物理学史在科学素质教育中的作用(1)

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物理学史在大学素质教育中的作用

物理学史在大学素质教育中的作用

学说 没 有人 理 解 , 子 又久 病 不 愈 的 双重 打击 妻
下 , 继续从事 实验室 工作 , 未 中断 , 仍 从 并且 完成 了宏伟 巨著《 电磁理论 》 使他 成为 大家公认 的继 , 牛顿 之后 的最 伟大科学 家 。 最后 , 过物理 学 史 教 育 , 可 以 培养 学 生 通 还 的团结协作 与团 队精神 。 理学 中的许 多显 著成 物 就是不少物 理学 家 之 间相 互 帮助 、 协作 取 得 的 。 例如 , 拉第是 电磁学领 域 中的一位实 验物 理学 法 家, 而麦 克斯韦具 有高超 的数学 理论水 平 和逻辑
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第2 6卷 总 第 37期 2
20 0 8年 第 1 1期 ( 半 月) 上
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物 理 学 史在 大 学 素质 教 育 中的作 用
出 了核 子 的层 子模 型 ; 杨振 宁和李 政道提 出 了弱
起 电磁场 理 论 的 完 整 体 系 —— 麦 克 斯 韦 方 程 组。 又如 , 由丁肇 中教授领 导 的 阿尔 法 磁谱 仪 实
验 是一 个 大 型 国 际合 作 科 学 实 验 项 目 , 括 美 包
国、 中国、 意大利 、 士 、 国 、 兰等 国家 和 地 区 瑞 德 芬
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线 、 管 的定性 理 论迁 移到 定 量理 论 , 而 建 立 力 从
此外 , 近代 中国也 有不 少科学 家对物理 学做 出 了

在中学物理教学中物理学史的作用

在中学物理教学中物理学史的作用

一、加强物理学史教育的意义为了实现这一教学目的,需要进一步研究物理教学中影响科学素质发展的因素,物理学史教育对于发展学生科学素质影响最大。

因为,一个人的科学意识、科学精神、科学方法和行为等大部分科学素质要素,都要建立在对科学及科学发展过程了解的基础上,才能逐渐形成,这些都与物理学史教育有密切关系。

通过物理学史教育,可以培养学生科学的思维方法、创造性的思维能力,激发追求真理、献身于人类文明进步事业的精神。

所以,为了实现现代中学物理教学目的,必须加强物理学史教育。

为了迎接二十一世纪人才竞争的挑战,为了适应知识经济时代的特点,我们培养的人才应有需要多方面的、综合性的心理品质。

科学素质就是其中重要的组成部分。

科学素质是由科学意识、科学精神、科学知识、科学方法与行为等要素组成。

科学意识是指对科学本质及价值的正确认识,表现为对科学的积极态度,如对科学的信任、依赖、追求等。

科学精神是指科学家进行科学探索的积极心理状态,其核心是实事求是的工作态度、探索创新的思想。

科学知识,是指反映客观世界的知识体系,如物理、化学等等学科知识。

这里所说的科学方法,主要指科学思维方法,它在一定程度上具有方法论的意义,大多蕴含在科学探索的过程中。

科学行为是指受科学思想意识支配表现出来的外在活动,对于中学生来说,主要指在生活和学习活动中科学的习惯和方式。

从目前中学学科设置的情况看,培养中学生科学素质的任务,主要由物理、化学、生物等理科教学承担,其中,物理教学的责任最重。

显然,培养中学生的科学素质,已成为现代中学物理教学不可推卸的责任,因而成为重要的教学目的之一。

二、物理学史教育的主要教育功能物理学史是研究物理学发展历史的科学,它不仅真实记载描述了物理科学形成发展的历程,而且解释与分析了历程的形成背景与规律,不仅包含物理科学知识体系逐步成熟发展的过程,也包括科学家们探索追求真理的事实与故事。

因此,在学史中蕴藏着科学家——人,研究过程——事,研究成果——知识体系等多方面的教育资源,它对学生的教育价值是巨大的。

物理学史对素质教育的作用

物理学史对素质教育的作用

考查课论文(设计)题目物理学史在科学素质教育中的作用院系物理院电子工程学院专业物理学姓名学号2011年12月16日物理学史在科学素质教育中的作用班级:姓名:摘要:物理学史是研究物理学发展历史的科学,他不仅真正地记载了物理科学形成发展的历程,而且解释与分析了历程的形成背景与规律,不仅包含物理科学知识体系逐渐成熟发展的过程,也包含科学家们的探索、追求真理的事实与故事,包含着丰富的“教书育人”因素。

在物理教学中渗透物理学史,以其学科内容的特点以及所具有的丰富的教育因素,不但可以培养学生好的科学态度,而且可以培养学生创造能力,同时还可以培养学生正确的科学思想和方法,培养学生辩证的唯物主义世界观。

在素质教育中发挥“教书育人”的独特功能,使学生的科学素质得到全面的培养,效果显著关键字:物理教学物理学史素质教育一、引言把物理学史引入物理教学正越来越成为国际上物理教学改革的引人注目的课题。

物理教育工作者日益深刻地认识到物理学史对提高物理教育水平的重要作用。

在向素质教育转轨的今天,探索通过引入物理学史,对学生进行正确的理论思维和研究方法等方面的教育,帮助学生形成辩证唯物主义世界观基础,尤其必要二、加强物理学史教学有助于培养学生的科学态度科学态度是指人对自然、对科学的基本看法。

