层。

(二)原理:纤芯之折射率大于包层,光讯号以特定角度射入纤芯之一端后,因连续之全反射而传递至另一端。

(三)特性:(核2。

(1)向量:兼具大小及方向性者,如:速度、力……(2)纯量:仅具大小无方向性者,如:体积、时间、功……(二)依定义方式而分:(1)基本量:由基本概念定义而出之物理量,共有时间、长度、质量、电流、温度、发光强度(光度)、物质的量(物量)七种。

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一、古典物理学与近代物理学:1、古典物理学:廿世纪以前所发展的物理学称为古典物理学,以巨观的角度研究物理,可分为力学、热学、光学、电磁学等主要分支.2、近代物理学:廿世纪以后1900年卜朗克提出量子论后所发展的物理学称为近代物理学,以微观的角度研究物理,量子力学与相对论为近代物理的两大基石.一、古典物理学对人类生活的影响:1、力学:简单机械杠杆、轮轴、滑轮、斜面、螺旋、劈……2、光学:一反射原理:1平面镜:镜子……2凹面镜:手电筒、车灯、探照灯……3凸面镜:路口、商店监视镜……二折射原理:1凸透镜:放大镜、显微镜、相机……2凹透镜:眼镜、相机……3、热学:蒸汽机、内燃机、引擎、冰箱、冷暖气机……4、电学:一利用电能运作:一般电器用品,如:电视机、冰箱、洗衣机……二利用电磁感应:发电机、变压器……三利用电磁波原理:无线通讯、雷达……二、近代物理学对人类生活的影响:1、半导体:一半导体:导电性介于导体和绝缘体间之一种材料,可分为元素半导体如:硅、锗等和化合物半导体如:砷化镓等两种.二用途:1半导体制成晶体管,体积小、耗电量少,具有放大电流讯号功能.2半导体制成二极管具整流能力.3集成电路IC:A1958年发展出「集成电路」技术,系利用长晶、蚀刻、蒸镀等方式于一小芯片上容纳上百万个晶体管、二极管、电阻、电感、电容等电子组件之技术,而此电路即称为集成电路.BIC之特性:体积小、效率高、耗电低、稳定性高、可大量生产.CIC之应用:计算机、手机、电视、计算器、手表等电子产品.4计算机信息科技之扩展大辐改变了人类的生活习惯,故俗称第二次工业革命.2、雷射:一原理:利用爱因斯坦「原子受激放射」理论,诱发大量原子由受激态同时做能态之跃迁并放射同频率之光子,藉以将光加以增强.二特性:聚旋光性好、强度高、光束集中、频率单一单色光.三应用:1工业上:测量、切割、精密加工……2医学上:切割手术肿瘤、近视……3军事上:定位、导引……4生活、娱乐上:激光视盘、光纤通讯……3、光纤:一光纤:将高纯度石英熔融抽丝制成极细之圆柱体,柔软可挠曲,含内层纤芯及外层包层两层.二原理:纤芯之折射率大于包层,光讯号以特定角度射入纤芯之一端后,因连续之全反射而传递至另一端.三特性:1通讯容量大频宽较大,约为传统铜线之10倍以上.2重量轻、价格便宜.3传输过程中耗能低,利于长程传输.4不受干扰,保密性佳.四应用:通讯.4、核能发电:一核能:较大原子核发生分裂核裂变,如:核弹、核电厂内部或较小原子核发生融合核聚变,如:氢弹、太阳内部时,因生成物质量减少而转变成能量,此能量称为核能.二原理:质量与能量之转换遵守爱因斯坦狭义相对论中之「质能互换公式」:2E mc=.三过程:利用铀235在可控制的情形下进行核分裂反应,产生之核能转变成热能使水变成水蒸气后,推动发电机产生电能,核能⇒热能⇒动能⇒电能.5、超导体:一超导体:1908年翁内斯发现部份物质于某特定温度临界温度T以下,c其电阻完全消失,此时此物称为超导体.二特性:超导体具有「零电阻」及「完全反磁性」之特性.三高温超导体:1987年朱经武、吴茂昆发现钇钡铜氧化物之临界温度约为92K,高于液态氮之沸点77K,称为「高温超导体」.