#SUMMARY# 文章簡介 超全高中物理史梳理。 No.1 經 典 力 學 必修1+必修2 1. 1638年,意大利物理學家伽利略用科學推理論證:重物體和輕物體下落一樣快,并在比薩斜塔做了兩個不同質量的小球的下落的實驗,推翻了古希臘學者亞里士多德的觀點(即:質量大的小球下落快)。 2. 1678年,英國物理學家R·胡克提出【胡克定律】,表達式為F=-k·x或△F=-k·Δx。 3. 1687年,英國科學家牛頓提出了三條運動定律——【牛頓三大運動定律】。 4. 17世紀,伽利略通過構思的理想實驗指出,在水平面上運動的物體若沒有摩擦,將保持這個速度一直運動下去,得出結論:力是改變物體運動的原因。這推翻了亞里士多德的觀點:力是維持物體運動的原因。 5. 同時代的法國物理學家笛卡兒進一步指出,如果沒有其他原因,運動物體將繼續以同一速度沿著一條直線運動,既不會停下來,也不會偏離原來的方向。 6. 人們根據日常的觀察和經驗,提出“地心說”,代表人物是古希臘科學家托勒密;而波蘭天文學家哥白尼提出了“日心說”,大膽反駁地心說。 7. 17世紀,德國天文學家開普勒提出【開普勒三大定律】。 8. 1687年,牛頓在《自然哲學的數學原理》中首次公開發表【萬有引力】定律。 9. 1798年,英國物理學家卡文迪許利用扭秤實驗裝置比較準確地測出了【引力常量G】。 10. 1846年,英國劍橋大學學生亞當斯和法國天文學家勒維烈應用萬有引力定律,計算并觀測到海王星。 11. 1930年,美國天文學家湯博用同樣的計算方法發現冥王星。 12. 1957年10月,蘇聯發射第一顆人造地球衛星。1961年4月,世界第一艘載人宇宙飛船“東方1號”帶著尤里加加林踏入太空。 13. 20世紀初建立的量子力學和愛因斯坦提出的狹義相對論表明:經典力學不適用于微觀粒子和高速運動物體。 No.2 電 磁 學 選修3-1+選修3-2 1. 1785年,法國物理學家庫侖利用扭秤實驗發現了電荷之間的相互作用規律——【庫侖定律】,并測出了靜電力常量k的值。 2. 19世紀,焦耳和楞次先后各自獨立發現電流通過導體時產生熱效應的規律,即【焦耳定律】。 3. 1820年,丹麥物理學家奧斯特發現電流可以使周圍的小磁針發生偏轉,稱為【電流的磁效應】。 4. 1826年,德國物理學家歐姆(1787—1854)通過實驗得出【歐姆定律】:電流與電壓成正比。 5. 1831年,英國物理學家法拉第發現了由磁場產生電流的條件和規律——【電磁感應定律】。 6. 1932年,美國物理學家勞倫茲發明了回旋加速器,能在實驗室中產生大量的高能粒子(最大動能僅取決于磁場和D形盒直徑,帶電粒子圓周運動周期與高頻電源的周期相同)。 7. 1834年,俄國物理學家楞次發表確定感應電流方向的定律——【楞次定律】。 8. 1835年,美國科學家亨利發現【自感現象】,即:因電流變化而在電路本身引起感應電動勢的現象,日光燈的工作原理為其應用之一。 9. 1837年,英國物理學家法拉第最早引入了【電場】概念,并提出用電場線表示電場。 10. 1897年,英國物理學家湯姆孫利用陰極射線管發現電子,并指出:陰極射線是高速運動的電子流,計算出電子的荷質比e/m。此外,他還提出原子的棗糕模型。 11. 湯姆孫的學生阿斯頓設計的質譜儀可用來測量帶電粒子的質量和分析同位素。 12. 1913年,美國物理學家密立根通過油滴實驗精確測定了【元電荷e】的電荷量,獲得諾貝爾獎。 13. 法國物理學家安培發現:兩根通有同向電流的平行導線相吸,反向電流的平行導線則相斥,并總結出【安培定則】,又稱【右手螺旋定則】,用來判斷電流與磁場的相互關系。 14. 荷蘭物理學家洛倫茲提出:運動電荷產生了磁場和磁場對運動電荷有作用力【洛倫茲力】的觀點。 15. 1911年,荷蘭科學家奧尼斯發現:大多數金屬在溫度降到某一值時,都會出現電阻為零的現象——【超導現象】。 No.3 熱 學 選修3-3 1. 英國植物學家布朗(通過顯微鏡觀察)發現懸浮在水中的花粉微粒不停地做無規則運動的現象——【布朗運動】。 2. 