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物理學(xué)的發(fā)展
物理學(xué)革命自哥白尼以來一直在進行,它從未停頓過,世紀(jì)人物牛頓、愛因斯坦只是發(fā)展進程中階段性質(zhì)變的兩個環(huán)節(jié)。100年前,愛因斯坦發(fā)表他的論文時,悄無聲息,一切改變在緩緩進行,量變積累著質(zhì)變,直到1919年日食對光線彎曲的證實,才使相對論名揚天下。牛頓開始他的研究活動時,也只有少數(shù)幾個人了解,隨著他人的推介,其影響才逐步擴大。物理學(xué)革命從來就不是群眾運動,它是自上而下的變革,是由點到線再到面的。
1632年, 伽利略出版了《關(guān)于托勒密和哥白尼兩大世界體系的對話》,哥白尼的日心說與托勒密的地心說進行了殘酷的較量。1687年,牛頓發(fā)表了《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》,建立了經(jīng)典力學(xué)的理論體系,提出了運動三定律和萬有引力定律,揭示了行星繞太陽運動的根本原因。托勒密的地心說因牛頓的《原理》而被世人拋棄,徹底退出了科學(xué)舞臺。第一次物理學(xué)革命就這樣在波折重重中誕生了。由伽利略和牛頓等人于17世紀(jì)創(chuàng)立的經(jīng)典物理學(xué),經(jīng)過18世紀(jì)在各個基礎(chǔ)部門的拓展,到19世紀(jì)得到了全面、系統(tǒng)和迅速的發(fā)展,達到了它輝煌的頂峰。到19世紀(jì)末,已建成了一個包括力學(xué)、熱力學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、電動力學(xué)諸學(xué)科在內(nèi)的、完整的理論體系。
第二次物理學(xué)革命起源于19世紀(jì)末出現(xiàn)的兩朵“烏云”。第一朵烏云是“以太”學(xué)說。由于聲波的傳播需要媒介的參與,在真空中聲波無法傳播。所以,經(jīng)典理論認(rèn)為,光波和電磁波的傳播也需要媒介的參與,它們的傳播媒介就是“以太”。于是,靜止于宇宙中的以太就構(gòu)成了一切物體的絕對運動的背景框架。它順理成章地變成了一種靜止不動的物質(zhì),表征著物化了的絕對空間。如果這種理論是正確的,科學(xué)家就可以通過精密的實驗測量出物體相對于以太背景的絕對運動,由此而誕生出邁克爾遜-莫雷實驗。實驗的結(jié)果否定了“以太”的存在,從而引發(fā)出經(jīng)典物理學(xué)第一次危機。
第二朵烏云是“紫外災(zāi)難”。它實際上是指19世紀(jì)末關(guān)于黑體輻射研究中所遇到的嚴(yán)重困難。為了解釋黑體輻射實驗的結(jié)果,物理學(xué)家瑞利和金斯認(rèn)為,能量是一種連續(xù)變化的物理量,并建立起適用于波長較長、溫度較...