包括科学的世界观、价值观与审美观等。

科学态度对人的认识与实践活动有决定性的导向作用,是科学素质的核心要素。

如果只是通过单纯的说教很难达到培养学生正确的科学态度的目的。

而通过物理学史中大量的科学家们的生动事例来启发、感染学生将是一个良策。

例如: 1898年法国物理学家贝可勒尔发现含铀矿物能放射出一种神秘射线,但未能揭示出这种射线的奥秘。

玛丽和她的丈夫彼埃尔·居里共同承担了研究这种射线的工作。

他们在极其困难的条件下,对沥青铀矿进行分离和分析,终于在1898年7月和12月先后发现两种新元素。

学生就会更加钦佩居里夫妇,认识到他们勇于探索的科学态度是何等的难能可贵了。

初中物理教学论文 引入物理学史可以提高学生的科学素质

初中物理教学论文 引入物理学史可以提高学生的科学素质

引入物理学史可以提高学生的科学素质摘要: 提高学生的科学素质是中学物理新课程标准的重要内容之一。

在中学物理教学中引入物理史,不仅有利于学生理解、掌握物理知识,也有利于学生养成科学的态度、学习科学的方法、提高创新的素质。

关键词: 物理教学物理学史科学素质素质教育要求的是科学教育,科学教育则以提高学生的科学素质为根本目的。

所谓科学素质是指包括科学知识、科学思想、科学态度、科学方法及创新意识等多方面的素养。

在中学物理教学中引入物理学史会对提高学生科学素质起到积极的作用。

1. 引入物理学史有利于学生理解和掌握物理知识物理知识包括物理现象、物理概念、物理规律及其应用等几方面。

而物理学赖以形成的物理概念,以及构成物理学基本框架的物理规律是物理教学中的重点。

在以往的物理教学中,对物理学概念、规律的教学标准主要是放在讲清内涵、外延以及相关概念、规律间的联系与区别上。

这种教学方法,注重的是教学的状态,着眼的是教学的结果,而忽视了教学的过程,即忽视了物理概念、规律的形成和发展过程及方式。

这不仅不利于培养学生的正确思维方法,也不利于能力的培养,对物理概念、规律的深刻理解也是不利的。

比如学生对运动的两种量度(动量与动能)的认识,即使在物理力学部分学完之后,也很难有一个清醒的认识。

但若能将历史关于这两个量的争论(长达半个世纪之久)引入教学,可以使学生轻松地理解、掌握这两个概念,清楚动量是以机械运动形式来量度机械运动;动能是以机械运动转化为一定量的其他形式的运动的能力来量度机械运动。

也就是说,动量适用于量度持续的机械运动,没有发生运动形式的转化(包括动能向势能的转化);动能则适用于量度消失了的机械运动,以相当的其他运动形式的能量出现。

还可以使学生认识到运动的不灭,不能仅仅从数量上去把握,而且要从质量上去理解,必须从运动形式的多样性、运动形式之间的相互转化及转化能力的无穷上去理解[1]。

这样的教学还使学生认识到只有以辩证的思维为指导,运用基于科学事实的科学分析方法,才能使问题得以解决。

物理在科学教育的作用

物理在科学教育的作用

物理在科学教育的作用
物理在科学教育中起着重要的作用。

以下是一些主要的方面:
1. 提供基础知识:物理学是自然科学的基础学科之一,它提供了关于物质、能量和力的基本原理和概念。

通过学习物理,学生可以了解物理世界的工作原理,了解自然界的规律和现象。

2. 培养科学思维:物理学强调观察、实验和推理的方法,培养学生的科学思维能力。

学生在学习物理的过程中,需要观察现象、提出假设、设计实验、收集数据并进行分析,从而培养他们的逻辑推理和问题解决能力。

3. 基础科学教育:物理学为其他科学学科提供了基础,如化学、生物学、地球科学等。

学生通过学习物理,可以建立对其他科学学科的理解和应用能力。

4. 技术应用:物理学是许多技术应用的基础。

例如,电子技术、光学、机械工程、航空航天等领域都依赖于物理学的原理和概念。

通过学习物理,学生可以理解和应用这些技术。

5. 培养科学兴趣:物理学的学习可以激发学生对科学的兴趣和好奇心。

通过实验、观察和探索,学生可以亲身体验物理现象和原理,从而培养他们对科学的兴趣和热爱。

总的来说,物理在科学教育中的作用是培养学生的科学思维能力、
提供基础知识、支持其他学科的学习和应用,并激发学生对科学的兴趣。

论物理学史对提升学生科学素养的作用

论物理学史对提升学生科学素养的作用

论物理学史对提升学生科学素养的作用作者:黄秀绢来源:《物理教学探讨》2018年第07期摘要:物理学史是一门关于物理学发展过程的学科,它包含了物理学基本概念和基本定律的产生、发展过程。

物理学史中有很多值得挖掘的教育资源。

文章分析了在物理教学中有机渗透物理学史的有关内容对于提升学生科学素养的作用。

关键词:物理学史;科学素养;物理教学中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2018)7-0067-3著名物理学家钱三强教授曾说过:“科学发展史是一块蕴藏着巨大精神财富的宝地。

”[1]物理学史是一门关于物理学发展历史过程的学科,它具有十分丰富的内容,包含了物理知识、方法、思想等内容的来龙去脉,还有许多物理学家为追求真理敢于向權威挑战、坚持不懈、勇于创新的感人事迹。

有研究表明,物理学史的有关内容对科学素养的培养有着非常重要的作用[2-5]。

1 物理教学中渗透物理学史的有关内容,有助于提高学生的学习兴趣物理学作为自然科学的核心,它的发展过程中蕴含了许多可作为提高学生学习兴趣的素材。

但是,在教学中,这些素材常常被忽略,只剩下枯燥无味的物理概念、定理、定律,从而使学生感到索然无味,学生也就很难有学习物理知识的兴趣了,物理学习的内在动机自然不足。

布鲁纳强调学习主要是一种内在动机,对学习材料感兴趣是学习的最初动力来源。

教育心理学认为,兴趣是一个人倾向于认识、研究并获得某种知识的心理特征,是推动人们求知的一种内在力量。

当某个事件能引起学生的兴趣,必然引起他主动探索,从而能对相关事物产生深刻的认识和理解。

因此,思考如何激发学生的学习兴趣是教师在课前准备一定要做的事。

只有引起学生的兴趣,才能高效率地学习。

在物理教学中,可以把物理学发展过程中一些既有趣、又能引发学生思考的事讲述给学生听,调节课堂气氛,激发学生兴趣,从而有效提高教学效果。

例如,学生在学习“万有引力定律”时,可作如下介绍:一个夏天的中午,年少的牛顿坐在他母亲的农场里休息。

物理学史与素质教育――物理学史的教育作用

物理学史与素质教育――物理学史的教育作用常常有学生问我们:什么是物理学?物理学有什么特点?物理学是从哪里来的?怎样才能把物理学懂弄通?学了物理有什么用处?我们对他们说:知道一些物理学史有助于理解这些问题。