19世紀中葉,由德國醫生邁爾、英國物理學家焦耳和德國學者亥姆霍茲最后確定【焦耳定律】。 3. 1850年,克勞修斯提出熱力學第二定律的定性表述:不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不產生其他影響,稱為【克勞修斯表述】。 4. 1851年,開爾文提出另一種表述:不可能從單一熱源取熱,使之完全變為有用的功而不產生其他影響,稱為【開爾文表述】。 3. 1848年,開爾文提出熱力學溫標(T),指出絕對零度是溫度的下限。 No.4 光 & 波 選修3-4 1. 17世紀,荷蘭物理學家惠更斯確定了單擺的周期規律,周期為2s的單擺叫秒擺。1656年,他發明了擺鐘。 2. 1690年,荷蘭物理學家惠更斯提出了機械波波動現象的規律——【惠更斯原理】。 3. 1801年,英國物理學家托馬斯·楊成功地觀察到了光的干涉現象。 4. 1818年,法國科學家菲涅爾和泊松計算并觀察到光的原版衍射——泊松亮斑。 5. 1842年,奧地利物理學家多普勒首先發現:由于波源和觀察者之間有相對運動,使觀察者感到頻率發生變化的現象——【多普勒效應】。(相互接近,f增大;相互遠離,f減少) 7. 1864年,英國物理學家麥克斯韋預言了電磁波的存在,指出光是一種電磁波,為光的電磁理論奠定了基礎。 8. 1887年,德國物理學家赫茲用實驗證實了電磁波的存在,并測定了電磁波的傳播速度等于光速。 9. 1894年,意大利的馬可尼和俄國的波波夫分別發明了無線電報,解開無線電通信的新篇。 10. 1924年,法國物理學家德布羅意大膽預言:實物粒子在一定條件下會表現出波動性。 No.5 原子物理 + 相對論 選修3-5 1. 1885年,瑞士的中學教師巴耳末總結了氫原子光譜的波長規律——巴耳末系。 2. 1895年,德國物理學家倫琴發現X射線(倫琴射線),并為他夫人的手拍下世界第一張X射線的人體照片。 3. 1896年,法國物理學家貝可勒爾發現天然放射現象,說明原子核有復雜的內部結構。 4. 1896年,在貝克勒爾的建議下,瑪麗·居里夫婦發現了兩種放射性更強的新元素——釙和鐳。 5. 1900年,德國物理學家普朗克解釋物理熱輻射的規律,提出【能量子假說】。 (即:物質發射或吸收能量時,能量是不連續的,而是一份一份的,每一份就是一個最小的能量單位。) 6. 1905年,愛因斯坦提出了【質能方程式】,并提出【光子說】,成功地解釋了光電效應規律。 7. 1905年,愛因斯坦提出了【狹義相對論】,有兩條基本原理: 相對性原理——不同的慣性參考系中,一切物理規律都是相同的。 光速不變原理——不同的慣性參考系中,光在真空中的速度一定是c不變。 8. 1911年,英國物理學家盧瑟福通過α粒子散射實驗,提出了原子的核式結構模型。 他用α粒子轟擊氮核,第一次實現了原子核的人工轉變,發現了質子,并預言原子核內還有另一種粒子——中子。由實驗結果估計原子核直徑數量級為10-15m。 9. 1913年,丹麥物理學家波爾提出了自己的原子結構假說,成功地解釋和預言了氫原子的輻射電磁波譜(光譜是分立的),并得出氫原子能級表達式。 10. 1922年,美國物理學家康普頓在研究石墨中的電子對X射線的散射時——發現【康普頓效應】,證實了光的粒子性。 11. 1932年,英國物理學家查德威克用α粒子轟擊鈹核時,發現了中子,獲得了諾貝爾物理獎。 12. 1934年,約里奧·居里夫婦用α粒子轟擊鋁箔時,發現了正電子和人工放射性同位素。 13. 1939年,德國物理學家哈恩和他的助手斯特拉斯曼發現,用中子轟擊鈾核時,鈾核發生了裂變。 14. 1942年,美國建成第一個核反應堆。 15. 1952年,美國爆炸了世界上第一顆氫彈(聚變反應. 熱核反應)。人工控制核聚變的一個可能途徑是:利用強激光產生的高壓照射小顆粒核燃料。 16. 1964年,默里·蓋爾曼和喬治·茨威格分別獨立提出夸克模型。 |
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