Масштабы научного прогресса XX в. (причины, этапы и особенности). — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Масштабы научного прогресса XX в. (причины, этапы и особенности).

2017-12-12 439
Масштабы научного прогресса XX в. (причины, этапы и особенности). 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В 1896 г. во всем мире имелось около 50 тыс. человек, имеющих отношение к науке в целом, из них не более 15 тыс. занимались научно-исследовательской работой. Для сравнения через полвека число людей, активно занимающихся научно-исследовательской работой, составило, по меньшей мере, 400 тыс. человек, а точно определить число научных работников, занятых во всех сферах производства, почти невозможно, оно приближалось примерно к двум миллионам. Возросли и расходы на нужды науки, изменилось её географическое изменение, и, наконец, характерна для науки XX в. быстрая реализация научных открытий. ПМВ способствовала производству бомбардировочной авиации, танков, отравляющих газов и показала, что может сделать наука в войне. Она объединила ученых и деловых людей и явилась самым выдающимся фактором с 1890-х гг. и быстро усиливавшимся в период мировой и последующих войн было то, что наука начинает себя окупать. Наука начинает проникать в промышленность и повседневную жизнь, их быт. В развитии науки с рубежа XIX – XX вв. можно различить три этапа: 1).с 1890-х гг. – эра частной науки, науки маленькой лаборатории; 2). с 1920-х – 1930-х гг. – эпоха промышленной науки, эра научно-исследовательских лабораторий; 3). со ВМВ – этап науки под покровительством государства. Если на первом этапе наука была призвана обеспечивать частные усовершенствования и создавать небольшие аппараты, на втором – обслуживать новые научные отрасли радиопромышленности и др., то на третьем – наука определяет развитие крупнейших предприятий, в том числе военных. Физика – это та область науки на рубеже веков, которая делая научно-технический процесс. В конце XIX в. произошла революция в физике, можно даже точно определить её точную дату – 1895 год. Она включает в себя такие моменты неожиданных открытий, как открытие рентгеновских лучей и радиоактивности в 1895-1896 гг., структуры кристалла – в 1912 г., нейтрона – в 1932 г., деления ядра атома – в 1938 г.; а также великие теоретические достижения в области синтеза: квантовая теория М. Планка в 1900 г., специальная теория относительности А. Эйнштейна в 1905 г. и его общая теория в 1916 г., атомная теория Э. Резерфорда - М. Бора в 1913 г. и новая квантовая теория Э. Резерфорда в 1925 г. Впервые в истории в начале XX в. союз науки с войной вызвал раскол внутри науки. Перед учеными было поставлено требование соблюдения тайны и проверка политической лояльности, т.е. наука теряет всякую претензию на политически нейтральный характер.

 

