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物理学发展的进程

葛维亚 最后编辑于 2026-05-21 07:27:41
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物理学发展的进程

葛维亚

古代物理学发源于古希腊理性思想,阿基米德建立杠杆原理浮力定律托勒密提出天体运行模型,阿拉伯学者阿尔·哈增推动了光学研究。

16-17世纪科学革命期间,哥白尼创立日心说伽利略通过实验确立运动定律牛顿在《自然哲学的数学原理》中构建经典力学体系,首次实现力学与天文学的理论统一。

19世纪麦克斯韦建立电磁场方程组克劳修斯提出热力学第二定律能量守恒原理成为自然科学基石。

20世纪初,X射线放射性现象的发现开启近代物理学新阶段。爱因斯坦创立相对论重构时空观,普朗克提出量子论引发理论革命,海森伯薛定谔等人建立量子力学体系。核能开发、半导体技术等突破均基于物理学理论进展,该学科与化学、天文学形成深度交叉

物理学起源可追溯至古希腊"自然"physis)概念的系统化探究,其研究范围涵盖宏观宇宙至微观粒子

  大约在公元前4000—2000年间,在底格里斯河幼发拉底河尼罗河印度河黄河各流域,逐渐形成了古代文明的中心。

  公元前7世纪到前2世纪,古代科学在希腊中国均获得较大的进展。但是中国的历史进程与欧洲有别,不尽相同。 

  物理学首先来源于古希腊理性唯物思想。早期的哲学家提出了许多范围广泛的问题,诸如宇宙秩序的来源、世界多样性和各类变种的起源、如何说明物质和形式、运动和变化之间的关系等。尤其是,以留基波、德谟克利特为代表,后又被伊壁鸠鲁卢克莱修发展的原子论,以及以爱利亚的芝诺为代表的斯多阿学派主张自然界连续性的观点,对自然界的结构和运动、变化等作出各自的说明。原子论曾对从18世纪起的化学和物理学起着相当大的影响。 

古希腊和古罗马的物理学实际上最好的是静力学,其真正代表人物是阿基米德。他建立了杠杆定律、浮体定律,发明了后来以他名字命名的螺旋抽水机。更重要的是,他将欧几里得几何学逻辑推理用于解决物理问题,这为经典物理学的兴起在方法上提供了一个榜样。

至于亚里士多德的物理学,实质上大部分是由错误判断、逻辑集合而成的几个概念。他将宇宙分成天上的和地上的两种截然不同的领域,将运动分为自然的非自然的两类,非自然运动需要恒常的外因等。如今看来,奇怪的是,占有整个中世纪的形而上学不是阿基米德的物理学,而是亚里士多德的物理学。这不仅与宗教的需要有关,大概亦与亚里士多德论证问题的巧妙方式有关。

  此外,泰利斯观察到琥珀吸引现象;毕达哥拉斯可能知道某些音程的数字比例;欧几里得探讨了凹面镜的反射现象;托勒密发现光线入射角折射角成比例,他构建的洋葱式宇宙模式(托勒密体系)对中世纪影响颇大。 

  随着古希腊和古罗马文明的衰落,中世纪时期,慑于社会压力、政治迫害和早期教会神父的反理智偏见,剩下少数的科学家哲学家流向东方。他们的大量科学经典传进阿拉伯国家,被译成阿拉伯文而被保存下来。

  但在物理学方面,唯有光学在阿拉伯得以发展。这个时期相当于中国的隋唐和宋初。阿尔·哈增发展了光反射折射知识,对眼睛的构造作出了解剖研究,创立了至今仍被沿用的一些术语,如角膜玻璃液等。

 12—13世纪,在欧洲建立了一些附属教堂的学校,以公元1100年创建的巴黎大学为标志,其后,博洛尼亚大学牛津大学剑桥大学相继建立。

  一些学者开始对希腊文化重新发生兴趣,亦开始从阿拉伯文翻译原本是希腊的科学著作。这些学校虽讲授阿拉伯文的亚里士多德著作,但亚里士多德讨论问题的逻辑方式却成为欧洲传统,无形中一代代地培养了学生逻辑思维的习惯。

  13—14世纪期间,一些学者在评注亚里士多德运动观中,提出并发展了冲力说。这些人虽然在希腊科学的总框架内工作,但中世纪后期的科学家在物理学一些问题上做得精细且有一定水平,并为16—17世纪的科学革命奠定了基础。 