什么是物理学?物理学是这样一门基础科学,它研究的是物质及其运动最基本的规律。

如果我们懂得一点物理学史,我们就可以认识到:人类是怎样一步一个台阶,上至宇宙、下至夸克,在认识自然的过程中向深度和广度前进的。

物理学有什么特点?物理学的特点也许可以概括为实验事实与数学抽象的统一。

如果我们懂得一点物理学史,我们就可以认识到:实验是物理学的认知基础,而数学抽象是形成理论的必经之路。

物理学是从哪里来的?物理学既不是从简单地堆积实验事实得到的,也不是凭拍脑袋想出来的。

如果我们懂得一点物理学史,我们就可以认识到:实验和理论是相辅相成的,两者紧密结合,不可或缺。

怎样才能把物理学懂弄通?我们可以回答:不要把物理学看成死的知识,它还在发展之中。

如果我们懂得一点物理学史,我们就可以认识到:不同的物理分支实际上是在不同的层次上,以不同的模型和不同的方法,研究同一个对象的不同组成部分;我们就能在掌握知识的逻辑结构之外,还形成立体的知识框架。

学了物理有什么用处?物理学是基础科学,是许多科学技术的发源地,也是发展高科技的源泉。

如果我们懂得一点物理学史,我们就可以真正认识到:物理学既是科学技术的基础,也得到生产技术的大力支持和推动。

没有物理学就没有我们今天的文明,世界就不会像现在这样发达。

半导体研究和电子技术的发展就是一个最生动的例子。

学习物理学史还可以:了解做学问的方法;开阔眼界,正确地看待世界(世界观);增进对科学的认识,增进对科学家的认识;陶冶情操(人生观);培养对科学的兴趣;鼓舞征服自然的勇气;增强对社会和历史的责任感;起到提高科学素质和人文素质的作用。

指导思想和具体做法素质是一个既抽象、又具体;既涉及整体,又涉及个体的概念。

物理学史对提高高中生科学素养的影响

浅谈物理学史对提高高中生科学素养的影响摘要:物理学史对提高学生的科学素质有着重要的意义,本文将从知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维角度分析物理学史对提高高中生学科素养的作用,并探索出如何有效地利用物理学史来培养高中生的科学素养。

关键词:物理学史高中生科学素养三维角度中图分类号:g642 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)09(a)-0204-01《普通高中物理课程标准(实验)》将高中阶段的物理课程标准培养目标定位为:“进一步提高学生的科学素养,满足全体学生的终身发展需要”,而作为物理课程的有机组成部分的物理学史,如钱三强教授所言,是一块蕴藏着巨大精神财富的宝地,对培养高中生的科学素养有者重要的意义。

1 物理学史对提高高中生科学素养的必要性1.1 科学素养的含义国际科学教育界普遍认为,科学素养应该被看作社会公民和消费者应具备的最基本的对于科学技术的理解。

一般来说只要公众同时达到以下三方面的要求,就可以被认为具备了基本科学素养:对科学知识的基本了解;对科学过程和方法的基本理解;关于科学技术对社会影响的基本理解。

结合新课标的三维角度,高中生的科学素养应包括:科学的知识与技能;科学的过程、方法与能力;科学的情感、态度与价值观。

1.2 物理学史的含义物理学史是研究人类对自然界各种物理现象的认识史,研究物理学发生和发展的基本规律,研究物理学概念和思想发展和变革的过程,其目的是“把物理学认识从起源到现在的发展过程的概貌整理出来,揭示出物理学进展的历史足迹,并从中概括出物理学发展的基本规律。

”1.3 物理学史对提高高中生科学素养的必要性现代科技和现代社会的发展,迫切需要大量具有科学素养的人才,而培养具有科学素养的人才只有通过科学的课程才能实现。

作为物理科学的有机组成——物理学史,对提高全体学生的科学素养有着不可或缺的意义。

学习物理学史可以增强学生对物理课程整体的了解,更好地让他们掌握科学的知识与技能,经历科学的过程,拥有科学的方法与能力,建立起科学的情感、态度与价值观,进而全面提高他们的科学素养。