四应用:超强力磁铁、磁浮列车.一、物理量:1、定义:物理学上所使用的量.2、分类:一依有无方向性而分:1向量:兼具大小及方向性者,如:速度、力……2纯量:仅具大小无方向性者,如:体积、时间、功……二依定义方式而分:1基本量:由基本概念定义而出之物理量,共有时间、长度、质量、电流、温度、发光强度光度、物质的量物量七种.2导出量:由基本量所定义出之物理量,如:体积、面积、速度等. 3物理学力学上最常用的三个基本量:时间、长度、质量.二、测量:1、定义:将待测物理量与一标准量做比较的过程.2、结果:⎧⎧⎫⎪⎨⎬⎨⎩⎭⎪⎩準確值 數值有效數字測量結果一位估計值單位 3、科学记号:将一数字化为n a 10(1a 10)⨯≤<之形式,称为科学记号.4、数量级:一数化为科学记号后一若a 3.16≥≈,则其数量级为n 110+ 二若a 3.16<≈,则其数量级为n 10三、单位:1、定义:物理量之比较标准.2、条件:单位须具「恒常性」及「方便性」.3、SI 单位:国际度量衡局选定七个基本量之单位基本单位作为单位系统之基础,简称SI 单位,亦称为公制单位.45、辅助前缀:一意义:置于单位前方,用以表示极大或极小物理量之符号.四、物理学三大基本量之测量及单位:1、时间之测量及单位:一秒之定义:11967年前:A定义:以太阳日为标准.地球上任一点连续2次对正太阳之时间间隔称为太阳日,一年内太阳日之平均值称为平均太阳日,再将一平均太阳日分为24小时,1小时分为60分,1分分为60秒,故1秒1=平均太阳日.86400B缺点:a平均太阳日逐年改变.b使用不便.21967年后:原子间之振动具良好之恒常性,故国际度量衡局于1967年会议中,选定了以铯原子之某一固定振动70次的时间定义为1秒,此标准沿用至今.二单摆之等时性:1当单摆之摆角不大摆角<︒时,其周期T25=只与摆长有关.g2周期T2=秒之单摆称为秒摆,其摆长1m≈三半衰期半生期τ:1定义:放射性物质衰变数量达原来总数之一半即剩下一半尚未衰变所需的时间,称为半衰期或半生期.2公式:设半衰期为τ之某放射性物质原数量为0N ,经过时间t 后,剩下数量为N,则:τ=t 210)(N N 3应用:利用物体所含C 14之浓度可鉴定其年代.2、长度之测量及单位: 一公尺之定义: 118世纪:以北极经巴黎至赤道的子午线长之一千万分之一为1公尺,并以此标准制作了一标准尺铂铱合金棒.21889年后:因标准尺长之一千万倍不等于子午线长,遂改以标准尺为1公尺之标准,其缺点为易受环境影响.31961年:国际间同意将公尺之标准改订为氪的同位素所发出某一特定光的波长的倍.41983年:国际度量衡会议决议将光在真空中8分之一秒所行之距离定义为1公尺.二常用特殊长度单位:1光年.:光在一年中所行之距离159.4610m ≈⨯.2天文单位.:地球绕日公转轨道之平均半径111.4910m ≈⨯500光秒 3埃oA :o101A 10m -≈,常用于表示原子之大小.3、质量之测量及单位: 一公斤之定义: 11889年前:A 定义:定义4C ︒、1公升之纯水其质量为1公斤.B 缺点:a 纯水取得不易.b 易受环境温度影响.21889年后:国际度量衡会议决议采用铂铱合金制之「公斤原器」为1公斤之标准.4五、密度ρ之测量:1、密度之定义:单位体积中所含的质量.2、公式:M()V=ρ=質量密度體積 3、质量可由天平测得.4、形状规则之物体如:正立方体、长方体、圆柱体等体积可由边长测量求出,形状不规则之物体其体积则可用「排水法」求出.5、单位: 一SI 制:3kg m二常用:3gcm 三换算:33g kg 11000cm m =。

