果壳中的宇宙
果壳中的宇宙读后感(六篇)

果壳中的宇宙读后感《果壳中的宇宙》这一书名出于莎士比亚名剧《哈姆雷特》。
它的隐喻是多重的。
哈姆雷特认为,即使把他关在果壳中,仍然自以为是空间之王。
从广义上看,粒子,生命和基本的处境都和果壳类似,尚不清楚的是它们中有哪些自认为是无限空间之王。
现代量子宇宙学认为,整个宇宙是有一个果壳状的瞬子演化而来,果壳上的量子皱纹包含宇宙中所有结构的密码。
通过对此书的阅读后,使我看到了宇宙的无限空间,及众科学家的伟大发现。
爱因斯坦的两个基本理论:相对论和量子论。
广义相对论把空间和时间从一个事件在其中发生的被动的背景转变变成为宇宙动力学的主动参与者。
这就引发了一个伟大的问题,这个问题在21世纪仍然处于物理学的最前沿。
霍金教授以他独特的热情把我们带入了奇境里,粒子,膜和弦做十一维运动,黑洞蒸发并且和它携带的秘密同归于尽,我们宇宙创生的种子只不过是一个微笑的硕果。
科学的终极目的在于提供了一个简单的理论去描述整个宇宙。
然而,大部分科学家遵循的方法是将这问题分成两部分。
首先,是一些告诉我们宇宙如何随时间变化的定律:(如果我们知道在任一时刻宇宙是什么样子的,则这些定律即能告诉我们以后的任一时刻宇宙是什么样子的。
)第二,关于宇宙初始状态的问题。
有些人认为科学只应过问第一部分,他们认为初初始状态的问题应是形而上学或宗教的范畴。
他们会说,全能的上帝可以随心所欲地启动这个宇宙。
也许是这样。
但是,倘若那样,他也可以使宇宙以完全任意的方式演化。
可是,看起来他选择宇宙以一种非常规则的、按照一定规律的方式演化。
所以,看来可以同样合理地假定,也存在着制约初始状态的定律。
正如古老谚语所说的,充满希望的旅途胜过终点的到达。
我们追求发现,不仅在科学中,而且在所有领域中激起创造性。
希望我们以身边的每一件小事坐起,体验果壳中的宇宙!果壳中的宇宙读后感(二)依照霍金的理论,胚在虚时间的历史将决定它在实时间的发展。
高维泡泡在虚时间中产生一个完全光滑的球形的4维“果壳”的概率是最高的;然而,这又对应于在实时间内以暴胀方式永远膨胀的胚。
果壳中的宇宙读后感(四篇)

果壳中的宇宙读后感我是学文科的,高二起没再接触过物理,此后接触的数学都很浅显。
可我偏偏爱好看科普作品,也许那种似懂非懂,有些类似于陶渊明的“一知半解”?又或许,那种满眼都是知识点,满足了我“开卷有益”的内心需求?无论如何,我是第二次拿起《果壳中的宇宙》。
浩淼的宇宙有无边界?它究竟从何而来,又将向何处去?每一个曾在夏夜独自仰望星空的人都会想过这个问题。
霍金无疑是现代最有可能回答这个问题的人。
他的文笔相当好,所以他的知名,从很大意义上来说,并非来自于他的学术成果,而是来源于他的这几本科普著作。
吴超英译得也特别好,基本无损原作的魅力。
可惜的是,我确实只能看懂其中的比喻。
呵呵,看懂比喻也就够了,谁也没要求读者用数学重新验算一遍霍金的结论。
他说“泡泡”于“膜”在数学上是等效的就是等效的,他说回到过去的概率接近于零就接近于零。
我照单全收。
质量让时空弯曲,量子的不确定性原理,宇宙的历史求和,长毛的黑洞,闭合的时间圈环,超弦理论,他把我领到这么多的科学处女地,如导游般,一一指点给我看。
顾虑我不懂他的语言,又作了如此多、如此精彩的插图……对我而言,霍金和哈姆雷特一样,“即便把我关在果壳之中,仍然自以为无限空间之王。