谈谈物理学史在素质教育中的作用_申先甲

收稿日期:2000-07-20作者简介:申先甲(1937 ),男,河南南阳人,首都师范大学物理系教授.第19卷第11期大 学 物 理Vol.19No.112000年 11月COL L EGE PHYSICS Nov.2000物理教育 与科学素质培养谈谈物理学史在素质教育中的作用申先甲,李艳平,刘树勇,王士平(首都师范大学物理系,北京 100037)摘要:阐述了物理学史融入物理教学的客观依据,并结合几本优秀教材,从物理学史与科学素质的培养、物理学史与创造素质的培养、物理学史与品德培养等几个方面,论述了物理学史在素质教育中的作用.关键词:物理学史;物理教学;科学素质;创造素质;品德培养中图分类号:O 4 09;G 40 012 文献标识码:B 文章编号:1000 0712(2000)11 0036 05 在科学史公认的诸多功能中,其教育功能是最重要的一项.随着物理学史教学和物理学史知识的普及工作的深入发展,物理学史的教育功能从许多方面显示出来,被越来越多的物理教师所领悟.通过教学改革的实践,已经涌现出一批高质量、在引用物理学史料方面很有特色的优秀教材.因此,可以说把物理学史融入大中学校物理教学,已经成为不少教师的自觉行动.1 物理学史融入物理教学的客观根据一般说来,科学教育的目标或作用包含三个层次.第一个层次是直接传授知识和培养学生的能力,这是一种 即效作用 ,往往可以立竿见影;第二个层次是教会学生如何思维,激发学生的创造精神,这是一种 中效作用 ,决定着学生未来的适应能力和工作成就;第三个层次是要教学生如何做人,培养正确的价值观和人生观,提高学生思想道德水平和文化素养,这是一种 长效作用 ,影响着学生一生的道路.科学教育必须以人的身心的健康发展为目的,使人在德智体美等方面得到全面发展.概括地讲,科学教育的目标包括了科学素质、创造素质、人文素质和思想道德素质等方面的培养.在实现物理教育的目标中,物理学史由于它所具有的丰富的教育因素,在素质教育中可以发挥出独特的功能.物理教学既要发挥其研究成果 静态的知识体系的作用,也要充分发挥其研究过程 动态的知识体系的价值.教师应把教育过程看成是 把凝固的文化激活 的过程,把文化的传授和学习转化成历史上文化创造者与今天文化学习者之间的对话.现代教育理论指出,学生的学习过程是在教师的指导下由学生的主体主动完成的特殊的认识过程.同胚胎的个体发育过程在很大程度上重复了生物物种的系统进化历史一样,学生的这种个体认识发展过程同人类整体认识的发展历史也是吻合的.教学中的难点,常常是科学发展史上难以攻克的科学难题;教学中的重点,也正是科学发展史上关键性的突破和物理学大师们伟大贡献的精华之点.物理学史集中地体现了人类探索和逐步认识物理世界的现象、结构、特性、规律和本质的历程.它包含了认识论和方法论的因素,包含着深刻的物理思想和观念的变革,包含着探索者的思索、创造、艰辛与悲欢.认识的历史发展,比起教科书上知识编排的逻辑体系,有着更多的矛盾,更为丰富多彩,复杂曲折,因而也包含了丰富的 教书育人 的教育因素.这就构成了物理学史渗入物理教学的客观根据.物理学有它的结果,也有它的过程.它的结果表现为知识,它的过程则蕴含着智慧.可以说,在物理教学中讲物理学理论,会给学生以知识;讲物理学史,会给学生以智慧.无疑,知识是重要的,但智慧更为重要.物理教师不仅要善于运用逻辑手段去讲授物理学理论,还要善于对物理知识作出历史的叙述,把物理知识的获得作为一种经验,作为一个激动人心的知识奇遇来讲述,把着眼点放在物理学中的发现、推理及概念的形成的认识过程上;要善于生动地描绘人类探索物理世界奥秘的艰辛历程,以其中的欢乐、困惑、惊奇和哲理去感染学生,在给学生物理知识的同时,也使他们得到全面素质的培养.2 物理学史与科学素质的培养科学素质 与 科学知识 相比是更深层次的、基础性的东西,是对知识本质的理解、内化和激活,它应该包括科学知识、科学思想、科学态度和科学方法.2.1 引用物理史料,帮助学生理解和掌握物理学知识科学的任务是探索未知,科学素质终将在获取知识的能力上反映出来.仅仅掌握住有关内容的理论、事实、定义、结论、公式和计算方法,还不等于理解了知识的深刻本质和丰富的内涵.现有的物理知识都是在人类与物理世界的长期对话中,经过无数的曲折与反复,抽象、概括而获得的.对现有知识的历史考察,可以把发现的本质放在更真实的背景下,使学生真正懂得它们的本质,并得到超出定律和公式的许多启示.文献[1]讲到 稳恒磁场 ,在引用史料讲述安培定律时,作了一个十分精彩的努力.一般的电磁学教科书在讲述 稳恒磁场 时,大都会在讲述电流的磁效应时引述奥斯特在1820年所做实验的历史过程,也可以讲得很精彩.但却很少有人在讲述关于电流相互作用的安培定律时,花费重笔来描述安培定律是如何发现的.二者相比,安培定律无论在概念的难度,还是数学表述形式的复杂性,以及整个定律物理内涵的深度,都比奥斯特定律大有过之.文献[1]的作者敏锐地看到了以安培定律为重点,讲透安培定律发现的全过程,会大大增强教学效果.作者概括地介绍了安培定律是如何建立的.由于稳恒条件下不存在孤立的电流元,稳恒电流只能存在于闭合回路中,因此电流元之间相互作用的定律无法直接从实验中总结出来.安培就以精巧的实验技艺,高超的数学才能和漂亮的科学假设,设计了四个 示零实验 ,确证了电流元之间相互作用的反向性、矢量性、横向性和比例性;然后安培在四个实验的基础上又作了一个假设:两个电流元之间的相互作用力沿它们的连线,由此推导出了电流元之间相互作用力的著名公式,即安培定律.作者着力描述了四个实验,一个假设和一个示零法( 无定向秤 ),把这个 堪称物理学史上不朽的杰作 的实验中 精巧的 设计思想发挥得淋漓尽至,分析得十分透彻,揭示出安培定律的内涵正是综合归纳了四个实验的结果和一个假设的内容而成为电磁学的一个基本定律的.这段史实的讲述,重点放在实验技巧、设计思想、科学假设和科学方法的阐释上,既使学生对电磁现象的认识得以升华,又使学生在科学思维和科学方法上受到启迪,确实是精彩入神.同样,在文献[2]中当讲述了熵定理和热力学第二定律的统计性质之后,作者写了 关于热力学第二定律的若干诘难和佯谬 的专节,较完整地介绍了19世纪末期针对热力学第二定律所提出的 洛喜密特(L. Loschmidt)的诘难 , 策尔梅洛(E.Zer melo)的始态复现诘难 , 吉布斯(J.Gibbs)佯谬 和 麦克斯韦妖(M ax well demon) .正如作者所说: 人们公认,热力学第二定律和熵的概念在物理学中是最难懂的部分,历史上围绕着它们有过不少疑虑和诘难. 这确实印证了教学中的难点,也正是科学发展史上难以攻克的科学难题.这些诘难和佯谬,都有着深刻的物理思想的根基,又都是极富启迪性和趣味性的.把它们端到学生面前,必定会引起学生们的兴趣和思考.正如作者所说: 真理愈辩愈明,这些问题的分析和澄清可以大大深化我们对热力学第二定律和熵的概念的理解.2.2 引用物理史料,认识物理学知识的相对性、动态性光记住一些物理概念、数据、定律和公式,并不表示真正理解了物理学.因为科学的主体并不是它所获得的知识的多寡与深度,更重要的在于 探索 .对物理学理论实质的全面理解,包含着对物理学理论发展的动态性以及对物理学理论的相对真理性的认识.作为认识历史的选择结果的物理学理论,都包含着对与错、真与假的双重因素,包含有大量未知因素,不可能完美无缺.在教学中作必要的历史回顾,会使学生从知识的更替演变中认识它的条件性、局限性,认识科学理论的相对真理性.