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物理学发展简史
摘要:物理学的发展大致经历了三个时期:古代物理学时期、近代物理学时期(又称经典物理学时期)和现代物理学时期。

物理学实质性的大发展,绝大部分是在欧洲完成,因此物理学的发展史,也可以看作是欧洲物理学的发展史。

关键词:物理学;发展简史;经典力学;电磁学;相对论;量子力学;人类未来发展
0 引言
物理学的发展经历了漫长的历史时期,本文将其划分为三个阶段:古代、近代和现代,并逐一进行简要介绍其主要成就及特点,使物理学的发展历程显得清晰而明了。

1 古代物理学时期
古代物理学时期大约是从公元前8世纪至公元15世纪,是物理学的萌芽时期。

物理学的发展是人类发展的必然结果,也是任何文明从低级走向高级的必经之路。

人类自从具有意识与思维以来,便从未停止过对于外部世界的思考,即这个世界为什么这样存在,它的本质是什么,这大概是古代物理学启蒙的根本原因。

因此,最初的物理学是融合在哲学之中的,人们所思考的,更多的是关于哲学方面的问题,而并非具体物质的定量研究。

这一时期的物理学有如下特征:在研究方法上主要是表面的观察、直觉的猜测和形式逻辑的演绎;在知识水平上基本上是现象的描述、经验的肤浅的总结和思辨性的猜测;在内容上主要有物质本原的探索、天体的运动、静力学和光学等有关知识,其中静力学发展较为完善;在发展速度上比较缓慢。