22. (1) Уильям Гарвей (1578 -1657 г., Лондон) — английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии. 1)доказал кровообращение крови по кругу и возврату к сердцу(вопреки теории Галена), Замкнутость же цикла обеспечивают мельчайшие трубочки — капилляры, соединяющие артерии и вены.2)его труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» В нём он впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в ее пользу..тоесть открытие кровообращения3) Исследования Гарвея по эмбриологии послужили мощным стимулом к развитию теоретического и практического акушерства. (2) Карл Линне́й 1761 году 1707—1778,) — шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира. Заложил основы современной биноминальной номенклатуры,. Автор наиболее удачной искусственной классификации растений и животных, ставшей базисом для научной классификации живых организмов. Описал около полутора тысяч новых видов растений (общее число описанных им видов растений — более десяти тысяч и большое число видов животных. Линней — самый известный шведский учёный-естествоиспытатель. В Швеции его ценят также как путешественника, который открыл для шведов их собственную страну, изучил своеобразие шведских провинций и увидел, «как одна провинция может помочь другой». Ценность для шведов представляют даже не столько работы Линнея по флоре и фауне Швеции, как описания им собственных путешествий; эти дневниковые записи, полные конкретикой, богатые противопоставлениями, изложенные ясным языком, Линней — один из тех деятелей науки и культуры, с которыми связано окончательное становление литературного шведского языка в его современном виде1) Линней разделил природный мир на три царства: минеральное, растительное и животное, использовав четыре уровня (ранга): классы, отряды, роды и виды.. Использование латинского названия из двух слов — название рода, затем специфичное имя Данное соглашение о названиях видов получило имя «биномиальная номенклатура».2) Линней — автор классификации запахов по качественности ощущения. (3) Жан Ламарк 1744 —1829) — французский учёный-естествоиспытатель. 1)Ламарк стал первым биологом, который попытался создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира (Теория Ламарка).Не оценённая современниками, полвека спустя его теория стала предметом горячих дискуссий, которые не прекратились и в наше время.Важным трудом Ламарка стала книга «Философия зоологии» (1809 год). 2) Ламарк увлечённо взялся за изучение беспозвоночных животных (именно он в 1796 году предложил назвать их «беспозвоночными»).труд Ламарка «Естественная история беспозвоночных». В нём он описал все известные в то время роды и виды беспозвоночных. Линней разделил их только на два класса (червей и насекомых), Ламарк же выделил среди них 10 классов. Ламарк ввёл в обращение и ещё один термин, ставший общепринятым — «биология» (в 1802 году). «Философия зоологии»: В ней он изложил свою теорию эволюции живого мира.3) Вклад Ламарка в другие науки Кроме ботанических и зоологических работ, Ламарк издал ряд трудов по гидрологии, геологии и метеорологии. В «Гидрогеологии» (изданной в 1802 году) Ламарк выдвинул принцип историзма и актуализма в трактовке геологических явлений.4) Ламаркисты (ученики Ламарка) создали целую научную школу, дополняя дарвиновскую идею отбора и «выживания наиболее приспособленного» более благородным, с человеческой точки зрения, «стремлением к прогрессу» в живой природе.(пример жираф привел Ламарк)

 

 

23. (1) Жорж Кювье 1769—1832 — знаменитый французский естествоиспытатель, натуралист. Считается основателем сравнительной анатомии и палеонтологии. Был членом Французского Географического общества.1) Кювье был самым выдающимся зоологом конца XVIII и начала XIX в. Особенно ценны заслуги его в области сравнительной анатомии: он не только исследовал строение множества животных, но и установил ряд весьма ценных теоретических взглядов; таков особенно выясненный им закон соотношения органов, в силу которого изменение в одном из органов сопровождается непременно рядом изменений в других.2) Важное значение имели исследования К. над ископаемыми позвоночными, в которых он с большим успехом применял принципы сравнительной анатомии3) теории катастроф, по которой каждый геологический период имел свою фауну и флору и заканчивался громадным переворотом, катастрофой, при которой гибло на земле всё живое и новый органический мир возникал путём нового творческого акта.4) Кювье был сторонником постоянства вида и главным противником последователей теории эволюции (Ламарк, Ж.); одержав над ними верх в публичном споре в академии, Кювье на долгое время закрепил в науке представление о неизменности вида2) Жорж Бюффон 1707,— 1788,) — французский натуралист, биолог, математик, естествоиспытатель и писатель XVIII века. Высказал идею о единстве растительного и животного мира.1) положил конец смешению позитивной теологии с естествоведением. Это стремление не осталось без влияния и вне Франции2) В противоположность К. Линнею, отстаивавшему в своей классификации мысль о постоянстве видов, Бюффон высказывал прогрессивные идеи об изменяемости видов под влиянием условий среды (климата, питания и т. д.). В области геологии Бюффон систематизировал известный в то время фактический материал и разработал ряд теоретических вопросов о развитии земного шара и его поверхности.3) Самая незначительная часть сочинений Бюффона посвящена минералогии. В «Естественной истории животных» рассмотрены млекопитающие, птицы и большая часть рыб; Содержит также опыты по геогении, антропологии и т. д. В ней он описал множество животных и выдвинул положение о единстве растительного и животного мира. 4) В этом труде он также утверждал, что человек произошёл от обезьяны5) В первой геологической работе «Теория Земли» выдвинул гипотезу образования земного шара как осколка, оторванного от Солнца падением на него кометы и постепенно остывавшего до самого центра. 3) Луи Пастер; 1822-1895,) — французский микробиолог и химик, Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путем доказав невозможность этого Его имя широко известно в ненаучных кругах благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации.1) К 1861 Пастер показал, что образование спирта, глицерина и янтарной кислоты при брожении может происходить только в присутствии микроорганизмов, часто специфичных. Луи Пастер доказал, что брожение есть процесс, тесно связанный с жизнедеятельностью дрожжевых грибков, которые питаются и размножаются за счет бродящей жидкости2) В 1864 году к Пастеру обращаются французские виноделы с просьбой помочь им в разработке средств и методов борьбы с болезнями вина. И он предложил прогревать вино при температуре 50—60 градусов. Этот метод, получивший название пастеризации, нашел широкое применение и в лабораториях, и в пищевой промышленности.3) установив специфичность возбудителей сибирской язвы, бешенства, и др. болезней, развил представления об искусственном иммунитете, предложил метод предохранительных прививок, в частности от сибирской язвы бешенства4) Пастер всю жизнь занимался биологией и лечил людей, не получив ни медицинского, ни биологического образования.