在现代物理学发展的各个领域和各个时期,历来都有人作出发现已近尾声的预言,但物理学发展的历史却表明,每一个领域都会不断涌现出激动人心的新发现.可以肯定,物理学永远是一个充满生机和活力的学科,它永远不会老化和僵死,永远不会终止探索的步伐.比如,人们对原子结构的认识,就经历了发现电子 J.J.汤姆孙模型 粒子散射实验 卢瑟福有核模型 原子光谱的实验规律 玻尔量子化原子模型 索末菲椭圆轨道模型,直到量子力学建立之后,人们才对原子结构和原子内电子的运动有了基本正确的了解;但至今对于高激发态,高电离态的原子结构以及原子与粒子碰撞时的行为,仍然存在很多不清楚的问题.文献[3]完全反映了认识发展的这一历史过程,这必然会对学生产生深刻的启迪.在文献[3]第三章 原子的精细结构:电子的自旋 中,作者极为精彩地揭示了物理学认识的动态性和相对性.在本章的开头,引了杨振宁在1982年讲的一句话: 我们已经对自旋有了最终的描述了吗?我不这样认为. 1925年,两位年轻的荷兰学生乌仑贝克(G.E.37第11期 申先甲等:谈谈物理学史在素质教育中的作用U hlenbeck)与古兹米特(S.Goudsmit)根据一系列实验事实大胆提出了电子自旋假设.这个假设的正确性无可辩驳地为施特恩-格拉赫实验、碱金属双线和塞曼效应等实验所证实;不久,狄拉克的理论给出了反映电子自旋性质的朗德因子g=2,正好与乌仑贝克-古兹米特假设相符,似乎已不再存在什么问题了.但到了1947年,人们用微波方法测得朗德因子与2有一点点偏差.这就是电子反常磁矩的发现.目前朗德因子的最新实验数据是g=2.002319304386 0.000000000008若定义=(|g|-2)/2则 的实验值为e=0.001159652193(4)而 的理论值为t=0.001159652302(112)作者写道,实验值与理论值之间的差值,好象是把全世界人口数一遍只差一个人;这样的精确度在自然科学中是空前的.无怪乎作者感叹说: 胜利者,是物理学! 但是, 我们已经对自旋有了最终的描述了吗? 杨振宁教授回答说: 我不这样认为. 他还进一步问道:提出自旋的假设已有50多年了,我们已具备了足够的知识来回答 自旋是一种结构呢?还是存在着几类电子呢? 这样的问题吗?至今为止,理论和实验的研究都表明这个问题还远远没有解决.这个事例讲得精彩.读过之后,谁还会相信科学真理的绝对性这类鬼话呢? 2.3 引用物理史料,了解物理学基本观念的变革爱因斯坦曾指出: 在建立一个物理学理论时,基本观念起了最主要的作用. 物理学理论的发展,最本质地表现在物理学基本观念的演变上.海森伯也指出,一个新的经验领域,总会导致一个新的科学概念的体系产生出来;而每一个新的概念体系的发现, 实际上等于是发现了一种新的思想方法. 不同的物理学基本观念,描绘出不同的物理世界图景.所以每一次物理学理论的变革,都使人面对一个崭新的物理世界.物理学上每一个重大的发展,总是以物理观念、物理思想的突破为先导和基底的.文献[3]中举出了正反两个典型的事例.在 玻尔模型 一章里,介绍说巴耳末公式和里德伯方程提出后的30年里,一直是个谜.直到1913年2月,玻尔才 从他的好友那儿得知这一关于氢原子光谱的经验表达式 ,获得了他的理论的 七巧板中的最后一块板 ,从而迈出了把量子说引入卢瑟福模型的革命性步骤,提出了玻尔模型.这个工作的完成,就得力于玻尔的 二月转变 .正如后来玻尔所说: 我一看到巴耳末公式,整个问题对我来说就全部清楚了. 后来有人问玻尔: 你怎么会不知道巴耳末和里德伯的公式? 玻尔回答: 当时大多数物理学家都认为,原子光谱太复杂,它们决不会是基础物理的一部分. 玻尔理论对里德伯常数以及从船舻座 星观察到的毕克林光谱线系的成功解释,使人们信服了它的可靠性,爱因斯坦心悦诚服地称玻尔理论是一个 伟大的发现 .无疑,把量子概念引进原子结构是一个巨大的思想突破,这是玻尔取得这一 伟大的发现 的思想前提.一个反面的事例则是普朗克提出 量子说 的曲折历程.普朗克为了描述黑体辐射的实验规律,于1900年10月19日提出一个用内插法猜测出来的经验公式.当他从鲁本斯(H.Rubens)那里获知这一公式与当时最精确的实验结果以惊人的精确性相符合时,就决心 不惜一切代价找到一个理论的解释 .在无可奈何的情况下,他被迫从反对玻尔兹曼的统计理论转向承认其正确性,从而于12月14日公开提出了能量量子化的 量子说 ,吹响了现代物理学革命的号角.但是,由于量子化的概念同经典物理严重背离,因而在此后的十余年内,普朗克很后悔当时提出 量子说 ,并想尽办法试图把它纳入经典范畴.例如,把这种量子化说成是 假量子化 ;好比黄油,人们去商店买时,只能是一块一块整买,但拿到家里仍可以一点点分割开.只是在各种经典式的解释一一碰壁后,才理解到量子说的真正的深刻含义.将这些历史实例引入教学,将会使学生深刻理解物理学理论范式的变革与物理学基本观念的转变的一致性,认识到物理学中的各个理论体系,都有其相应的基本观念和思想方法,它们是有着本质的差异的.因此,每当学习一个新的理论时,必须改变自己的思想观念和思维方法.带着经典物理学的观念去学习现代物理学,那是迈不过 门坎 的.正如玻尔告诫我们说: 如果谁在第一次学习量子概念时,不觉得糊涂,那末他就一点也没有懂 .同样,普朗克在晚年写的 科学自传 中,回顾他的那段经历说: 我的同事们都把这看作为一场悲剧,但我却不这么看.它使我悟到了这样一个事实:基本作用量子在物理学中的地位远比我最初所想像的重要得多;并由此使我更清楚地认识到,在处理原子问题时,引入一套全新的分析方法和推理方法的必要性.3 物理学史与创造素质的培养把物理学史引进物理教学,是培养创造素质的有38大 学 物 理 第19卷效方法之一.3.1 发展独立思考的能力和怀疑精神独立思考和独立判断的一般能力,首先表现在怀疑和批判的精神.科学史上大量事例表明,不囿于传统理论和观念,不迷信权威和书本,是科学创造的思想前提.在科学本身的矛盾已经显现出来时,谁能首先同束缚科学发展的传统观念决裂,勇于提出新思想、新见解,谁就可能抢占到科学发展的前沿阵地,作出突破性的发现.1956年,当精确的实验结果把 - 疑难 尖锐地摆到物理学家们面前时,正是杨振宁和李政道敏锐地审察了从未被人怀疑过的宇称守恒定律的适用范围,大胆提出了弱相互作用中宇称不守恒的假说,从而导致了物理学理论的一个突破性进展.批判的头脑,怀疑的精神,是打开未知科学大门的钥匙.怀疑精神的具体表现,就是敢于和善于提出科学问题.物理学中几乎每一个重大发现都表明,创造性思维活动起始于对困难或问题的认识,是围绕着解决问题展开的;而善于提出问题,总是从对事物、现象或已有的理论的怀疑开始的.在人类的认识史上,提出一个新异而又深刻的问题,必然会导致一个重大突破的实现,标志着科学的真正进步.在我们以往的教学中,经常提到要培养学生 分析问题和解决问题的能力 ,而忽视了 提出问题的能力 .但对于培养有创造性的、能独立思考的科学人才来说,这后一点才是最重要的.在物理教学中,为了培养学生提出科学问题的能力,仅仅像通常所做的那样从内容的衔接上提出问题是远远不够的,必须从真实的物理学认识发展的历史进程中,展示物理学探索过程中问题背景的演化,阐明重大物理学问题产生的历史条件及其所导致的深远后果.因此,在物理教学中,完全必要用物理学史上的精彩事例,培养学生独立思考的能力,提高善于提出科学问题的灵性和智慧,使他们的思想沉浸在好奇之中,永远不闭塞怀疑的目光.例如,关于狭义相对论的建立,洛伦兹(H.A. L orentz)在1904年已经提出了洛伦兹变换式,而爱因斯坦的狭义相对论发表于1905年,但科学界几乎一致公认爱因斯坦是相对论的创始人.