物理历史人物简介.ppt
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1、物理历史人物简介,-电学方面,库仑,库仑(CharlesAugustindeCoulomb,17361806)法国物理学、军事工程师。1736年6月14日生于昂古莱姆。1761年毕业于军事工程学校,并作为军事工程师服役多年。后因健康日坏,被迫回家,因此有闲暇从事科学研究。由于他写的一篇题为简单机械论(TheoriedesMachinesSimples)的报告而获得法国科学院的奖励,并由此于1781年当选为法国科学院院士。法国大革命时期,他辞去公职,在布卢瓦附近乡村过隐居生活,拿破仑执政后,他返回巴黎,继续进行研究工作。1806年8月23日在巴黎逝世。,库仑的研究兴趣十分广泛,在结构力学、梁的断
2、裂、材料力学、扭力、摩擦理论等方面都取得过成就。1773年法国科学院悬赏征求改进船用指南针的方案。库仑在研究静磁力中,把磁针的支托改为用头发丝或蚕丝悬挂,以消除摩擦引起的误差,从而获得1777年法国科学院的头等奖。他进而研究了金属丝的扭力,于1784年提出了金属丝的扭力定律。这二成果具有极为重要的意义,它给出了一种新的测量极小力的方法。同年他设计出一种新型测力仪器扭秤。利用扭秤,他在1785年根据实验得出了电学中的基本定律库仑定律。1788年,他把同样的结果推广到两个磁极之间的相互作用,这项成果意义重大,它标志着电学和磁学研究从定性进人了定量研究。,早在1781年他还提出过关于摩擦及滑动定律。
3、他在多种实验基础上研究了许多实际静摩擦现象及其相关因素,并提出了滑动摩擦力 的著名公式。他还提出了在磁化过程中,分子被极化的假设。他还提出电荷沿表面分布及带电体因漏电而电量衰减的定律。库仑著有库仑论文集(1884年)为纪念他对物理学的重要贡献,电量单位便以库仑命名。,密立根,密立根(RobertAndrewsMillikan,18681953)美国实验物理学家.1868年3月22日生于伊利诺斯州的莫里森。1887年入奥柏森大学后,从二年级起被聘在初等物理班担任教员,他很喜爱这个工作,这使他更深人地钻研物理学,甚至在1891年大学毕业后,仍继续在初等物理班讲课,由此写成了广泛流传的教材。1893
4、年取得硕士学位,同年得到哥伦比亚大学物理系攻读博士学位的奖金。成为该校造就来的第一位物理学博土。1895年获得博士学位后留学欧洲。1996年回国任教于芝加哥大学。由于教学成绩优异,第二年就升任副教授。,密立根以其实验的精确著名。从1907年一开始,他致力于改进威耳孙云室中对0粒子电荷的测量甚有成效,得到卢瑟福的肯定。卢瑟福建议他努力防止水滴蒸发。1909年,当他准备好条件使带电云雾在重力与电场力平衡下把电压加到10000伏时,他发现的是云层消散后“有几颗水滴留在机场中”,从而创造出测量电子电荷的平衡水珠法、平衡油滑法,但有人攻击他得到的只是平均值而不是无电荷。1910年,他第三次作了改进,使油
5、滴可以在电场力与重力平衡时上上下下地运动,而且在受到照射时还可看到因电量改变而致的油滴突然变化,从而求出电荷量改变的差值;1913年,他得到电子电荷的数值:e(47740009)esu,这样,就从实;验上确证了无电荷的存在。他测的精确值最终结束了关于对电子离散性的争论,并使许多物理常数的计算获得较高的精度。他的求实、严谨细致。富有创造性的实验作风也成为物理界的楷模,与此同时,他还致力于光电效应的研究经过细心认真的观测,1916年、他的实验结果完全肯定了爱因斯坦光电效应方程,并且测出了当时最精确的普娜克常量h的值。由于上述工作,密立根赢得1923,年度诺贝尔物理学奖。”,他还对电子在强电场作用下