”果壳中的宇宙读后感(二)《果壳中的宇宙》这一书名出于莎士比亚名剧《哈姆雷特》。
它的隐喻是多重的。
哈姆雷特认为,即使把他关在果壳中,仍然自以为是空间之王。
从广义上看,粒子,生命和基本的处境都和果壳类似,尚不清楚的是它们中有哪些自认为是无限空间之王。
现代量子宇宙学认为,整个宇宙是有一个果壳状的瞬子演化而来,果壳上的量子皱纹包含宇宙中所有结构的密码。
通过对此书的阅读后,使我看到了宇宙的无限空间,及众科学家的伟大发现。
爱因斯坦的两个基本理论:相对论和量子论。
广义相对论把空间和时间从一个事件在其中发生的被动的背景转变变成为宇宙动力学的主动参与者。
这就引发了一个伟大的问题,这个问题在21世纪仍然处于物理学的最前沿。
《果壳中的宇宙》读后感(精选6篇)

《果壳中的宇宙》读后感(精选6篇)果壳中的宇宙读后感篇一这本书的内容给了我很大的震撼。
读了它,让我再碰到其他奇怪的问题时不会再迷惑,我希望更多的朋友把他做为科普读物仔细读读!果壳中的宇宙读后感篇二我是学文科的,高二起没再接触过物理,此后接触的数学都很浅显。
可我偏偏爱好看科普作品,也许那种似懂非懂,有些类似于陶渊明的“一知半解”?又或许,那种满眼都是知识点,满足了我“开卷有益”的内心需求?对我而言,霍金和哈姆雷特一样,“即便把我关在果壳之中,仍然自以为无限空间之王。
”果壳中的宇宙读后感篇三读过这本书,使我又丰富了许多知识。
书中说,空间实际并不是由三维单单构成的。
就像是同学们在很多电视中看到的什么四维空间,黑洞穿越这样的事,这也并不是毫无根据的胡思乱想。
人们口中常说的“维”其实应该有九或十个。
而三维只不过是空间构成的大方向。
而题目中的“果壳”,则是粒子与核子。
宇宙这个大空间,有许多恒星、行星、银河系、空间的等极为复杂的物质而构成的。
所以,宇宙是一个没有历史的空间,它一直到现在还在不断地向外膨胀。
宇宙中有一个很神秘的东西_黑洞。
从书中的语句里,可以间接地拼凑出一个信息:黑洞有许多个!而这一重要信息也使我想到一个问题!这个问题与一部电影有关_“泰坦尼克号”,这部电影对所有人来说都很熟悉,也不便我多说了。
其中,据说船长史密斯竟然穿越时空,但他却认为这只是发生在“昨天”的事。
当然,这也许是媒体的炒作,但是,如果说船长史密斯落入海底后穿越了时空呢?是不是就因如此而使他的记忆出现错乱了呢?前面也说过了,宇宙会膨胀。
而为什么会膨胀呢?因为在虚时间中的最简单历史里,宇宙是一个球面,相对于地球,多了两个维。
宇宙确定了我们所在的实时间中的历史,在这个历史中宇宙在空间的每一点都相同,所以它在时间中膨胀。
而题目中的果壳:粒子,却会引起很多现象,像预知未来。
一只蝴蝶在东经鼓翼,而就会引起纽约中央公园的巨大雨。
这是《侏罗纪公园》中的情节。
《果壳中的宇宙》读后感(通用11篇)

《果壳中的宇宙》读后感(通用11篇)《果壳中的宇宙》读后感(通用11篇)当阅读了一本名著后,相信大家一定领会了不少东西,何不静下心来写写读后感呢?那么我们该怎么去写读后感呢?以下是小编收集整理的《果壳中的宇宙》读后感(通用11篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
《果壳中的宇宙》读后感1我对未来充满了好奇。
依然记得,在师范求学时,跟在好朋友晶的身后,让她给我算上一卦的情景。