在长达近八个世纪的时间里,物理学没有什么大的进展。

古代物理学发展缓慢的另一个原因,是欧洲黑暗的教皇统治,教会控制着人们的行为,禁锢人们的思想,不允许极端思想的出现,从而威胁其统治权。

因此,在欧洲最黑暗的教皇统治时期,物理学几乎处于停滞不前的状态。

直到文艺复兴时期,这种状态才得以改变。

文艺复兴时期人文主义思想广泛传播,与当时的科学革命一起冲破了经院哲学的束缚。

使唯物主义和辩证法思想重新活跃起来。

科学复兴导致科学逐渐从哲学中分裂出来,这一时期,力学、数学、天文学、化学得到了迅速发展。

2 近代物理学时期
近代物理学时期又称经典物理学时期,这一时期是从16世纪至19世纪,是经典物理学的诞生、发展和完善时期。

近代物理学是从天文学的突破开始的。

早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德就已提出了“地心说”,即认为地球位于宇宙的中心。

公元140年,古希腊天文学家托勒密发表了他的13卷巨著《天文学大成》,在总结前人工作的基础上系统地确立了地心说。

根据这一学说,地为球形,且居于宇宙中心,静止不动,其他天体都绕着地球转动。

这一学说从表观上解释了日月星辰每天东升西落、周而复始的现象,又符合上帝创造人类、地球必然在宇宙中居有至高无上地位的宗教教义,因而流传时间长达1300余年。

公元15世纪,哥白尼经过多年关于天文学的研究,创立了科学的日心说,写出“自然科学的独立宣言”——《天体运行论》,对地心说发出了强有力的挑战。

16世纪初,开普勒通过从第谷处获得的大量精确的天文学数据进行分析,先后提出了行星运动三定律。

开普勒的理论为牛顿经典力学的建立提供了重要基础。

从开普勒起,天文学真正成为一门精确科学,成为近代科学的开路先锋。

近代物理学之父伽利略,用自制的望远镜观测天文现象,使日心说的观念深入人心。

他提出落体定律和惯性运动概念,并用理想实验和斜面实验驳斥了亚里士多德的“重物下落快”的错误观点,发现自由落体定律。

他提出惯性原理,驳斥了亚里士多德外力是维持物体运动的说法,为惯性定律的建立奠定了基础。

伽利略的发现以及他所用的科学推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学真正的开端。

16世纪,牛顿总结前人的研究成果,系统的提出了力学三大运动定律,完成了经典力学的大一统。

16世纪后期创立万有引力定律,树立起了物理学发展史上一座伟大的里程碑。

之后两个世纪,是电学的大发展时期,法拉第用实验的方法,完成了电与磁的相互转化,并创造性地提出了场的概念。

19世纪,麦克斯韦在法拉第研究的基础上,凭借其高超的数学功底,创立了了电磁场方程组,在数学形式上完成了电与磁的完美统一,完成了电磁学的大一统。

与此同时,热力学与光学也得到迅速发展,经典物理学逐渐趋于完善。

3 现代物理学时期
现代物理学时期,即从19世纪末至今,是现代物理学的诞生和取得革命性发展时期。

19世纪末,当力学、热力学、统计物理学和电动力学等取得一系列成就后,许多物理学家都认为物理学的大厦已经建成,后辈们只要做一些零碎的修补工作就行了。

然而,两朵乌云的出现,打破了物理学平静而晴朗的天空。

第一朵乌云是迈克尔孙-莫雷实验:在实验中没测到预期的“以太风”,即不存在一个绝对参考系,也就是说光速与光源运动无关,光速各向同性。

第二朵乌云是黑体辐射实验:用经典理论无法解释实验结果。

这两朵在平静天空出现的乌云最终导致了物理学的天翻地覆的变革。

20世纪初,爱因斯坦大胆地抛弃了传统观念,创造性地提出了狭义相对论,永久性地解决了光速不变的难题。

狭义相对论将物质、时间和空间紧密的联系在一起,揭示了三者之间的内在联系,提出了运动物质长度收缩,时间膨胀的观点,彻底颠覆了牛顿的绝对时空观,完成了人类历史上一次伟大的时空革命。

十年之后,爱因斯坦提出等效原理和广义协变原理的假设,并在此基础上创立了广义相对论,揭示了万有引力的本质,即物质的存在导致时空弯曲。

相对论的创立,为现代宇宙学的研究提供了强有力的武器。

物理学的第二朵乌云——黑体辐射难题,则是在普朗克,爱因斯坦,玻尔等一大批物理学家的努力下,最终导致了量子力学的产生与兴起。

普朗克引入了“能量子”的假设,标志着量子物理学的诞生,具有划时代的意义。

爱因斯坦,对于新生“量子婴儿”,表现出热情支持的态度。

并于1905年提出了“光量子”假设,把量子看成是辐射粒子,赋予量子的实在性,并成功地解释了光电效应实验,捍卫和发展了量子论。

随后玻尔在普朗克和爱因斯坦“量子化”概念和卢瑟福了“原子核核式结构”模型的影响下提出了氢原子的玻尔模型。

德布罗意把光的“波粒二象性”推广到了所有物质粒子,从而朝创造描写微观粒子运动的新的力学——量子力学迈进了革命性的一步。

他认为辐射与粒子应是对称的、平等的,辐射
有波粒二象性,粒子同样应有波粒二象性,即对微粒也赋予它们波动性。

薛定谔则用波动方程完美解释了物质与波的内在联系,量子力学逐渐趋于完善。

量子力学与相对论力学的产生成为现代物理学发展的主要标志,其研究对象由低速到高速,由宏观到微观,深入到广垠的宇宙深处和物质结构的内部,对宏观世界的结构、运动规律和微观物质的运动规律的认识,产生了重大的变革。

其发展导致了整个物理学的巨大变革,奠定了现代物理学的基础。

随后的几十年即从1927年至今,是现代物理学的飞速发展阶段,这一期间产生了量子场论、原子核物理学、粒子物理学、半导体物理学、现代宇宙学、现代物理技术等分支学科,物理学日渐趋于成熟。

4 结论
物理学的发展史,也是人类从愚昧走向成熟,从低级走向高级的历史。

物理学的每一次大发展,都使人类的思想境界上升到了一个新的高度。

相对于整个宇宙范围来说,当今人类的文明尚处于一个较低的层次,并处于正在向第一文明等级发展的历程中。

在这个发展的历程中,科学无疑是第一推动力,而在科学的众多分支中,物理学无疑是这一推动力的最先进的代表。

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