  在17—18世纪、各种温度计的制造和温标的选定过程中,有两个定理曾推动热力学的发展。一是前述玻意耳定律,一是1802-吕萨克理想气体膨胀的测定。后者指出,各种气体具有相同的热膨胀系数,即1/266.6。后来更精确的测定值为1/273。这是热力学的重要概念绝对零度的先导思想。 

  起初,人们相信热是一种类似流体的物质。持此观念的苏格兰的J.布莱克是潜热概念的提出者,而且最早(1760)将热量温度从概念上区分开。B.汤姆逊(伦福德伯爵)于1799年首先从钻炮眼的机械运动中发现是一种运动。1842J.迈尔1843J.焦耳1847年冯·亥姆霍兹等,先后十余位科学家从蒸汽机的效率、机械化学、人的新陈代谢等不同侧面独立作出研究,获得了热是一种能量能量守恒以及各种形式的能量可相互转换的定律。特别是焦耳测定了热功当量,亥姆霍兹充分发展了能量守恒原理的普遍意义,而开尔文勋爵于1853年对能量守恒概念作出最后定义。约1860年能量守恒原理得到普遍承认。很快它就成为全部自然科学技术科学的基石。它揭示了热、机械、电和化学等各种运动形式之间的统一性,从而实现了物理学的第二次理论大综合。 [1]

 能量守恒定律又称热力学第一定律。在S.卡诺对蒸汽机的热功转换进行研究的基础上,R.克劳修斯和开尔文分别在1850年和1851年建立了热力学第二定律1865年,克劳修斯给第二定律引入的概念,用它表示一个物理系统能量耗散程度或称之为无序程度(又称混乱程度)。熵的概念和第二定律的建立,立即在化学、天文学以及和一切与热现象有关的科学门类中起了不可轻视的作用。

电磁发展史上的一个重大转折是由L.伽伐尼伏特作出的。伽伐尼于1792年报告了关于蛙腿痉挛的实验,伏特立即将此观察变成一个物理发现,于1800年制成电堆。电堆所提供的持续电流电磁学发展开辟了一个崭新领域。它的最初影响是关于电解和各种离子迁移的一系列研究。

  1820年,H.奥斯特发现电流的磁效应。鉴于它的技术应用前景,一大批、特别是法国的物理学家立即涌入这一新领域,在两年时间内就奠定了电动力学的基础。其中,A.安培发现同方向电流彼此吸引,反方向电流彼此排斥,并提出电使磁偏转的方向法则,特别是创立了二电流元之间相互作用安培定律J.毕奥和F.萨伐尔同时表述了单一电流线元的磁作用定律。稍晚几年,即1826年,G.欧姆建立了电阻定律,清楚区分电动势电势梯度电流强度的概念,并为导电率概念打下基础。在电流的磁效应发现的激励之下,M.法拉第通过一系列实验,终于发现磁感生电流的效应,并于1831年建立法拉第电磁感应定律。这定律是发电机的理论基础。

  法拉第的实验为人类开辟了一种新能源,打开了电力时代的大门。为解释他的实验,法拉第提出了力线概念。1855—1864年,麦克斯韦在这概念基础上又引进了位移电流概念,从数学上建立了意义深远的电磁理论,即迄今闻名的一组矢量微分方程,从该方程中导出电磁波的存在及其以光速传播的结论(见麦克斯韦方程组)。法拉第、麦克斯韦等人的工作导致物理学史上第三次理论大综合,揭示了光、电、磁三种现象的本质统一性。1888年,赫兹以实验证实电磁波的存在,并证明它具有光的一切特性。电磁波的发现,预示了无线电通信和稍后兴起的电视技术的到来,为现代人类的物质文明奠定了强有力的基础。至此,电磁学的理论基础大致上全部完成。

一般认为,1895X射线的发现是20世纪近代物理学开始的标志。近代物理学的两大基石即相对论量子论彻底地改变了物理学的理论基础,其中包括有关空间时间质量、能量、原子、光、连续性决定论因果关系等在经典物理学中已牢固确立的概念,在20世纪30年代之前掀起一场新的科学理论革命。 

19世纪末20世纪初,经典物理学在新的实验事实面前遇到了困难,原来与实验吻合的理论受到挑战。牛顿力学对于解释水星近日点的进动无能为力;随着确定光的波动说而带来的以太模型,人们已习惯并长期相信它作为绝对静止的惯性坐标系的存在,但在A.迈克耳孙主持的多次反复的实验中均得到否定的结果;再如,在固体比热 黑体辐射X射线、放射性电子的发现等新的实验事实中,经典物理学不仅对此困惑不解,而且似有大厦将倾之危。 