心怀喜悦、惴惴和期待的洗扑克牌,再随便抽出一张递给她,然后忐忑兴奋地盯着她并等待她的解说。
她每次都会煞有介事地看着扑克牌,讲给我听,仿佛上面有字一样。
一般情况下,对她的说法,我是深信不疑的,也因为这些结果而高兴或沮丧许久,那份耿耿于怀,至今记得。
人们总想知道自己未来的样子,无论是事业还是情感,或是其他什么。
对于“未来”这个词,想想都神秘,里面包含了太多的未知,它始终蒙着朦胧的面纱,似笑非笑地站在你的前方,你往前一步,它就后退一步,你奔跑,它也奔跑,就这样若即若离一直诱惑着你,让你忐忑不安,也心驰神往。
如果今天的你和未来的你相遇,会是怎样的情形呢?有人说,我会冲过去,紧紧地拥抱他(她),或者风轻云淡地说一句,嗨,你好吗?原来,你也在这里。
多么诗意,多么令人激动的画面!我们不知来到这个世界以前,我们在哪里,也不知道离开这个世界后,我们要去往何方,因为一个偶然,我们神奇地存在于这个世界上,几十年的光景,在浩瀚无际的宇宙中,也不过是瞬间划过的流星,但此时此刻,我们真实地存在着。
我应该算是一个唯物主义者,但是对于这个世界,总是觉得有一股不可抗拒的神秘力量,在操纵着我们,或是冥冥之中有一只大手在掌控着世间的一切。
这绝对不是迷信,我虽不信仰任何宗教,但“举头三尺有神明”,我是无比相信的。
我相信人在做,天在看,所有的好与不好,都是上天给你的历练。
好和坏是可以相互转换,也是相互依托的,在它们的内部有一个核心驱动,这个驱动就是“心念”,事态也会因此发生改变。
果壳中的宇宙作文

果壳中的宇宙作文你能想象我们生活的宇宙就像一个果壳里的小小世界吗?这可不是我在胡言乱语,这可是相当有趣又神秘的事儿呢。
当我们抬头仰望星空,看到那无数闪烁的星星,就像是果壳上镶嵌的宝石。
可是这颗“果壳”大得超乎想象。
科学家们就像一群好奇的小虫子,在这个巨大的果壳宇宙里探索来探索去。
你看,爱因斯坦就像是一个聪明绝顶的果壳探险家。
他发现了相对论,这就好比在果壳里找到了一种特殊的纹路,通过这个纹路,我们知道原来时间和空间是可以弯曲的,就像果壳的表面不是平平整整的一样。
这可太疯狂了,我要是能像超级马里奥一样,沿着弯曲的时空轨道蹦跶,那得多酷。
还有那些黑洞,简直就是果壳里的神秘陷阱。
任何东西靠近它,就像小虫子掉进了一个深不见底的小黑洞里,消失得无影无踪。
我有时候就在想,黑洞的另一头是不是连接着果壳宇宙的另一个奇妙角落呢?也许那里有一群外星人正在开星际派对,而我们地球人还在果壳的这一边摸不着头脑。
量子力学就更像是果壳里的魔法了。
在微观世界里,粒子们就像一群调皮的小精灵,它们可以同时出现在好几个地方,就像有分身术一样。
这让我想到,果壳里的微观世界是不是一个充满魔法的小天地,而我们这些宏观的生物就像一群不懂魔法的大笨熊,只能在外面干瞪眼。
宇宙大爆炸呢,就像是果壳宇宙诞生的一声巨响。
从一个超级小的点,“砰”的一下,整个果壳宇宙就开始膨胀起来了。
这就像一颗种子突然发芽,然后长成了一棵巨大的宇宙之树,而我们就生活在这棵树的某个小枝丫上。
我们人类在这个果壳宇宙里,就像一群刚刚学会走路的小娃娃。
我们用望远镜、探测器这些小工具,试图去了解这个果壳的全貌。
有时候我们觉得自己已经知道了很多,就像解开了果壳上的一小部分花纹,但当我们再深入探究时,就会发现还有更多的秘密等着我们。
也许有一天,我们真的能把这个果壳宇宙的秘密都搞清楚,那时候我们就像成为了果壳宇宙的主人。