 

24.1)Андреас Везалий 1514, Брюссель— врач и анатом, лейб-медик Карла V, потом основоположник научной анатомии. 1)Одним из первых стал изучать человеческий организм с помощью проведения вскрытий.2)Изучая труды Галена и его взгляды на строение человеческого тела, Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизированного античного автора. В 1543 свой главный («О строении человеческого тела»), в котором обобщил и систематизировал достижения в области анатомии. 3)Стал придворным хирургом при испанском короле. За вскрытие трупов был приговорён к смерти испанской инквизицией, но, благодаря заступничеству испанского короля Филиппа II, смертную казнь заменили паломничеством в Иерусалим.

2)Антони ван Левенгук (1632, Делфт — 26 августа 1723, Делфт) — голландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник научной микроскопии1) Устанавливая свои линзы в металлические оправы, он соорудил микроскоп и с его помощью проводил самые передовые по тем временам исследования. Линзы, которые он изготавливал, были неудобны и малы, для работы с ними нужен был определенный навык, однако с их помощью был сделан ряд важнейших открытий.2)Особая техника шлифовки линз.3) Левенгук первым открыл эритроциты, описал бактерии (1683), дрожжи, простейших, строение глаз насекомых и мышечных волокон.. Открыл инфузорий и описал многие их формы.4) Наблюдаемые им объекты Левенгук зарисовывал, а свои наблюдения описывал в письмах которые на протяжении более чем 50 лет отсылал в Лондонское королевское общество. 3) Марчелло Мальпиги — итальянский биолог и врач. Один из основоположников микроскопической анатомии растений и животных, проводил исследования в области гистологии, эмбриологии и сравнительной анатомии. 1)Одним из первых использовал микроскоп, дававший увеличение до 180 раз. 2)Впервые наблюдал капилляры в лёгких и открыл связь между артериями и венами, что не удалось Уильяму Гарвею, описавшему большой и малый круги кровообращения.3)Исследуя строение шелковичного червя, открыл трахеи. 4)Наблюдал почечные канальца, заложив первые представления о мочеиспускании. 5)Установил наличие восходящего и нисходящего токов веществ в растениях и высказал догадку о роли листьев как органов питания растений.6)Описал лимфатические тельца селезёнки, выделительные органы паукообразных многоножек и насекомых, ростковый слой кожи, кровяные тельца, альвеолы лёгких, вкусовые сосочки языка, кишечные крипты и др.7)Развитие зародыша Мальпиги рассматривал с точки зрения идей преформизма, полагая, что зародыш уже находится в сформированном состоянии в яйце, а во время развития происходит лишь увеличение частей уже сформированного организма.8) Мальпиги изучал строение растений. «Анатомия растений»В 2т. выделил тип тканей — волокна. Его труд, вместе с трудом НеемииГрю, служил в течение более 100 лет единственным источником познаний об анатомии растений. ИЗВЕСТНЫ: мальпигиевы тельца (в почках и селезёнке), мальпигиев слой (в коже), мальпигиевы сосуды (у паукообразных, многоножек и насекомых). В растительном царстве в честь него назван род Malpighia.