虽然两人所得的公式是一样的,但他们对问题的提法却大不相同.爱因斯坦一开始提出的问题就是如何使电磁学规律满足相对性原理;而洛伦兹的问题是如何在绝对时空观的框架里解决以太漂移问题.所以洛伦兹把他变换出来的时间坐标t 叫做 地方时 ,认为它只是个数学辅助量,而不是真正的时间.1915年洛伦兹自己写道,这正是他失败的主要原因.1927年,即他逝世前一年,洛伦兹更明确地表示: 对于我,只有真正的时间,我把我的时间变换看作只是启发式的假说.因此,相对论事实上只是爱因斯坦一个人的工作. 实际上,建立相对论在观念上的最大障碍,就是牛顿的 绝对时间 .要承认时间的相对性,这是需要智慧和勇气的,特别需要怀疑精神.爱因斯坦的伟大之处正在于此.文献[3]的作者在这本教材的序言中强调: 成功的教学必须诱发问题;听了课,读了书,只感到 听得舒服,读来都懂 是不够的,真正的收获还应该反映在有没有产生新的问题. 在文献[3]中,作者就很注意揭示物理学发展中的重大问题对理论发展的重要作用.在 量子力学导论 一章的开头,就介绍了卢瑟福和薛定谔对玻尔理论的质疑.玻尔理论确实获得了很大的成功,但也存在着致命的弱点.卢瑟福在接到玻尔的文稿时,就提出质疑: 当电子从一个能态跳到另一能态时,你必须假设电子事先就知道它要往那里跳! 就是说,电子在跃迁时必须事先知道要跳入的态及其能量,然后才能从各种能量的光子中选择它要的光子;但为了选择合适的光子,就要假定电子好像以前已 去过了 那个能级,这在逻辑上是个恶性循环.薛定谔也对此提出过非难,即著名的 糟透的跃迁 :当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,按照相对论,它的速度不能无限大,因此必须经历一段时间.但在这段时间里,电子已离开E1态而又未到达E2态,那时电子处在什么状态呢?这是 糟透的跃迁 理论无法回答的.这两个诘难,问倒了半经典性的旧量子论,无怪乎玻尔在1922年领诺贝尔奖时说: 这一理论还是十分初步的,许多基本问题还有待解决 .从这里可以看出在原子领域中,经典思想一定要让位于量子思想.文献[3]的另一个重要特点是收集了不少 世界难题 来启迪学生的思考和科学追求.如泡利不相容原理指出,在费米子组成的系统中,不能有两个或更多的粒子处于完全相同的状态.这种同一能态上的电子的不相容性可以用经典物理学中的 物理的不可穿透性 、即两个小球不能同时占据同一空间来比喻.文献[3]的作者对此提出了一个严重的问题: 对于泡利不相容原理所反映的这种严格的排斥性的物理本质是什么?至今还是物理学界未完全揭开的一个谜. 作为1925年的三大发现之一的泡利不相容原理,至今还是一个黑箱,仍需人们去问个究竟.在讲过对称性破坏后,书中又引了宇称不守恒的发现者之一杨振宁的话: P、T、C分立对称性失效的根本原因今天仍然是未知的.事实上,对于这些失效的潜在的理论基础,看来甚至尚未39第11期 申先甲等:谈谈物理学史在素质教育中的作用有人提出任何建议.因为从根本上说,我们已经知道,物理世界的理论结构决不会是没有原因的.教材的这种开放性的写法,开阔了读者的眼界和视野,从已知的知识拓展到未知世界,从而在学生头脑里制造了悬念和探索动机.这个作用虽然不会立时生效,但对人的创造素质的培养,效果是无疑的.3.2 培养想像力和判断力文献[4]的 序 中说: 当一个成熟的物理学家进行探索性的科学研究时,常常从定性和半定量的方法入手来提出问题和分析问题,这包括对称性的考虑和守恒量的利用,量纲分析,数量级估计,极限情形和特例的讨论,简化模型的选取,以至概念和方法的类比,等等. 所以,在物理教学中就应该培养和发展学生的这种想像力、洞察力和判断力.在 万有引力 一章中,文献[4]的作者生动地描述了牛顿从 苹果落地 的现象所展开的遐想:重力必定会延伸到极远的月球上,迫使它作环绕地球的轨道运动.由此导致了牛顿的 月-地检验. 进而又把引力思想扩大到一切天体和一切物体,最后概括出 万有引力 的概念.他在 自然哲学的数学原理 中写道:如果由实验和文天观测,普遍显示出地球周围的重力与它们各自含有的物质之量成正比,则月球同样按照物质之量被地球重力所吸引.另一方面,它显示出,我们的海洋被月球重力所吸引;并且一切行星相互被重力所吸引.由于这个规则,我们必须普遍地承认,一切物体,不论是什么,都被赋予了相互引力的原理.因为根据这些表象所得出的物体的万有引力的论证,要比它们的不可入性的论证有力得多不难发现,科学想像力把牛顿从 苹果落地 等司空见惯的地面现象引导到万有引力的发现.虽然 苹果落地 的故事在科学史上仍有争论,但上述的所有思考,在牛顿的 自然哲学的数学原理 中是都有体现的.另外, 麦克斯韦妖 等关于热力学第二定律的各个佯谬的提出,都包含着科学家们丰富的想像力,这些史例都会给学生以科学创造的启迪.在文献[3]第一章 卢瑟福模型的提出 中,讲到在卢瑟福之前,J.J.汤姆孙曾提出过关于原子的 葡萄干面包模型 .但是1903年,勒纳(P.Lenard)在研究阴极射线被物质吸收的实验里发现 原子是十分空虚的 .特别是1908年卢瑟福的学生盖革和马斯登发现在用 粒子轰击原子时,有大约1/8000的概率被反射回来.对这一事实卢瑟福以丰富的想像力提出,这个现象 就像一枚15英寸的炮弹打在一张纸上又被反射回来一样 不可思议.但是,尊重实验事实的卢瑟福经过严谨的推理之后,提出了原子的 核式结构模型 .那么,在汤姆孙和卢瑟福两种模型面前,如何判断哪个模型是正确的呢?文献[3]的作者举出两个带电球模型:一个球的电荷密度是均匀分布的,另一个球的电荷集中在球心.再用一个带电粒子分别轰击两个球,看看会出现什么结果.定性的考虑就会发现,带电粒子很容易穿过前一个带电球,但在后一个球心附近则可能反弹回来.进一步的定量计算更能作出精确的判断.这是利用模型进行理论思考,然后将结果与实验比较,从而作出正面的判断.文献[3]中还举出一个例子.当德布罗意提出的物质波概念传到苏黎世时,德拜就组织了一个报告会,并建议他的学生薛定谔作了关于物质波的报告.在报告后,德拜随口作了一个很高明的评注: 有了波,就应有一个波动方程. 言者无心,听者有意,就是在这个判断的启发下,薛定谔不久就找到了著名的薛定谔方程,成为波动力学的基本方程.一个正确的判断,竟会开辟了一个基本理论的道路.科学判断力就是仅仅凭借个别的事例或零星的迹象,猜测到事物的本质和全貌,这是需要极高的学术水平和科学洞察力的,即如文献[3]作者所说的 凭铃声猜出铃的形状. 这种以猜度方式作出的判断,当然具有风险,往往会判断失误.但这种失误本身也会给人以教诲,甚至会产生成功的事例所达不到的教育效果.文献[3]中讲到,1925年,乌仑贝克和古兹米特根据一系列实验事实提出了电子自旋假设.由于概念上的一些困难,这个假设一开始就遭到很多人的反对.在这之前泡利已经建议,为了完整地描述电子,除了已有的三个量子数(n,l,m l)外,还需要有第四个量子数.但是泡利认为,这个量子数应该是 双值的,在经典上不可能描述的 .因此, 一当我听到电子自旋具有经典力学的特征时,我就强烈地怀疑它的正确性 .名家的反对使乌伦贝克和古兹米特想把写好的论文收回,但是他们的导师埃伦菲斯特(D.Ehrenfest)已把稿子寄出了,就安慰说: 你们还年青,有些荒唐,没关系 .后来的事实证明,电子自旋概念是微观物理学最重要的概念之一,但名家的错误判断,差一点扼杀了这个假设.(未完待续)40大 学 物 理 第19卷。