不过现在呢,我们还是要带着好奇和敬畏之心,继续在这个神奇的果壳宇宙里探索,就像在一个巨大的神秘宝藏里寻找闪闪发光的金子一样。
果壳中的宇宙读后感

果壳中的宇宙读后感当阅读完一本名著后,相信大家一定领会了不少东西,这时最关键的读后感不能忘了哦。
可是读后感怎么写才合适呢?以下是店铺收集整理的果壳中的宇宙读后感范文(精选9篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
果壳中的宇宙读后感1怀着对这个有趣的题目的好奇心,我阅读了著名的物理学家史蒂芬·霍金的《果壳中的宇宙》这本书,说实在的,很多地方总要一遍又一遍地看,最终却还是一知半解,但对其大概还是知道了一些,在这里谈谈我的一些感想。
通过了解,本书的题目乃出自莎士比亚的《哈姆雷特》。
哈姆雷特认为,即使把他关在果壳中,仍然自认为是无限空间之王。
作者把我们广阔的宇宙隐喻成一颗果壳,认为在广义上,粒子、生命和星体的处境都和果壳相似。
作为一位最富有创见的科学巨人,提出整个宇宙是由一个果壳状的瞬子演化而来,果壳上的量子皱纹包含着宇宙中的所有密码。
霍金在书里,告诉我们宇宙,告诉我们未来。
相对论和量子论是20世纪最伟大的科学成就。
尤其是前者,他完全是人类智慧的伟大构筑。
所以在《果壳中的宇宙》的第一章相对论简史中主要是关于爱因斯坦的生平。
这位在轮椅上度过后半生的科学巨人,1879年诞生于德国的乌尔姆,次年他全家即迁往慕尼黑。
几经辗转后他在苏黎完成学业,与1900年从ETH的联邦高等工业学校毕业。
1905年在专利局上任,写了三篇论文,着三篇论文不仅奠定了他作为世界最主要科学家之一的地位,而且开启了两项观念革命,着革命改变了我们对时间、空间以及实在本身的理解。
在第一章里,主要介绍了广义相对论和狭义相对论,以及爱因斯坦是如何以它为基础进行下一步的思考和研究的,同时还说明了霍金本人的看法。
讲爱因斯坦是如何为20世纪两个基本理论,即相对论和量子论。
在第二章中,讲了一种假设。
时间的形态:爱因斯坦的广义相对论使时间具有形态。
这如何与量子论相互和谐。
作者假设时间是有形状的,并通过量子公式验证了这种假设与相对论的理论是相符的。
果壳中的宇宙经典语录

果壳中的宇宙经典语录1. “这宇宙就像个巨大的果壳,我们在其中探索,难道不就像在黑暗中寻找那一丝曙光吗?就好比你在黑夜里努力寻找回家的路一样。
”例子:当我们仰望星空,思索宇宙的奥秘时,不正是这种感觉吗?2. “果壳中的宇宙有着无尽的奥秘,这难道不是最让人着迷的地方吗?就像一个神秘的宝藏等待你去挖掘。
”例子:科学家们不就是一直在努力挖掘这个宝藏吗?3. “在这果壳中的宇宙里,我们如此渺小,可我们的梦想却能无比巨大,这不是很神奇吗?就像一只小蚂蚁也能有搬山的志向。
”例子:我们每个人不都怀揣着大大的梦想在生活中前行吗?4. “果壳中的宇宙看似有限,实则无限,这不正和我们的潜力一样吗?如同深埋地下的种子等待发芽。
”例子:当我们突破自我时,不就发现了那无限的可能吗?5. “宇宙在果壳中,而我们在宇宙中,这是多么奇妙的关系呀,简直就像鱼和水一样不可分割。
”例子:我们的一举一动不都和宇宙有着千丝万缕的联系吗?6. “果壳中的宇宙充满了未知,那未知难道不刺激着我们不断前进吗?就像冒险游戏吸引着玩家。
