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* 第四单元近代以来 世界的科学发展历程 牛顿是一位伟大的科学家。数学界,他总结出了微积分;在物理界,他总结出了万有引力定律以及经典力学的三大定律;在光学方面,他最早发现了白光的组成,指出了色散的本质。 1727年3月20日,伟大的牛顿逝世,他被埋葬在威斯敏斯特教堂,在他的墓碑上镌刻着: 让人们欢呼这样一位多么伟大的人类曾经荣耀在世界上存在! 牛顿力学刚刚问世时,曾受到不少人的怀疑和反对。牛顿力学是否是科学?只能由实践来检验。牛顿力学不断被证实,历史上最著名的有三件事。 第一件,用牛顿力学算出地球的形状象只桔子。古希腊的亚里士多德认为地球是个正球体,两千年来人们对此深信不疑。牛顿却根据他的力学,说地球是个扁球体,象只大桔子。此言一出,学界哗然。地球那么大,牛顿又从不出远门,他凭什么说地球有点扁?可是法国科学家经过三次实地测量,终于证实了牛顿的看法。用力学能算出地球的形状,真是个奇迹。 第二件,用牛顿力学算出了哈雷彗星的回归周期。长期以来到,人们一直认为彗星是神秘的,不吉利的灾星,根本不能用科学来说明。牛顿说,既然彗星也是天体,就必然遵循力学规律。他的好友哈雷用牛顿力学算出了1682年出现的彗星的轨道,指出它的回归周期是75—76年,由此预言它将在1758年再次出现。哈雷1705年发表这个预言,当时他已49岁,却要预言53年以后的事,岂非耸人听闻?可是1758年这颗彗星果然如期出现,并被命名为哈雷彗星。牛顿力学剥掉了彗星的神秘外衣,对它的运行作出了科学预见,这又是一个奇迹。 第三件,用牛顿力学算出了一颗未知行星的位置。1781年天王星被发现,科学家用牛顿力学计算它的轨道,可是计算结果总是同观测纪录不大相符。经反复核算,观测无误。那问题是否出现在牛顿力学上面?法国的勒维列和英国的亚当斯坚信牛顿力学的正确,大胆猜想计算结果之所以不理想, 是因为太阳系中还有一颗未知的行星,我们没有考虑到它对天王星的引力作用。他们用牛顿力学算出了这颗未知行星的位置和质量。 1848年9月23日,柏林天文台台长在收到勒维列来信的当晚,用望远镜对准勒维列所指出的位置,一下子就看到了一颗新的行星—海王星。勒维列无需观测星空,就在笔 尖上发现了新行星。牛顿力学又创造了新的奇迹。 有了牛顿力学,秀才不出门,能知地球事,能知天上事。牛顿力学创造的一次又一次奇迹,使科学享有崇高的威望。 然而,科学总是向前发展的。20世纪初,在牛顿经典物理学达到顶峰,形成一种权威的时候,科学上一系列无法解释的现象越来越需要科学本身的发展来解决。 危机与机遇:“晴空上漂浮着两朵乌云” 第一朵乌云: “以太”说破灭 水波的传播要有水做媒介,声波的传播要有空气做媒介,它们离开了介质都不能传播。太阳光穿过真空传到地球上,几十亿光年以外的星系发出的光,也穿过宇宙空间传到地球上。光波为什么能在真空中传播?它的传播介质是什么?物理学家给光找了个传播介质—“以太”。 他们假定整个宇宙空间都充满了“以太”,“以太”是一种由非常小的弹性球组成的稀薄的、感觉不到的媒介。“以太”是光、电、磁的共同载体的概念为人们所普遍接受,形成了一门“以太学”。 地球以每秒30公里的速度绕太阳运动,就必须会遇到每秒30公里的“以太风”迎面吹来,同时,它也必须对光的传播产生影响。这个问题的产生,引起人们去探讨“以太风”存在与否。 1887年,实验结果证明,不论地球运动的方向同光的射向一致或相反,测出的光速都相同,在地球同设想的“以太”之间没有相对运动。因而,根本找不到“以太”或“绝对静止的空间”。 无法解释之例子一:夜空的金牛座上的“蟹状星云”,是900多年前一次超新星爆发中抛出来的气体壳层。 结论:在25年持续看到超新星爆发时发出的强光。 史书记载:强光从出现到隐没还不到两年。 矛盾 L(距离) C+V(速度) 1905年,爱因斯坦26岁,接连写下4篇改变整个20世纪物理学面貌的论文: 1、光的量子说(解释光电效应) 2、布朗运动(证明分子的存在) 3、狭义相对论(修正了牛顿力学) 4、质能互换律(E=mc2) 1916年,爱因斯坦发表了广义相对论基础,最具创见也是最伟大的贡献: 5、广义相对论(取代了牛顿的万有引力理论) 1905 神奇的一年 爱因斯坦1905年提出的相对论,后来称作狭义相对论,以光速永不改变、相对性原则来推论,得到“时间”会因速度快慢而改变的结论。 相对论的例子:一卷录音带,如果在地面上播放需要一个小时;在快速飞行的宇宙飞船里播放,宇宙飞船里的人测定也是一个小时。但是由地面上的人员,来测定在宇宙飞船中播放的时间呢?根据牛顿的理论,因为时间是绝对的,所以也是一小时;但是爱因斯坦的理论则认
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