6、逸出金属表进行了实验研究。他还从事元素火花光谱学的研究工作测量了紫外线与X射线之间的光谱区,发现了近1000条谱线,波长直到1366nm)使紫外光谱远超出了当时已知的范围。他对x射线谱的分析工作,导致了乌伦贝克(GEUhlenbeek19001974)等人在1925年提出电子自旋理论。,他在宇宙线方面也做过大量的研究。他提出了“宇宙线”这个名称。研究了宇宙粒子的轨道及其曲率,发现了宇宙线中的“粒子、高速电子、质子、中子、正电子和V量子。改变了过去“宇宙线是光子”的观念。尤其是他用强磁场中的云室对宇宙线进行实验研究,导致他的学生安德森在1932年发现正电子。1921年起,密立根任教于加利福尼亚理
7、工学院,他的努力有助于使该校成为世界上最著名的科学中心之一。1953年12月19在加利福尼亚的帕萨迪纳逝世。,赫兹,赫兹(HeinrichRudolfHertz,18571894)德国物理学家。1857年2月22日生于汉堡。青少年时期,勤奋好学,在数学、物理实验等方面显示了出众的才华与能力。1876年进入德累斯顿理工学院学习工程,但在那里只学了一个短暂时期,就去铁路军团服役一年。1877年考人慕尼黑大学,学习数理科学。1878年又转入柏林大学成为亥姆霍兹的学生并做研究工作。他对于理论和实验都很重视,学习比较全面。,1879年因解决亥姆霍兹提出的导体中的运动电荷有无惯性质量这一问题获金质奖章而初
8、露锋芒。1880年以旋转导体的电磁感应一文获博士学位,成为亥姆霍兹的助手。1883年任基尔大学物理学讲师;18851889年任卡尔斯鲁厄高等工业大学物理学教授;1889年起接替克劳修斯任波恩大学物理学教授。1894年1月1日。因血液中毒在波恩逝世,年仅36岁。,赫兹在物理学上的主要贡献是发现电磁波。当时人们对电磁理论的认识还很不一致。1879年,亥姆霍兹为柏林科学院设计的重金悬赏中,提出了用实验证明以下课题:变化磁力必然使绝缘体介质极化(产生位移电流),而位移电流又必然产生磁效应,这两个假设在空气或真空中也同样成立。如果成功,电磁学就能“从无路的荒原”中走出来,验证麦克斯韦电磁波的理论和预言。
9、,赫兹首先在1884年他的一篇理论性论文中提出源和场统一的思想,通过引入磁流矢势把麦克斯韦方程改写为四个矢量方程。这为他后来的重要实验奠定了思想基础。但当时还缺乏产生和检验快速振荡的仪器,因他还不敢接受亥姆霍兹要求他研究上述课题的要求。,1886年10月,赫兹在物理实验室仓库发现两个演示用的大线圈,他还发现,当初级线圈有脉动电流时,近旁未闭合的次级线圈打出了火花。而且次级线圈在某些位置上没有火花发生(“中性点”)。赫兹敏锐地抓住这一偶然现象,相信柏林科学院的问题能够解决了。接着他进行了一系列实验:设计出直线型开放振荡器以产生频率极高的电振荡;设计出带火花隙的单线线圈作为检验器(火花的距离可以调
10、节)。接着,于1887年11月5日,他在论绝缘体中电扰动产生的电磁效应一文中叙述了他利用上述高频发射器AA与检测器B,检验出置于C处的金属与绝缘板(如沥青、纸、干木、石蜡、汽油槽)对周围电磁场(包括各中性点)的影响。从而证明了绝缘介质中产生的迅速交替极化即位移电流的存在,获得柏林科学院奖。,为了证明这种位移电流也存在子空气或真空中,他在1888年1月通过驻波方法测出电磁波的速度。办法是在一间空间为 的暗教室中的墙上钉一块 的锌板,用来反射电磁波并与发射波叠加形成驻波。利用小车上的检验器测出波节(无火花)与波腹(火花最强),由此可根据测出的驻波波长与波源频率算出电磁波速度,证明与光波速度一致。赫
11、兹还进一步在1888年夏季证明了电磁波与光波有同样的性质:直线传播(通过垂直方向的锌板有阴影区),反射(高2m孔径为1.2m的抛物面反射镜使电磁波聚焦),折射(高1.2m顶角为30的沥青棱镜使电磁波偏折,折射率为1.69),偏振(通过钢丝屏做成的金属栅)等等,1888年1月21日赫兹完成他的著名论文论电动力学作用的传播速度,成了人们规定电磁波发现的日期。这些实验对于确立麦克斯韦理论的地位具有十分重大的意义。爱因斯坦评价说:“只是等到赫兹以实验证实了麦克斯韦电磁波的存在以后,对新理论的抵抗才被打垮。”可以说,赫兹的卓越实验,为麦克斯韦的理论添上了至关重要的一笔。其后迅速发展起来的无线通讯技术,则