”例子:那些勇于探索的人不就是被这种未知所驱动吗?7. “这果壳中的宇宙啊,它的故事说也说不完,这不正像一部永远不会结局的精彩电视剧吗?”例子:我们对宇宙的了解不就是一集一集在增加吗?8. “宇宙在这小小的果壳里蕴含着无穷力量,这和小小的原子核能爆发巨大能量不是很像吗?”例子:核电站不就是利用了这种原理吗?9. “果壳中的宇宙,是一个让人沉醉的世界,难道不是让我们欲罢不能吗?就像一首百听不厌的歌。
”例子:我们总是对宇宙充满了好奇和向往,不是吗?10. “在果壳中的宇宙里,我们也许只是过客,但那又怎样,我们也要绽放光彩呀,好比夜空中瞬间划过的流星。
”例子:即使生命短暂,我们也要留下属于自己的光芒,不是吗?。
果壳中的宇宙作文

果壳中的宇宙作文你能想象我们生活的宇宙就像一个果壳吗?这可不是我在胡言乱语,这可是有科学依据的,虽然听起来特别玄乎。
咱先说说这个果壳的概念。
宇宙看起来是那么的浩瀚无垠,无数的星系、恒星就像果壳里的小果仁或者是果壳上的小斑点一样。
科学家们发现,宇宙在大尺度上有着一些非常奇妙的规律,就好像果壳有着自己独特的形状和纹理一样。
比如说,宇宙中的星系分布不是杂乱无章的,而是呈现出一种类似纤维状的结构,就像果壳里面的纤维组织似的。
从微观的角度来看呢,原子内部也是一个小小的宇宙。
原子核就像恒星一样,处在中心的位置,而电子就像行星一样绕着原子核转。
你看,这多像一个缩小版的太阳系啊。
这就好比在果壳这个小世界里,又有着无数个更小的“果壳宇宙”。
这时候我就忍不住想,我们会不会是生活在某个超级巨大生物眼中的一个小原子里呢?就像我们看微观世界里的原子一样。
再说说时间这个东西,在果壳般的宇宙里,时间也特别调皮。
按照爱因斯坦的相对论,时间和空间是交织在一起的,就像果壳里的果肉和果壳壁紧密相连。
在不同的引力场或者运动状态下,时间的流逝速度是不一样的。
这就好比在果壳的不同部位,可能有着不同的“时间规则”。
比如说,在黑洞附近,时间就像是被胶水粘住了一样,走得特别慢。
这要是人能到黑洞附近待一会儿再回来,说不定就能穿越到未来了呢,不过前提是能安全回来,毕竟黑洞可不是什么好客的地方。
还有那些神秘的暗物质和暗能量。
暗物质就像果壳里看不见的骨架一样,虽然我们看不到它,但是它却有着巨大的引力,影响着星系的运动。
而暗能量呢,就像是一种神秘的力量在不断地推动着宇宙膨胀,就好像果壳里有一股神秘的气流在让果壳不断变大。
科学家们为了找到它们的真相,那可是绞尽了脑汁,就像我们想要弄清楚果壳里某种特殊味道是从哪里来的一样困难。
在这个果壳般的宇宙里,人类就像一个小小的探索者。
我们用望远镜去看遥远的星系,就像用放大镜去观察果壳上的微小细节;我们用粒子加速器去探索微观世界,就像用小镊子去挑开果壳里的小结构。
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果壳中的宇宙[编辑本段]【基本信息】著名物理学家史蒂芬·霍金的新书《果壳中的宇宙》(the Universe in a Nutshel l)获得本年度安万特科学图书奖。
该奖项是世界最知名的科普图书奖之一。
《果壳中的宇宙》是一本图文并茂的科普著作,主题是宇宙学,涉及广义相对论、量子论、黑洞、暴胀、时间旅行、弦论、超引力等诸多前沿概念。
霍金的前一本宇宙学科普著作《时间简史》在全世界大受欢迎,销量超过千万册。
但有不少人评论说,这本书的内容过于艰深,许多读者都没有读完。