  爱因斯坦看出,修补经典理论不可能完备,他默默地从事对物理理论基础的根本性改革,于19051915年先后创立狭义相对论广义相对论相对论否定了牛顿以来绝对时间绝对空间概念,建立了新的时空观,并将牛顿力学作为一种特例概括其中。相对论既是天体物理宇宙学的理论基础,也是亚原子世界微观物理学的理论基础。 

  M.普朗克为解释黑体辐射问题,于1900年提出能量子假设,引入了著名的普朗克常数。爱因斯坦在1905年提出光量子论,既解释了光电效应等经典物理所不能解释的一些问题,又证实并发展了普朗克的思想。光量子论认为,光既有连续的波动性质,又有不连续的粒子性质。  

  1913年,N.玻尔依据量子论提出一种原子模型,成功地解释了只含一个电子的原子的光谱和其他性能。1923年,L.德布罗意提出物质波概念,波粒二象性作为微观世界的基本特性之一为人们普遍接受。经过近20年的酝酿与准备,当时一批年轻的物理学家,如W.海森伯P.狄拉克以及M.玻恩E.薛定谔等终于在1925—1927年间建立了量子力学。它不仅解决了19世纪末提出的诸多物理问题,并此后被广泛用于原子、分子和金属性能的研究,加速了原子和分子物理学的发展,并且成为物理学通向化学和生物学的桥梁。 

  19世纪末20世纪初,人们作出了关于X射线、放射性、镭等一系列惊人发现。1905年爱因斯坦提出著名的质能关系式E=mc2),量子论由初期解决辐射问题而进入到物质本体之中,从而打破了原子不可分的古老观念,人们对物质的认识从宏观深入到原子内的微观世界中。

  1932年,J.查德威克发现中子,C.安德森发现正电子J.考克饶夫和E.瓦尔顿用加速器实现人工核蜕变。1938年,O.哈恩F.斯特拉斯曼发现铀分裂即重原子核裂变现象 1942年,实现原子核链式反应。在E.费米领导下,建成第一座原子反应堆1945年,制成第一颗原子弹。从此揭开了原子能时代的序幕。 

  从1932年发现中子、正电子开始,粒子物理学成为20世纪中期以后的热门课题。新粒子的性质、结构、相互作用和转化成为该学科主要研究内容。存在于自然界中的四种相互作用力引力电磁力强相互作用力弱相互作用力)的统一问题,已经取得了相当的进展。但距真正的统一尚待时日。

  物理学在传统意义下分化出高能物理学原子核物理学等离子体物理学凝聚态物理学复杂系统的统计物理、宇宙学和各种交叉学科。即使传统物理学科,如光学、声学,亦在其基础理论上,就其教学方法、实验装置、解决问题的复杂性以及可能的技术应用等方面都有极大的演变与发展。物理学家不断发现新现象、新方法,实验设备和装置不断增大和更新,如强子对撞机、直线对撞机、相对论重离子对撞机同步辐射光源激光核聚变及其点火装置,甚至由众多国家联合参与建设和研究的国际热核实验堆等。在人类认识自然界的历史长河中,当前最感兴趣的两个领域是宇宙的形成和粒子的分化与组合。其中,暗物质暗能量的研究,物理学与生命科学的交叉领域都将成为21世纪的物理热点 。迄今,物理学已帮助人的眼力扩大到1033厘米的宇宙,深到1017厘米的粒子内部。 

经典物理学形成之初,磨镜与制镜工艺对物理学与天文学都有过帮助和促进。早先发明的眼镜以及在1600年左右突然问世的望远镜显微镜,为伽利略等物理学家观测天体带来方便,也促使菲涅耳、笛卡尔、牛顿等一大批光学家作出几何光学的研究。后者的成就又促成反射望远镜折射望远镜和消色差折射望远镜在17—18世纪纷纷问世。各种望远镜的进步又推动物理学的发展,如用它观察木卫蚀、发现光行差等。当牛顿建立起经典力学大厦时,现代一切机械土木建筑交通运输航空航天工程技术的理论基础也得到初步确立。 