 

27.1)Ньютон - английский физик, математик и астроном, один из создателей классической физики. С 1676 года Ньютон занялся изучением механики. Основные открытия в этой области ученый изложил в монументальном труде «Математические начала натуральной философии». В «Началах» было рассказано все, что было известно о простейших формах движения материи. Учение Ньютона о пространстве, массе и силе имело огромное значение для дальнейшего развития физики. Исаак Ньютон изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики. Он дал теорию движения небесных тел, создав основы небесной механики. Он разработал дифференциальное и интегральное исчисление, сделал много открытий в науке оптике и теории цвета, разработал ряд других математических и физических теории. Научные труды Ньютона намного опередили общий научный уровень его времени, и поэтому многие из них были малопонятны современникам. 2)Фарадей - английский физик, химик и физико-химик, основоположник учения об электромагнитном поле. Фарадея увлекла проблема связи между электричеством и магнетизмом. В1822г. им была предпринята попытка найти поляризующее действие тока на свет. Пропуская поляризованный свет через воду, находящуюся между полюсами магнита, он пытался обнаружить деполяризацию света, однако опыт дал отрицательный результат[ В 1832 году Фарадей открывает электрохимические законы, которые ложатся в основу нового раздела науки — электрохимии, имеющего сегодня огромное количество технологических приложений. 3)Максвелл - британский физик и математик. Развивая идеи Майкла Фарадея, создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла); ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории (предсказание электромагнитных волн, электромагнитная природа света, давление света и другие). Одним из первых ввёл в физику статистические представления, показал статистическую природу второго начала термодинамики («демон Максвелла»), получил ряд важных результатов в молекулярной физике и термодинамике (термодинамические соотношения Максвелла, правило Максвелла для фазового перехода жидкость — газ и другие). Пионер количественной теории цветов; автор принципа цветной фотографии. Установил статистическое распределение, названное его именем. Исследовал вязкость, диффузию и теплопроводность газов. Максвелл показал, что кольца Сатурна состоят из отдельных тел. Труды по цветному зрению и колориметрии (диск Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема Максвелла, диаграмма Максвелла — Кремоны), термодинамике, истории физики и др.

 

 