与之相比,《果壳中的宇宙》大量使用图形来解释宇宙学概念,给读者一种直观印象。
霍金因疾病被困于轮椅上,只能靠语音合成器讲话,却思考着宇宙学最前沿的问题。
《果壳中的宇宙》书名源自莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的台词:“我即使被关在果壳之中,仍自以为无限空间之王。
”对霍金来说,这句话再合适不过了。
霍金在伦敦科学博物馆举行的庆祝会上接受了这份金额为1万英镑的大奖。
安万特图书奖由法国安万特公司资助,英国公众理解科学委员会与伦敦科学博物馆共同管理。
[编辑本段]【图书目录】前言第一章相对论简史:爱因斯坦是如何为20世纪两个基本理论,即相对论和量子论奠基的。
第二章时间的形态:爱因斯坦的广义相对论使时间具有形态。
这如何与量子论相互和谐。
第三章果壳中的宇宙:宇宙具有多重历史,每一个历史都是由微小的硬果确定的。
第四章预言未来:黑洞中的信息丧失如何降低我们预言未来的能力。
第五章护卫过去:时间旅行可能吗?一种先进的文明能回返以前并改变过去吗?第六章我们的未来《星际航行》可行吗?生物和电子生命将如何不断加速发展其复杂性。
第七章膜的新奇世界:我们生活在一张膜上,或者我们只不过是张全息图?[编辑本段]【作者简介】斯蒂芬·霍金,是本世纪享有国际盛誉的伟人之一,被称为在世的最伟大的科学家。
现年69岁,出生于伽利略逝世周年纪念日,剑桥大学应用数学及理论物理学系教授,当代最重要的广义相对论和宇宙论家。
70年代他与彭罗斯一道证明了著名的奇性定理,为此他们共同获得了1988年的沃尔夫物理奖。
他因此被誉为继爱因斯坦之后世界上最著名的科学思想家和最杰出的理论物理学家”。
他还证明了黑洞的面积定理。
霍金的生平是非常富有传奇性的,在科学成就上,他是有史以来最杰出的科学家之一。
他担任的职务是剑桥大学有史以来最为崇高的教授职务,那是牛顿和狄拉克担任过的卢卡逊数学教授。
他拥有几个荣誉学位,是皇家学会会员。
他因患卢伽雷氏症(肌萎缩性侧索硬化症),禁锢在一张轮椅上达20年之久,他却身残志不残,使之化为优势,克服了残废之患而成为国际物理界的超新星。
他不能写,甚至口齿不清,但他超越了相对论、量子力学、大爆炸等理论而迈入创造宇宙的“几何之舞”。
尽管他那么无助地坐在轮椅上,他的思想却出色地遨游到光袤的时空,解开了宇宙之谜。
霍金的魅力不仅在于他是一个充满传奇色彩的物理天才,也因为他是一个令人折服的生活强者。
他不断求索的科学精神和勇敢顽强的人格力量深深地吸引了每一个知道他的人。
【研究领域】理论物理学:70年代霍金与彭罗斯一道证明了著名的奇性定理,他还证明了黑洞的面积定理。
霍金的生平是非常富有传奇性的,在科学成就上,他是有史以来最杰出的科学家之一,他超越了相对论、量子力学、大爆炸等理论而迈入创造宇宙的“几何之舞”。
尽管他那么无助地坐在轮椅上,他的思想却出色地遨游到光袤的时空,解开了宇宙之谜。
现代科普小说家:他的代表作是1988年撰写的《时间简史》,这是一篇优秀的天文科普小说。
作者想象丰富,构思奇妙,语言优美,字字珠玑,更让人咋惊,世界之外,未来之变,是这样的神奇和美妙。
这本书至今累计发行量已达2500万册,被译成近40种语言。
1992年耗资350万英镑的同名电影问世。
霍金坚信关于宇宙的起源和生命的基本理念可以不用数学来表达,世人应当可以通过电影——这一视听媒介来了解他那深奥莫测的学说。
