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科學(xué)技術(shù)發(fā)展史課件第十六章、經(jīng)典物理學(xué)大廈的完成.ppt

上傳人:max****ui 文檔編號:14904681 上傳時間:2020-08-01 格式:PPT 頁數(shù):27 大小:724.50KB
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1、第十六章,經(jīng)典物理學(xué)大廈的完成 主講:XXX,課前導(dǎo)入,知道高中物理課本雙縫干涉實驗的鼻祖是誰嗎? 托馬斯楊 知道是誰最早試圖測量光速的嗎? 伽利略 熱力學(xué)經(jīng)典兩大定律又是怎么來的呢? 靜電到動電究竟經(jīng)過了怎樣的推進? 生活中每天打交道的力、熱、電、磁、光這些物理現(xiàn)象早在19世紀(jì)就得出了相應(yīng)的規(guī)律和理論闡釋,現(xiàn)在我們一起來學(xué)習(xí)本章經(jīng)典物理學(xué)大廈的完成。,波動說的復(fù)興 第一節(jié) 經(jīng)典光學(xué)的建立 光速測定 光譜研究 能量轉(zhuǎn)化與守恒定律的確立 第二節(jié) 熱力學(xué)的建立 熱力學(xué)第二定律的建立

2、電磁聯(lián)系的發(fā)現(xiàn)和研究 第三節(jié) 經(jīng)典電磁理論的建立 法拉第的電磁學(xué)研究 電磁場理論的建立,,,,第一節(jié)、經(jīng)典光學(xué)的建立,17世紀(jì):幾何光學(xué)確立,牛頓的色散實驗以及牛頓環(huán)的發(fā)現(xiàn)是波動光學(xué)的開始。 18世紀(jì):細(xì)微流質(zhì)觀點的模型直觀形象,但光的波動理論此時并不完善。 19世紀(jì)下半葉:隨著麥克斯韋電磁場理論的建立,最終實現(xiàn)了電、磁和光的統(tǒng)一,使人們對光的認(rèn)識達(dá)到了一個新的水平。,一、波動說的復(fù)興 十九世紀(jì)最初幾年,托馬斯楊在光的波動說方面做出了一系列實驗和理論研究。 提出光與聲都是波,研究聲波疊加現(xiàn)象 明確光波的頻率和波長,在自然哲學(xué)和機械工藝講義中描述多種光的干涉 提出

3、“干涉”概念,雙縫干涉實驗, 明確揭示了光的波動性質(zhì) 首次實現(xiàn)了可見光波長的測量,,,,,,,,,托馬斯楊 英國醫(yī)生、物理學(xué)家。 他博學(xué)多才,著述涉及醫(yī)學(xué)、物理學(xué)、天體力學(xué)和機械學(xué)等廣泛領(lǐng)域。 他具有杰出的語言才能,通曉多種外語,是埃及象形文字最早的翻譯者之一。 他會演奏多種樂器。 楊的研究從生理光學(xué)現(xiàn)象開始,楊研究過眼睛的構(gòu)造及其光學(xué)性質(zhì),他第一個發(fā)現(xiàn)眼球在注視距離不同的物體時改變形狀,他最早研究了人眼色覺問題。,, 馬呂思(工程師、物理學(xué)家),發(fā)現(xiàn)反射光的偏振現(xiàn)象和平面偏振光通過晶體后的光強變化。 阿拉果(物理學(xué)家),發(fā)現(xiàn)色偏振現(xiàn)象。 菲涅耳(物理學(xué)家),完善惠更斯子波概念

4、,提出惠更斯菲涅爾原理。設(shè)計了雙光干涉實驗,使用半波帶法計算計算出圓孔、直邊等形狀的衍射。成功證明光是沿直線傳播。解釋了雙折射現(xiàn)象。 菲涅耳與阿拉果合作進行了驗證光是橫波觀點的實驗。,,,二、光速測定 伽利略最早試圖測量光速,但沒解決這個問題。 法國物理學(xué)家菲索首先在地面測得光速值,315300Km/s 邁克爾遜測得光速300140Km/s,非常精確,作為國際標(biāo)準(zhǔn)沿用40年之久。,,,“提出一個問題往往比解決一個問題更重要” 愛因斯坦對伽利略的評價,,伽利略名言,“追求科學(xué),需要有特殊的勇氣,思考是人類最大的快樂?!?“生命猶如鐵砧,愈被敲打,愈能發(fā)出火花?!?“你無法教別人任何東西,你只能幫