25.1)Дж.Бруно - итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма. Звёзды — это далёкие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу. Бруно не первый задумывался о множественности миров и бесконечности Вселенной: до него такие идеи принадлежали античным атомистам, эпикурейцам, Николаю Кузанскому. Бруно привёл ряд физических доводов в пользу того, что движение Земли не сказывается на ход экспериментов на её поверхности, опровергая также доводы против гелиоцентрической системы. Полагал кометы небесными телами, а не испарениями в земной атмосфере. Бруно отвергал средневековые представления о противоположности между Землёй и небом, утверждая физическую однородность мира (учение о 5 элементах, из которых состоят все тела, — земля, вода, огонь, воздух и эфир). Он предположил возможность жизни на других планетах. При опровержении доводов противников гелиоцентризма Бруно использовал теорию импетуса(причиной движения брошенных тел является некоторая сила (импетус), вложенная в них внешним источником). Был осуждён католической церковью как еретик и приговорён к смертной казни через сожжение. В 1889 году, спустя почти три столетия, на месте казни Джордано Бруно был воздвигнут памятник в его честь. 2) Готфрид Вильгельм Лейбниц –немецкий философ, логик, математик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. 1)создал комбинаторику (раздел математики, изучающий дискретные объекты, множества и отношения на них) как науку; только он во всей истории математики одинаково свободно работал как с непрерывным, так и с дискретным. 2) заложил основы математической логики.3)Описал двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1, на которой основана современная компьютерная техника.4)Первым ввёл понятие «живой силы» (кинетической энергии) и сформулировал закон сохранения энергии. 5)Выдвинул в психологии понятие бессознательно «малых перцепций» и развилучение о бессознательной психической жизни. 6) Лейбниц изобрёл собственную конструкцию арифмометра, гораздо лучше паскалевской, — он умел выполнять умножение, деление, извлечение квадратных и кубических корней, а также возведение в степень. 7)Вывел первый ряд для числа. 8)Создатель философской системы, получившей название монадология (повествующая о простых субстанциях, не имеющих частей - монадах). 9)Развил учение об анализе и синтезе(1676 г. Лейбниц в письмах Ньютону изложил основы мат. анализа), впервые сформулировал закон достаточного основания (нужно обосновать истинность); 10) автор современной формулировки закона тождества(Впервые сформул. Аристотель); 11) ввёл термин «модель», писал о возможности машинного моделирования функций человеческого мозга. 12) идея о превращении одних видов энергии в другие, сформулировал «принцип наименьшего действия» (способ получения уравнений движения физической системы).Лейбниц высказал мысль об эволюции Земли.3 ) Рене Декарт — французский математик, философ, физик и физиолог. В 1637 г. труд Декарта, «Рассуждение о методе», позволило анализировать уравнение кривой в некоторой системе координат. В приложении «Геометрия» были даны методы решения алгебраических уравнений), классификация алгебраических кривых. 1) переработал математическую символику Виета. Коэффициенты он обозначал a, b, c…, а неизвестные — x, y, z. Уравнения приводятся к канонической форме (в правой части — ноль).2) Сформулировал (хотя и не доказал) основную теорему алгебры: общее число вещественных и комплексных корней уравнения равно его степени. Отрицательные корни именовал ложными, однако объединял их с положительными термином действительные числа, отделяя от мнимых (комплексных). 3). Неделимых атомов и пустоты не признавал и в своих трудах резко критиковал атомистов. 4)выделил обширный класс невидимых тонких материй, с помощью которых пытался объяснить действие теплоты, тяготения, электричества и магнетизма. 5)Основные виды движения - движение по инерции 1644. Ввёл понятие количества движения, сформулировал закон сохранения движения, однако толковал его неточно, не учитывая, что количество движения является векторной величиной (1664). 6) 1637 «Диоптрика», законы распространения света, отражения и преломления, идея эфира как переносчика света, объяснение радуги. Первый математически вывел закон преломления света на границе двух различных сред. Исследовал законы удара. Высказал предположение, что атмосферное давление с увеличением высоты уменьшается. 7)Понятие о рефлексе и принцип рефлекторной деятельности. Декарт представил модель организма как работающий механизм, функции «машины тела», «восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, внутренние стремления». Разрабатывалась проблема аффектов как регуляторов психической жизни.

 

26. 1.Кремер - фламандского картографа и географ. В 1569 году Меркатор опубликовал «Хронологию»— обзор астрономических и картографических работ. Через три года выпустил новую карту Европы на 15 листах, а в 1578 году — гравированные карты для нового издания «Географии Птолемея», затем приступил к работе над Атласом (этот термин впервые предложил Меркатор для обозначения набора карт). Первая часть Атласа с 51 картой Франции, Германии и Бельгии вышла в 1585 году, вторая с 23 картами Италии и Греции — в 1590 году и третья с 36 картами Британских островов была опубликована после смерти Меркатора его сыном Румольдом в 1595 году. 2. Варениус (Бернхард Варен) - нидерландский географ. 1)1649 — «Описание Японии» (DescriptioRegniJaponiae). Работа включала в себя переложение более ранних сочинений, посвященных не столько Японии, сколько Юго-Восточной Азии, касающихся в большей степени не географии, а культуры и религии.2)Автор «Всеобщей географии» (1650), в которой из системы знаний о Земле впервые выделил географию (общую и региональную). Варениус рассматривал географию как часть прикладной математики и доказывал её практическую ценность. Согласно его представлениям, география состояла из двух частей: общей географии, изучающей атмосферу, гидросферу и литосферу, и специальной, в которой рассматривались географические вопросы зарубежных стран. 3. Гумбольдт. Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, он создал такие научные дисциплины, как физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений. Уделял большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, составил карту их распределения и фактически дал обоснование климатологии как науки. Подробно описал континентальный и приморский климат, установил природу их различий. Благодаря исследованиям Гумбольдта были заложены научные основы геомагнетизма. Исследования химического состава воздуха привели Гумбольдта и Гей-Люссака к следующим результатам: 1) состав атмосферы остаётся вообще постоянным; 2) содержание кислорода в воздухе — 21 %; 3) воздух не содержит значительной примеси водорода. Это было первое точное исследование атмосферы. По анатомии и физиологии животных ему принадлежат исследования над строением горла птиц и обезьян-ревунов. Первым ввёл в науку понятие «сферы жизни» (лебенссфера), то есть всё живое на планете, ставшее позднее известным в переводе эквивалентом — биосфера. Одним из первых (после Бюффона, Ламмарка) выделил Жизнь как ещё один всепланетный феномен, наряду с лито-, атмо-, и гидросферой.