本书是关于探索时间本质和宇宙最前沿的通俗读物,是一本当代有关宇宙科学思想最重要的经典著作,它改变了人类对宇宙的观念。
《时间简史续编》作为宇宙学无可争议的权威,霍金的研究成就和生平一直吸引着广大的读者,《时间简史续篇》是为想更多了解霍金教授生命及其学说的读者而编的。
该书以坦白真挚的私人访谈形式,叙述了霍金教授的生平历程和研究工作,展现了在巨大的理论架构后面真实的“人”。
该书不是一部寻常的口述历史,而是对二十世纪人类最伟大的头脑之一的极为感人又迷人的画像和描述。
对于非专业读者,本书无疑是他们享受人类文明成果的机会和滋生宝贵灵感的源泉。
《霍金讲演录——黑洞、婴儿宇宙及其他》,是由霍金197 6-1992年间所写文章和演讲稿共13篇结集而成。
讨论了虚时间、有黑洞引起的婴儿宇宙的诞生以及科学家寻求完全统一理论的努力,并对自由意志、生活价值和死亡作出了独到的见解。
在三年工作量并不巨大的学习之后,他获得了一等自然科学荣誉学位,之后进入剑桥大学研究宇宙学,当时牛津大学还没有宇宙学这个专业。
尽管他希望能够跟当时在剑桥的弗雷德·霍伊尔(Fred Hoyle)身边做研究,但是他的导师却是丹尼斯·西艾玛(Dens Scama)。
在获得博士学位之后,他成为一名研究员,后来成为冈维尔和凯厄斯学院(Gonvlle and Caius College)的教授。
【相关作品】《时间简史续编》作为宇宙学无可争议的权威,霍金的研究成就和生平一直吸引着广大的读者,《时间简史续篇》是为想更多了解霍金教授生命及其学说的读者而编的。
该书以坦白真挚的私人访谈形式,叙述了霍金教授的生平历程和研究工作,展现了在巨大的理论架构后面真实的“人”。
该书不是一部寻常的口述历史,而是对二十世纪人类最伟大的头脑之一的极为感人又迷人的画像和描述。
对于非专业读者,本书无疑是他们享受人类文明成果的机会和滋生宝贵灵感的源泉。
《霍金讲演录——黑洞、婴儿宇宙及其他》,是由霍金1976-1992年间所写文章和演讲稿共13篇结集而成。
讨论了虚时间、有黑洞引起的婴儿宇宙的诞生以及科学家寻求完全统一理论的努力,并对自由意志、生活价值和死亡作出了独到的见解。
[M 收集]《时空本性》80年前广义相对论就以完整的数学形式表达出来,量子理论的基本原理在70年前也已出现,然而这两种整个物理学中最精确、最成功的理论能被统一在单独的量子引力中吗?世界上最著名的两位物理学家就此问题展开一场辩论。
本书是基于霍金和彭罗斯在剑桥大学的6次演讲和最后辩论而成。
《未来的魅力》本书以斯蒂芬·霍金预测宇宙今后十亿年前景开头,以唐·库比特最后的审判的领悟为结尾,介绍了预言的发展历程,及我们今天预测未来的方法。
该书文字通俗易懂,作者在阐述自己观点的同时,还穿插解答了一些有趣的问题,读来饶有趣味。
【霍金趣事】霍金虽然身体的残疾日益严重,但霍金却力图像普通人一样生活,完成自己所做的任何事情。
他甚至是活泼好动的--这听起来有些好笑,他在已经完全无法移动之后,他仍然有唯一可以活动的手指驱动着轮椅在前往办公室的路上“横冲直撞”;当他与查尔斯王子会晤时,旋转自己的轮椅来炫耀,结果轧到查尔斯王子的脚趾头。