  18世纪60年代开始的工业革命,以蒸汽机的广泛使用为标志。起初,蒸汽机的热机效率仅为5%左右,为提高蒸汽机的效率,一大批物理学家进行热力学研究。J.瓦特曾根据J.布莱克潜热理论在技术因素上(加入冷凝器)改进蒸汽机。但是,当时尚未有人认识到汽缸的热仅仅部分地转化为机械功。此后,卡诺建立了热功转换的循环原理,从理论上为热机效率的提高指明了方向,也因此在19世纪下半叶出现了N.奥托R.狄塞尔内燃机。在热力学第一、第二定律确立不久,英国土木工程师W.兰金1859年就将它们编入《蒸汽机手册》之中。到20世纪初,蒸汽机热效率达到15%—20%左右。这充分说明技术与物理之间的互动关系。 

  电磁学所有重大成就纯粹是在物理实验室诞生的。伏打电池成功地获得了持续电流,开辟了利用电力的新时期。奥斯特发明的电流磁效应和法拉第建立的电磁感应定律,为电气时代的到来打下了理论基础。特别是在实验室里用以演示感生电流的法拉第转子,原本近乎一种玩具,但它却是后来所有发电机电动机的始祖。

 19世纪上半叶创建的一系列电磁学定律,促成了19世纪80年代钢铁电力、化学、内燃机为主流的技术大飞跃,实验室的成果孕育了工业技术领域的大批巨头和巨豪的诞生,如电机工业的冯·西门子钢铁工业H.贝塞麦和马尔丁兄弟等。反之,在钢铁、冶金电机方面的技术发展难题,尤其是燃料能源的合理利用与成本问题又促进了19世纪最后20—30年间热辐射研究的迅猛发展。类似地,麦克斯韦的理论预言和赫兹电磁波实验,导致G.马可尼1895年发明无线电,从而开创了无线电通信技术的新时代,大大改变了人类的生活和文明进程。这又是物理与技术之间的互动事例。 

20世纪期间,最新物理学成果给予技术、社会的影响是最惊人的科学事件。爱因斯坦的质能关系导致原子弹制造和核能的利用,1916年爱因斯坦的受激发射理论又引出1960激光器的诞生。在现代强大技术装备中,引人注目的有:1932年发明的粒子加速器1934年制成电子显微镜1936年发明射电望远镜1952氢弹试验成功 1957人造地球卫星上天及其后发展的宇宙飞船技术、遥感技术20世纪60年代建造的用作强中子源的实验性反应堆和电子同步加速器等,它们无一不是物理学的成果。

  除了原子能工业(始于1942年)、空间技术(始于1957年)与物理学直接相关外,当今电子计算机信息革命是最为令人激动的技术革命。但它的硬件无一不与物理学成果相关,甚至就是物理学的实验结晶。

  从1947贝尔实验室发明晶体管1962年发明集成电路,到70年代后期出现大规模、高密度集成电路,其间有许多物理学家在固体晶体、半导体等物理学领域奉献自己的一切才智。可以说,大至国防技术导弹核潜艇、宇宙飞船,小至每个家庭、每个人身边的各种电器电子仪器以及为了健康而进入医院时所见到的放射性治疗、超声波扫描、核磁共振扫描等,没有一件是与物理学毫不相干的发明物。物理学已经渗透到人类活动和文明生活的方方面面。

除了物理学与技术之间的关系外,在科学发展史上,物理学与邻近的天文学、化学和矿物学是密切相关的,而物理学与数学的联系更为密切。物理学的概念、理论和方法,也帮助其他学科的建立与发展,如气象学地球科学生物学等。物理学与哲学的关系也十分特别。


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葛维亚简介 葛维亚,水文水资源博士,科研院总工,教授级高工,著名水文水资源学家,3所著名重点大学特聘教授及博导,我国著名技术期刊审稿人,国务院政府专家津贴获得者。 担任过水利部国家水文数据库专家指导组成员,全国多个技术课题鉴定委员会的委员、副主委、主委,亲自起草会议纪要、测试报告以及鉴定评审意见书。 特邀担任全国著名技术刊物审稿者。上世纪七八十年代担任国际水文科学协会IAHS水资源部门负责人兼驻中国特派员。 曾获得国家水文数据库开发设计全国特别奖、程序编制甲等奖、水文单值化创新大奖、流域汇流方法创新奖。 退休后,自2006年开始,在网上自建《水文狮子林》个人网站,又在科学网、新浪网、龙城博客网建立博客园地,发表博文九百篇,图片五百多张,全部点击量超过千万。获得了我国科学网高级会员,金山毒霸钻石会员,博客之星称号。

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