 

34.1.Попов. В 1895 г. выдающийся русский ученый Александр Степанович Попов, в стенах Минного офицерского класса в Кронштадте, открыл возможность применения электромагнитных волн для практических целей связи без проводов. 2 .Маркони маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель; лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год. Заслуга Маркони в дальнейшем развитии радио бесспорна, в развитии, но не в открытии. В 1905 — запатентовал направленную связь. В 1919 — полномочный представитель Италии на Парижской мирной конференции. От имени Италии подписал мирные договоры с Австрией и Болгарией. В 1932 — установил первую радиотелефонную микроволновую связь. В 1934 году он продемонстрировал возможность применения микроволновой телеграфии для нужд навигации в открытом море. 3.Белл -американский учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, один из основоположников телефонии, основатель компании BellLabs(, определившей всё дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США. Машина для лущения зерна, Фонавтограф, Аудиометр,Фотофон,металлоискатель, вакуумный насос, пирамидальный воздушный змей, Аэроплан «Серебряный дротик».

 

 

35. Коперник. Гелиоцентрическая система в варианте Коперника может быть сформулирована в семи утверждениях:

орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;

центр Земли — не центр Вселенной, но только центр масс и орбиты Луны;

все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира;

расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;

суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе;

Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли;

это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.

 

28. 1) Андре-Мари Ампер - знаменитый французский физик, математик и естествоиспытатель. Джеймс Максвелл назвал Ампера «Ньютоном электричества». В 1820 году он открывает магнитное взаимодействие токов, устанавливает закон этого взаимодействия (позднее названный законом Ампера) и делает вывод, что "все магнитные явления сводятся к чисто электрическим эффектам". Согласно гипотезе Ампера, любой магнит содержит внутри себя множество круговых электрических токов, действием которых и объясняются магнитные силы. В 1822 Ампер открыл магнитный эффект катушки с током - "соленоида". Именно Амперу принадлежит заслуга введения в науку терминов "электростатика", "электродинамика", "электродвижущая сила", "напряжение", "гальванометр", "электрический ток" и даже… "кибернетика". Ампер предложил принять за направление постоянного электрического тока то, в котором перемещается "положительное электричество". В честь учёного единица силы электрического тока названа «ампером», а соответствующие измерительные приборы — «амперметрами». 2) Антуан Лоран Лавуазье — основатель современной химии. Получив в 1774 г. (вслед за К.В.Шееле и Дж.Пристли) кислород и сумев осознать значение этого открытия, Лавуазье создаёт кислородную теорию горения, которую излагает в 1777 г. В 1775-1777 гг. Лавуазье доказывает сложный состав воздуха, состоящего, по его мнению, из «чистого воздуха» (кислорода) и «удушливого воздуха» (азота). В 1781 г. совместно с математиком и химиком Ж. Б. Менье доказывает также и сложный состав воды, установив, что она состоит из кислорода и «горючего воздуха» (водорода). В 1785 г. они же синтезируют воду из водорода и кислорода. Предмет изучения Лавуазье составляли и тепловые явления, тесно связанные с процессом горения. Вместе с Лапласом, будущим творцом «Небесной механики», Лавуазье даёт начало калориметрии. Они создают ледяной калориметр, с помощью которого измеряют теплоёмкости многих тел и теплоты, освобождающиеся при различных химических превращениях. Лавуазье и Лаплас в 1780 г. устанавливают основной принцип термохимии. 3) Уильям Гершели - выдающийся английский астроном немецкого происхождения. Планета Уран — произошло 13 марта 1781 года. Гершель посвятил это открытие королю Георгу III и назвал открытую планету в его честь — «Звезда Георга». Гершель смог в 1789 г. изготовить самый большой телескоп своего времени (фокусное расстояние 12 метров, диаметр зеркала 49½ дюймов (126 см). 1)Гершель сделал новаторский вывод о существовании звёздных систем (прежде предполагалось что двойные звезды лишь случайно расположены на небе таким образом, что при наблюдении оказываются рядом). 3)изучал структуру Млечного Пути и пришел к выводу, что он имеет форму диска, а Солнечная система находится в составе Млечного Пути. 4)Спутники Сатурна Мимас и Энцелад (1789).