试析物理学史在大学生科学素质培养中的作用

试析物理学史在大学生科学素质培养中的作用[摘要]在大学物理教学过程中引入物理学史,不但能够充分发挥物理学史的科学素质教育功能,也是大学物理课程实施素质教育的重要手段和方法,将会非常有效地培养大学生的科学素质。

[关键词]物理学史物理教学素质教育科学素质一、引言人类的教育思想在20世纪末发生了重大转变。

三百多年前,培根提出“知识就是力量”,强调“知识教育”。

20世纪初,一些著名的科学家则提出“重要的不是获得知识,而是发展思维能力”(劳厄)“想象比知识更重要”(爱因斯坦),强调“能力教育”到20世纪中叶成为教育思想的主流,尽管有的人还停留在知识教育上,但有的人则已经转向探索新的思想——素质教育了。

进入20世纪80年代,世界各国的教育都面临着新技术革命的挑战,1985年美国提出旨在提高国人科学素质的“2061”计划后,美国科学教育界又着手研究设计全美的科学教育标准并于1996年正式出版了《美国科学教育标准》。

①在我国,1995年5月,中共中央、国务院发布了《关于加强科学素质教育的决定》并召开了全国科学技术大会,号召全党、全国人民坚定不移地实施科教兴国战略。

可见,全面提高人才的科学素质是当前我国现代化建设的一项紧迫任务,大学生科学素质的提高尤为重要。

在教育思想向素质教育全面转轨的今天,充分发挥物理学史的教育功能、提高大学生的科学素质是在物理教学过程中实施素质教育的重要手段和方法。

二、物理学史融入物理教学的依据(一)伍兹霍尔会议对传统课程的批判1959年9月在美国召开的伍兹霍尔会议一致认为传统课程的最大弊端是充斥着“中间语言”。

所谓“中间语言”是指只谈结论,而不注重知识获得的探究过程。

对学习者来说,这种课程只需被动接受与记忆,而不需要心理的探究与发现。

充斥着“中间语言”的传统课程严重阻碍了学生对学科实质结构的理解,更背离了科学教育面向真实科学的初衷。

对传统课程的批判建立在现代认知理论的基础上,认为知识不再是固有的、一成不变的,而是在主体作用于客体的过程中主动获得或建构的。

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摘要:物理学史对科学意识、科学方法、科学思想、科学精神等科学素质教育方面有着无可替代的重要作用,是当前推行素质教育和创新教育所不可缺少的一个重要方面。