【获得奖项】1、1989年获得英国爵士荣誉称号2、是英国皇家学会学员和美国科学院外籍院士3、伦敦皇家天文学会的埃丁顿勋章4、梵蒂冈教皇科学学会十一世勋章5、霍普金斯奖6、美国丹尼欧海涅曼奖7、马克斯韦奖8、英国皇家学会的休斯勋章9、1978年获物理界最有威望的大奖—阿尔伯特·爱因斯坦奖10、与彭罗斯共同获得了1988年的沃尔夫物理奖11、1988年霍金的书《时间简史:从大爆炸到黑洞》获沃尔夫基金奖【大事年表】1942年1月8日生于剑桥1950年举家迁往圣奥尔本斯1959年入牛津大学1962年牛津毕业,去剑桥读研究生1963年被诊断患肌萎缩性侧索硬化症(ALS)1965年获剑桥博士学位,与珍妮.怀尔德(简·瓦尔德)结婚1967年长子罗伯特出生1970年女儿露西出生/开始使用轮椅1973年首部著作《空时的大型结构》出版1974年宣布发现黑洞辐射,成为皇家学会会员1977年被任命为剑桥大学引力物理学教授1979年次子蒂莫西出生/被任命为剑桥大学卢卡斯数学教授/《广义相对论评述:纪念爱因斯坦百年诞辰》出版1981年参加梵蒂冈宇宙学大会,宣布无边界构想/《超时空和超引力》出版/被授予大英帝国高级骑士1985年在瑞士病倒/实行气管造口手术从而失去语言能力,使用带造音器的计算机1988年《时间简史:从大爆炸到黑洞》出版/获沃尔夫基金奖1989年被授予大英帝国荣誉爵士1990年与妻子离异1991年《时间简史》同名电影上映1993年《“黑洞与婴儿宇宙”及其他论文》出版2001年10月又一部力作《果壳中的宇宙》出版发行“果壳中的宇宙”典出莎士比亚的《哈姆雷特》。
哈姆雷特在剧中吟唱道:即便把他关在果壳中,他仍然是无限空间之王。
艺术和科学是息息相通的,莎翁和霍金本就是他们各自领域中的无限空间之王。
宇宙学家霍金认为,整个宇宙是由一个高维果壳状的泡泡演化而来的,果壳上的皱纹(即量子扰动)在演化中产生了今天宇宙的所有结构。
30多年来,世界上一批天才的头脑创建了一门叫做“弦论”的学科,其最新版本叫做M理论。
弦论能解释所有已知的自然力(强力、弱力、电磁力和引力),所以它又被称为万物理论。
弦是一种高维空间(霍金认为维数应是10维或11维)中的1维客体,弦的概念可以进一步推广到p胚,后者是高维空间的p维客体。
霍金认为,时空就是一张推广了的“膜”,不过这张膜不是2维的,而是4维的。
物理学家为此创造了一个新词brane,尽管这个词已被使用了十多年,目前似乎尚未被牛津词典收入,在我国的一些学术文章中将它译为“胚”。
当p等于零时,胚就是点粒子;当p等于1时,胚就是弦;当p等于2时,胚就是膜(menbrane);而在一般情况下,就称为胚,即高维的“膜”。
人们常说,弦论是一门21世纪的数学,却不幸地早产于20世纪。
所以,虽然人们已经讨论了弦论的许多性质,更知道它是一个真正了不起的理论,但要把弦论讲清楚实在不容易。
弦论的基本假设是:不存在粒子,而只有弦在空间中运动。
一条弦就是一个画在空间中的圈。
弦论假设只存在一种弦,而各种不同的粒子只不过是弦的不同振动模式而已。
当一条弦随时间运动时,它的轨迹不是一条线而是一根管子。
两条弦还可以结合形成一条新弦,一条弦也可以分裂成两条。
自然界中的一切相互作用,包括电子和光子的相互作用,都可以用弦的分裂和结合来解释。
在研究的过程中,存在着五个不同种类的自洽弦理论,这与弦论追求一种单一理论的初衷相左。
经过数年努力,物理学家终于找到解决问题的钥匙。
尽管目前这一理论还未得到一个大家一致赞同的形式,但至少已为它起了一个名字:M理论。