5、助別人發(fā)現(xiàn)一些東西?!?“科學(xué)不是一個人的事業(yè)” “真理不在蒙滿灰塵的權(quán)威著作中,而是在宇宙、自然界這部偉大的無字書中?!?“世界是一本以數(shù)學(xué)語言寫成的書?!?“一切推理都必須從觀察與實驗中得來?!?“與其夸大胡說,不如宣布那個聰明的、智巧的、謙遜的警句?!?返回,三、光譜研究 光譜學(xué)的歷史: 牛頓色散實驗 梅耳維爾發(fā)現(xiàn)了納譜線在內(nèi)的一些譜線 赫歇爾用譜線檢驗金屬的存在 赫歇爾和李特發(fā)現(xiàn)紅外線和紫外線 沃拉斯頓觀察到太陽光譜的不連續(xù)性 夫瑯和費發(fā)明了衍射光柵 基爾霍夫和本生發(fā)明了棱鏡光譜儀,建立了光譜分析方法 埃格斯特朗發(fā)表了標(biāo)準(zhǔn)太陽光譜圖表 巴耳末找到了一個簡單的氫光譜經(jīng)驗公式 里德堡用

6、波數(shù)表示巴耳末公式 里茲提出組合原理,把每條譜線表示成兩個譜線的波數(shù)差。,,第二節(jié)、熱力學(xué)的建立,18世紀(jì)初:開始建立了系統(tǒng)的計溫學(xué)和量熱學(xué),人們對熱現(xiàn)象的研究進一步從經(jīng)驗向科學(xué)轉(zhuǎn)化。 18世紀(jì)和19世紀(jì)中期:由于蒸汽機的發(fā)明、改進及其在工業(yè)上的廣泛使用,熱學(xué)顯示出非常重要的實際意義。 19世紀(jì):發(fā)現(xiàn)熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律,能量轉(zhuǎn)化與守恒定律揭示了物質(zhì)世界的普遍聯(lián)系,熱力學(xué)第二定律進一步顯示了自然界過程的方向性。,一、能量轉(zhuǎn)化與守恒定律的確立 自然科學(xué)上的重大發(fā)現(xiàn)廣泛揭示出自然現(xiàn)象間普遍聯(lián)系和轉(zhuǎn)化。 例如,伏打制成的“伏打電堆”:化學(xué)運動向電的轉(zhuǎn)化; 伏打電流的電

7、解:電運動向化學(xué)運動的轉(zhuǎn)化; 塞貝克:實現(xiàn)了熱和電的轉(zhuǎn)化; 焦耳和楞次:發(fā)現(xiàn)了電流轉(zhuǎn)化為熱的著名定律; 奧斯特:電流磁效應(yīng); 法拉第:電磁感應(yīng)現(xiàn)象; ,,三位聲譽卓著的佼佼者: 邁爾、焦耳、亥姆霍茲 他們分別從哲學(xué)性的理性思維、與機械效率的探討相聯(lián)系的物理實驗以及在力學(xué)基礎(chǔ)上進行的理論論證的途徑開始思考,為能量守恒定律的建立作出了奠基性的貢獻(xiàn),,邁爾(首先公開表述了能量轉(zhuǎn)化 和守恒的普遍原理) 發(fā)現(xiàn)問題并思考:患病船員的靜脈血比在歐洲時紅一 些,這是怎么回事? 邁爾(他對萬事總要問個為什么,而且必親自觀察,研究,實驗。)在拉瓦錫的燃燒

8、理論啟示下,邁爾發(fā)表論文“論無機界的力”,他得出“力就是不滅的、能轉(zhuǎn)化的、無重量的客體”的結(jié)論。 邁爾以“下落力”(重力勢能)、“運動力”(動能)和熱的轉(zhuǎn)化具體論證了力的轉(zhuǎn)化和守恒。,,焦耳(關(guān)于熱功當(dāng)量的測量, 為能量守恒原理的確立奠定了堅實的實驗基礎(chǔ)) 發(fā)現(xiàn)問題并思考:酒廠中使用的用電池驅(qū)動的電動機 和電路中的發(fā)熱現(xiàn)象,是為什么? 首先對電流熱效應(yīng)進行了定量研究,提出焦耳定律,此后,從實驗上研究熱和機械功互相轉(zhuǎn)化的當(dāng)量關(guān)系。 1847年,焦耳報告了他用砝碼下落帶動銅質(zhì)的翼輪分別攪動水、鯨腦油和汞的實驗,測得熱的機械當(dāng)量數(shù)值。,,,亥姆霍茲(給出了能量守恒定律