在當(dāng)今科學(xué)界,被宣傳得火紅火綠的謎團要數(shù)暗物質(zhì)了。目前世界各國都在集中人力、物力和財力研究這個謎團。暗物質(zhì)和暗能量是物理和天文學(xué)家公認(rèn)的21世紀(jì)最重要的科學(xué)謎團,很有可能孕育出物理學(xué)的重大發(fā)現(xiàn)。美國和歐洲科學(xué)界紛紛布局這個領(lǐng)域的研究計劃,期望在暗能量和暗物質(zhì)研究上搶先取得突破?茖W(xué)界公認(rèn),揭開暗物質(zhì)之謎將是繼日心說、萬有引力定律、相對論及量子力學(xué)之后的又一次重大飛躍,將帶來物理學(xué)的又一次革命。
阿爾伯特?愛因斯坦(Albert.Einstein,1879年3月14日?1955年4月18日),出生于德國符騰堡王國烏爾姆市,畢業(yè)于蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院,猶太裔物理學(xué)家。1905年,獲蘇黎世大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位,愛因斯坦提出光子假設(shè),成功解釋了光電效應(yīng),因此獲得1921年諾貝爾物理獎,1905年創(chuàng)立狹義相對論。1915年創(chuàng)立廣義相對論。1955年4月18日去世,享年76歲。
愛因斯坦為核能開發(fā)奠定了理論基礎(chǔ),開創(chuàng)了現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)新紀(jì)元,被公認(rèn)為是繼伽利略、牛頓以來最偉大的物理學(xué)家。1999年12月26日,愛因斯坦被美國《時代周刊》評選為“世紀(jì)偉人”。
愛因斯坦十六歲時報考瑞士蘇黎世的聯(lián)邦工業(yè)大學(xué)工程系,可是入學(xué)考試卻告以失敗?催^他的數(shù)學(xué)和物理考卷的該校物理學(xué)家韋伯先生卻慧眼識英才,稱贊他:“你是個很聰明的孩子,愛因斯坦,一個非常聰明的孩子,但是你有一個很大的缺點:就是你不想表現(xiàn)自己。”
愛因斯坦在數(shù)學(xué)方面可以說是“天才”,他在12歲到16歲時就已經(jīng)自學(xué)學(xué)會了解析幾何和微積分。而對于不想表現(xiàn)自己這個“缺點”,他也是“死不悔改”。他晚年寫給朋友的信中說:“我年輕時對生活的需要和期望是能在一個角落安靜地做我的研究,公眾人士不會對我完全注意,可是現(xiàn)在卻不能了!
因光電效應(yīng)研究獲諾貝爾獎.png
光電效應(yīng)由德國物理學(xué)家赫茲于1887年發(fā)現(xiàn),而正確的理論解釋則由愛因斯坦提出。愛因斯坦主張,光的能量并非均勻分布,而是負(fù)載于離散的光量子,而光子的能量和其所組成的光的頻率有關(guān)。這個突破性的理論不但能夠解釋光電效應(yīng),也推動了量子力學(xué)的誕生。
狹義相對論
狹義相對論是由愛因斯坦等人創(chuàng)立的,應(yīng)用在慣性參考系下的時空理論。它認(rèn)為空間和時間并不相互獨立,而應(yīng)該用一個統(tǒng)一的四維時空來描述。
愛因斯坦在時空觀的徹底變革的基礎(chǔ)上建立了相對論力學(xué),指出質(zhì)量隨著速度的增加而增加,當(dāng)速度接近光速時,質(zhì)量趨于無窮大。他并且給出了著名的質(zhì)能關(guān)系式:E=mc^2,質(zhì)能關(guān)系式對后來發(fā)展的原子能事業(yè)起到了指導(dǎo)作用。
廣義相對論
在廣義相對論中,引力被描述為時空的曲率,而這種時空曲率與處于時空中的物質(zhì)與輻射能量直接聯(lián)系,其聯(lián)系方式即是愛因斯坦的引力場方程。
愛因斯坦的廣義相對論認(rèn)為,由于有物質(zhì)的存在,空間和時間會發(fā)生彎曲,而引力場實際上是一個彎曲的時空。愛因斯坦用太陽引力使空間彎曲的理論,很好地解釋了水星近日點進動中一直無法解釋的43秒。廣義相對論的第二大預(yù)言是引力紅移,即在強引力場中光譜向紅端移動,20年代,天文學(xué)家在天文觀測中證實了這一點。廣義相對論的第三大預(yù)言是引力場使光線偏轉(zhuǎn),最靠近地球的大引力場是太陽引力場,愛因斯坦預(yù)言,遙遠的星光如果掠過太陽表面將會發(fā)生一點七秒的偏轉(zhuǎn)。1919年,在英國天文學(xué)家愛丁頓的鼓動下,英國派出了兩支遠征隊分赴兩地觀察日全食,經(jīng)過認(rèn)真的研究得出最后的結(jié)論是:星光在太陽附近的確發(fā)生了一點七秒的偏轉(zhuǎn)。英國皇家學(xué)會和皇家天文學(xué)會正式宣讀了觀測報告,確認(rèn)廣義相對論的結(jié)論是正確的。
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