5)Спутники Урана Титанию и Оберон. 6)Ввел термин «астероид» (использовав его для характеристики этих спутников, потому что при наблюдении имевшимися у Гершеля телескопами крупные планеты выглядели дисками, а их спутники — точками, как и звёзды). 7)Движение Солнечной системы в сторону созвездия Геркулеса. 8)Инфракрасное излучение - произведено в ходе изящного эксперимента: расщепив солнечный свет призмой, Гершель поместил термометр сразу за красной полосой видимого спектра и показал, что температура повышается, а, следовательно, на термометр воздействует световое излучение, недоступное человеческому взгляду.

 

29.1)Леонардо да Винчи - итальянский художник и учёный, изобретатель, писатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека». 1)Единственное его изобретение, получившее признание при его жизни — колесцовый замок для пистолета (заводившийся ключом). к сер.XVI века приобрёл популярность у дворян, особенно у кавалерии, что даже отразилось на конструкции лат(с перчатками вместо рукавиц). 2) интересовали проблемы полёта.изучал летательный механизм птиц разных пород и летучих мышей. Кроме наблюдений он проводил и опыты, но они все были неудачными.он дошёл до мысли о постройке такого аппарата, чтобы чел. мог управлять им. Идея аэроплана. Леонардо да Винчи работал над аппаратом вертикального взлёта и посадки. 3) предложил первую схему зрительной трубы (телескопа) с двумя линзами (известная сейчас как зрительная труба системы Кеплера). 4) тысячи заметок и рисунков, посвященных анатомии, однако не опубликовал своих работ. Делая вскрытие, точно передавал строение скелета и внутренних органов, включая мелкие детали. 2 )Иоганн Кеплер (1571 года— 1630) — немецкий математик, астроном, оптик и астролог. 1) В конце XVI века в астрономии ещё происходила борьба между геоцентрической системой Птолемея и гелиоцентрической системой Коперника. Открытые Кеплером три закона движения планет с превосходной точностью объяснили видимую неравномерность этих движений. Вместо многочисленных надуманных эпициклов модель Кеплера включает только одну кривую — эллипс. Второй закон установил, как меняется скорость планеты при удалении или приближении к Солнцу, а третий позволяет рассчитать эту скорость и период обращения вокруг Солнца. У Кеплера Земля — рядовая планета, движение которой подчинено общим трём законам. Все орбиты небесных тел — эллипсы (движение по гиперболической траектории открыл позднее Ньютон), общим фокусом орбит является Солнце.2) Кеплер предсказал существование двух спутников Марса и промежуточной планеты между Марсом и Юпитером.3) Кеплер стал автором первого обширного (в трёх томах) изложения коперниканской астрономии. 4) составил одну из первых таблиц логарифмов.5) Физика Именно Кеплер ввёл в физику термин инерция как прирождённое свойство тел сопротивляться приложенной внешней силе.5) Оптика «Диоптрика». Описывает преломление света, и понятие оптического изображения, общую теорию линз и их систем.6) Описанный им физиологический механизм зрения, с современных позиций, принципиально верен. (телескоп Кеплера)7)занимался астрологией. 3)Галилео Галилей (1564-1642) — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. Сторонник гелиоцентрической системы мира.1) Научная революция в физике начинается с Галилея.2) Галилей один из основателей механицизма. Вселенная- гигантский механизм, а сложные природные процессы — как комбинации простейших причин, главная из которых — механическое движение.3) законы падения: скорость нарастает пропорционально времени, а путь — пропорционально квадрату времени4) Галилей один из основоп. принципа относительности в классической механике 4) изобрёл: Гидростатические весы для определения удельного веса твёрдых тел, Первый термометр, ещё без шкал, Микроскоп, плохого качества (1612); с его помощью изучал насекомых.5)построил свой телескоп,и ввел название.5) открыл также солнечные пятна.6) Будучи пламенным сторонником Коперника, Галилей, однако, отверг систему Кеплера с эллиптическими орбитами планет.7) Вместе с тем, Галилей сделал серьёзную ошибку, полагая, что явление приливов доказывает вращение Земли вокруг оси.8) Он сделал верное замечание, что вращение Земли должно влиять на динамику ветровВсе эти эффекты были обнаружены много позже.Труды Диалог о двух системах мира, О движении. В «Диалоге о двух системах мира».