关键词:物理学史;科学素质教育;物理教育物理学是自然科学的带头学科,是当代技术发展的最重要的基础。

代写论文物理学在其发展中所形成的基本概念、基本理论、基本方法、基本实验手段,已经成为其它自然科学重要概念的基础和研究手段。

物理学的每一个新思想、新发现,都会推动其它科学技术的进步,并往往孕育新学科的产生。

物理学史作为物理学科的一个分支,与物理学的其它分支不同,它不是以讲授知识的理论和现状为目的,而是从物理发展的历史角度出发,从纵的方面阐述从物理萌芽开始经过漫长的岁月,怎样发展为现代物理的历史过程——即物理怎样产生、发展和繁荣起来的过程的系统阐述。

科学素质是由科学知识、科学意识、科学方法、科学思想、科学精神和科学预见等要素组成。

科学知识是指反映客观世界的,在漫长的历程中不断丰富和发展的知识体系。

科学意识是对科学本质及价值的正确认识,对科学的信任、依赖、追求等积极的态度。

科学方法主要指科学思维方法,它在一定程度上具有方法论的意义,大多蕴含在科学探索的过程中。

科学思想是符合客观事实的思维活动的结果。

科学精神是指科学家进行科学探索的积极心理状态,其核心是实事求是的工作态度、探索创新的思想。

科学预见则是指人们在正确认识客观规律的基础上对事物发展趋势的科学推测和判断。

由于这些要素,都是在科学认识和发展过程中逐步显现出来的,因而对这些要素的认识也只有建立在对科学及科学发展过程深入了解的基础上,才能逐步形成并加深,当然也就与物理学史密不可分。

物理学史教育对于提高科学素质主要有以下几方面的作用。

1 掌握科学知识普遍认为,掌握科学知识不等于记住有关内容的理论、事实、定义、结论、公式和计算方法,还必须理解知识的深刻本质和丰富的内涵。

现有的物理知识都是在人类与物理世界的长期对话中,经过无数的曲折与反复,抽象、概括而获得的。

对现有知识的历史考察,可以把发现的本质放在更真实的背景下,使学生真正懂得它们的本质,并得到超出定律和公式的许多启示。

如热力学第二定律和熵的概念在物理学中是最难懂的部分,历史上围绕着它们有过不少疑虑和诘难。

这印证了教学中的难点,也正是科学发展史上难以攻克的科学难题。

在讲授中[1],结合l9世纪末期针对热力学第二定律所提出的“吉布斯佯谬”和“麦克斯韦妖”的介绍,揭示其深刻的物理思想的根基,必然会引起学生们的兴趣和思考,对这些诘难产生过程的了解可以大大深化对热力学第二定律和熵的概念的理解和深化。

2 学习科学方法物理学家劳厄说:重要的不是获得知识,而是发展思维能力。

教育无非是一切已学过的东西都遗忘掉的时候,代写毕业论文所剩下来的东西。

可见,培养学生的科学思维能力也应是科学素质教育的重要任务和目标。

科学史家霍尔顿所说[2],科学发现没有唯一的方法。

因为每一项研究并不是只有一种方法,而且每个科学家在运用这些方法时也都有明显的个人特点。

科学方法的教育不可能教给学生一套固定的,必然可以保证导向成功的方法。

因此,学习前人的方法,与其说是为了掌握具体的方法本身,倒不如说是为了积累前人科学思维的经验,是为了进行科学思维的训练。

思维训练比起给学生一些具体的科学方法来,可能是更为重要的。

通过物理学史教学具体深入地剖析若干物理学发现的案例,详细了解科学大师们科学创造的思路,可以使人受到熏陶,发展思维能力,并从中掌握一些更为具体有效的科学方法。

物理学史表明,每次重大物理理论突破总是带来了方法论的重大发展。

正如英国著名物理学家波恩在接受诺贝尔奖时所说:“我荣获1954年的诺贝尔奖与其说是我的工作里包括了一个自然现象的发现,倒不如说是那里面包括了一个自然现象的新思想方法基础的发现。

”再如,奥斯特电生磁现象的发现,法拉第场概念的提出,伽利略的理想实验,爱因斯坦提出相对论,牛顿建立经典力学体系,麦克斯韦建立电磁场理论,普朗克提出量子说等等,无不显示出非凡的想象力和独特的科学研究方法。

只有通过物理史教育,才能挖掘科学方法的丰富宝藏,从而使学生学会科学方法。

运用物理模型认识物理客体、发现规律、分析处理和解决实际的物理问题,是物理学研究常用的方法,也是物理教学中不可缺少的手段。

物理
学史中有大量的例子,如质点、刚体、简谐振动、单摆、理想气体、理想热机、力线和场、原子核结构等等模型,许多模型的建立还有一个历史演变的过程和不断发展的趋势。

许多实际的物理问题的解决,往往要通过建立物理模型而找到解决的途径。

因而,物理学史教学中运用物理发现案例教学,以培养学生运用科学方法解决物理问题的能力,从而达到更好的掌握科学方法的目的。

3 培养科学意识物理学是研究物质运动一般规律和物质基本结构的科学,是自然科学的重要组成部分,人类只有尊重事实、尊重规律,才能获得进步。

认真、严谨、无私、实事求是、不容半点虚假,这就是科学的态度。

例如,被赞誉为“上帝的鞭子”的泡利[3],毫无例外地对一切都打上一个问号。

他不讲怜悯,不动感情,言语犀利尖刻,使别人有时难以承受,但他对科学的态度却令人敬佩。

他认为在解决问题的方法上,如果论证不够简洁、充分和合乎逻辑,则没有任何意义。

他的科学著作是长期积极思考的产物,在思考过程中一次又一次推敲论据,如果没有达到他那极端严格的要求就决不罢休。

不仅如此,泡利在追求真理的过程中勇于承认错误并修正错误。

1957年他和海森伯合作试图完全从对称性原理出发解决物理学所有问题,并很快取得不少结果。

次年他在美国做报告时发现这个新理论存在很大问题,于是他立即写信给海森伯,表示他不相信这个理论了。

后来,当海森伯仍坚持并宣传这个理论时,泡利当即反对。

这种坚持真理,勇于否定自己的态度正是所有有成就的科学家成功之所在。

物理学史上不乏此类事例。

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