9、的數(shù)字表示, 從多個方面論證了這個定律在自然界的普遍適用性, 為能量守恒定律奠定了重要的理論基礎(chǔ)) 發(fā)現(xiàn)問題并思考:如果永動機是不可能的話,那么在 自然界的不同的力之間應(yīng)該存在著 什么樣的關(guān)系呢? 亥姆霍茲論力的守恒提出了能量轉(zhuǎn)化與守恒定律的哲學(xué)基礎(chǔ)、數(shù)學(xué)公式和實驗根據(jù),并把它演繹到物理學(xué)的各個分支。系統(tǒng)的證明了力的守恒定律“與自然科學(xué)中任何一個已知現(xiàn)象都不矛盾”。,以上三個大人物的研究方法啟發(fā)我們: 遇到現(xiàn)象多多提問 遇到問題多多思考 為人師表,最好說得少、做得多,行動勝于一切言語!,,1850年,克勞修斯提出了熱力學(xué)第一定律: dQ=dU+dW, d

10、Q表示工作物質(zhì)吸收的熱量, dW是熱力學(xué)系統(tǒng)對外所做的功, dU是內(nèi)能的變化, 它實際上是其他能量與內(nèi)能發(fā)生轉(zhuǎn)化時的能量守恒定律。,,二、熱力學(xué)第二定律的建立 熱力學(xué)第二定律的建立與提高蒸汽機效率的研究有密切關(guān)系。 熱力學(xué)第二定律的三個偉大人物: 卡諾 W.湯姆孫 克勞修斯,,卡諾把蒸汽機和水車相比,他認(rèn)為蒸汽機的工作過程總是要伴隨著熱質(zhì)的流動和重新分布,蒸汽機是靠熱質(zhì)從高溫加熱器流向低溫冷凝器而做功的。 卡諾熱機:全無摩擦,熱無散失,至少有一個高溫?zé)嵩春鸵粋€低溫?zé)嵩础? 卡諾的結(jié)論熱機必須工作于至少兩個熱源之間,熱機的效率僅僅取決于熱源的溫度差,而與采用什么工作物質(zhì)無關(guān);在

11、相同溫度的高溫?zé)嵩春拖嗤瑴囟鹊牡蜏責(zé)嵩粗g工作的一切實際熱機,其效率都不會大于卡諾熱機的效率。 卡諾工作的意義實踐上,卡諾的工作為提高熱機效率指明了方向;理論上,熱力學(xué)第二定律的思想都包括在其中。,,W.湯姆孫認(rèn)為,卡諾關(guān)于熱只在機器中重新分配而并不消耗的觀點是不正確的。 克勞修斯指出,為解決這個問題,需依據(jù)熱的一個一般特性:熱從冷的物體傳向熱的物體不可能無補償?shù)陌l(fā)生。 W.湯姆孫指出:從單一熱源吸取熱量使之完全變?yōu)橛杏玫墓Χ划a(chǎn)生其他影響是不可能的。 (以上紅體字即為熱力學(xué)第二定律的兩種經(jīng)典表述),,第三節(jié)、經(jīng)典電磁理論的建立,17-18世紀(jì),好奇驅(qū)使人們對摩擦起電、靜電放電、大氣電等靜電

12、學(xué)現(xiàn)象的關(guān)注。 18世紀(jì)末,建立了靜電相互作用的庫侖定律。 19世紀(jì),直流電源的發(fā)明把電學(xué)引向了對電流的研究,導(dǎo)致電磁相互聯(lián)系的發(fā)現(xiàn)。 19世紀(jì)末,電磁學(xué)理論體系完成。,一、電磁聯(lián)系的發(fā)現(xiàn)和研究 伽伐尼,把電學(xué)的研究工作從靜電領(lǐng)域推動到了動電領(lǐng)域。 奧斯特,電流磁效應(yīng)的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)的研究進入到一個迅速發(fā)展的時期。 歐姆,建立了全電路和部分電路的歐姆定律。 安培(“電學(xué)中的牛頓”),提出磁性的本質(zhì)是電的運動,進而他轉(zhuǎn)而研究電流之間的相互作用,“電動力學(xué)”安培定律。,,二、法拉第的電磁學(xué)研究 大家都在思考:能不能用磁體使導(dǎo)線中產(chǎn)生出電流 來? 法拉第做實驗時發(fā)現(xiàn)了“伏打電感應(yīng)”現(xiàn)象,隨后他探索電流產(chǎn)生的條件,把這種現(xiàn)象定名為“電磁感應(yīng)”。后來提出“場”的概念。 可以產(chǎn)生感應(yīng)電流:變化著的電流,變化著的磁場,運動的穩(wěn)恒電流,運動的磁鐵,在磁場中運動的導(dǎo)體。 亨利發(fā)現(xiàn)了自感現(xiàn)象。,,三、電磁場理論的建立 麥克斯韋“電磁以太模型” 論文“電磁場的動力學(xué)理論”,,,本次課程以結(jié)束, 歡迎同學(xué)們的指正, 讓我們共同學(xué)習(xí),共同努 力!謝謝!,

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