 

30.1.Эйлер - швейцарский, немецкий и российский математик, внёсший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. Благодаря Эйлеру в математику вошли общая теория рядов, удивительная по красоте «формула Эйлера», операция сравнения по целому модулю, полная теория непрерывных дробей, аналитический фундамент механики, многочисленные приёмы интегрирования и решения дифференциальных уравнений, число e, обозначение i для мнимой единицы, гамма-функция с её окружением и многое другое. Он создал несколько новых математических дисциплин — теорию чисел, вариационное исчисление, теорию комплексных функций, дифференциальную геометрию поверхностей, специальные функции. Основание натуральных логарифмов было известно ещё со времён Непера и Якоба Бернулли, однако Эйлер выполнил настолько глубокое исследование этой важнейшей константы, что с тех пор она носит его имя. Другая исследованная им константа: постоянная Эйлера — Маскерони. 2.Склодовская-Кюри - польско-французский учёный-экспериментатор (физик, химик), педагог, общественный деятель. Стала первой в истории Сорбонны женщиной-преподавателем. Не имея никакой лаборатории и работая в сарае на улице Ломон в Париже, с 1898 по 1902 г. с мужем переработали восемь тонн руды урана. В 1903 году Мария и Пьер Кюри вместе с Анри Беккерелем получили Нобелевскую премию по физике. В 1911 году Склодовская-Кюри получила Нобелевскую премию по химии за открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента.Стала первым (и на сегодняшний день единственной женщиной в мире) дважды лауреатом Нобелевской премии (от лат. radiāre «излучать») и полоний (от латинского названия Польши Polōnia, — дань уважения родине). Она была членом 85 научных обществ всего мира, в том числе Французской медицинской академии, получила 20 почетных степеней, 12 лет была сотрудником Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций. 3.Эйнштейн - физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики. Он разработал несколько значительных физических теорий: Специальная теория относительности (1905). В её рамках — закон взаимосвязи массы и энергии:E=mc2. Общая теория относительности (1907—1916). Квантовая теория фотоэффекта. Квантовая теория теплоёмкости. Квантовая статистика Бозе — Эйнштейна. Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы теории флуктуаций. Теория индуцированного излучения. Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде Он также предсказал «квантовую телепортацию», предсказал и измерил гиромагнитный эффект Эйнштейна — де Хааза. С 1933 года работал над проблемами космологии и единой теории поля. Активно выступал против войны, против применения ядерного оружия, за гуманизм, уважение прав человека, взаимопонимание между народами. Энштейнупринадл. пересмотр понимания физичес


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.034 с.