12、是直接受惠于赫兹的无与伦比的实验。,他的研究工作,还包括气象、材料硬度等方面,尤其在光电效应与阴极射线等方面,成果更为突出。1891年开始撰写力学原理一书,试图通过力学把物理学各领域统一起来。,物理学大师们对赫兹的工作给予高度评价。爱因斯坦指出:“伟大的变革是由法拉第、麦克斯韦和赫兹带来的”,说明了赫兹的工作对物理学发展所起的不可磨灭的作用。普朗克在一封信中赞扬他:“在人们关注电波的时候,赫兹是这一代的冠军。我们物理学会的成员沐浴着他的光辉,也将分享他的荣耀。”他英年早逝,在他的能力和经历正要把他推向对物理学做更大贡献的关头,他的生命结束了。为了纪念他的卓越贡献,将频率的单位命名为赫兹。,欧姆
13、,乔治西蒙欧姆(GeorgSimonOhm,17871845)1787年3月16日生于德国埃尔兰根城,父亲是锁匠。父亲自学了数学和物理方面的知识,并教给少年时期的欧姆,唤起了欧姆对科学的兴趣。16岁时他进入埃尔兰根大学研究数学、物理与哲学,由于经济困难,中途缀学,到1813年才完成博士学业。欧姆是一个很有天才和科学抱负的人,他长期担任中学教师,由于缺少资料和仪器,给他的研究工作带来不少困难,但他在孤独与困难的环境中始终坚持不懈地进行科学研究,自己动手制作仪器。,欧姆对导线中的电流进行了研究。他从傅立叶发现的热传导规律受到启发,导热杆中两点间的热流正比于这两点间的温度差。因而欧姆认为,电流现象与
14、此相似,猜想导线中两点之间的电流也许正比于它们之间的某种驱动力,即现在所称的电动势。欧姆花了很大的精力在这方面进行研究。开始他用伏打电堆作电源,但是因为电流不稳定,效果不好。后来他接受别人的建议改用温差电池作电源,从而保证了电流的稳定性。,但是如何测量电流的大小,这在当时还是一个没有解决的难题。开始,欧姆利用电流的热效应,用热胀冷缩的方法来测量电流,但这种方法难以得到精确的结果。后来他把奥斯特关于电流磁效应的发现和库仑扭秤结合起来,巧妙地设计了一个电流扭秤,用一根扭丝悬挂一磁针,让通电导线和磁针都沿子午线方向平行放置;再用铋和铜温差电池,一端浸在沸水中,另一端浸在碎冰中,并用两个水银槽作电极,
15、与铜线相连。当导线中通过电流时,磁针的偏转角与导线中的电流成正比。实验中他用粗细相同、长度不同的八根铜导线进行了测量,,得出了如下的等式:Xa(bx)。式中X为磁效应强度,即电流的大小;a是与激发力(即温度差)有关的常数,即电动势;x表示导线的长度,b是与电路其余部分的电阻有关的常数,bx实际上表示电路的总电阻。这个结果于1826年发表。,1827年欧姆又在动电电路的数学研究一书中,把他的实验规律总结成如下公式:E。式中S表示电流;E表示电动力,即导线两端的电势差,为导线对电流的传导率,其倒数即为电阻。,欧姆定律发现初期,许多物理学家不能正确理解和评价这一发现,并遭到怀疑和尖锐的批评。研究成果
16、被忽视,经济极其困难,使欧姆精神抑郁。直到1841年英国皇家学会授予他最高荣誉的科普利金牌,才引起德国科学界的重视。欧姆在自己的许多著作里还证明了:电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面积和传导性成反比;在稳定电流的情况下,电荷不仅在导体的表面上,而且在导体的整个截面上运动。,奥斯特,奥斯特(HansChristianOersted,17771851)丹麦物理学家。1777年8月14日生于兰格朗岛鲁德乔宾的一个药剂师家庭。1794年考入哥本哈根大学,1799年获博士学位。18011803年去德、法等国访问,结识了许多物理学家及化学家。1806年起任哥本哈根大学物理学教授,1815年起任丹麦皇家
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