近代第二次科学革命是以什么定律引发的又一次天文学革命为开端

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摘要 # 卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory)作为第二次科学革命的前沿在其中发挥了重要作用。在该实验室,发现了电子、中子、正电子、脉冲星、DNA双螺旋结构、非晶体半导体和有机聚合物半导体材料等等;还发明了云室、质谱仪、加速器、X射线摄谱仪和射电望远镜等科学仪器。从卡文迪许实验室的事例可以看出,对探索与创新的不断追求是第二次科学革命的动力源泉。
## 爱因斯坦的科学成就
- 1905年创立了狭义相对论
- 1915年提出了广义相对论,揭示了物质、运动和时间、空间之间的内在联系,改变了人类的时空观。
## 19世纪末的物理学困境与量子力学的诞生
- 黑体辐射经典解释导致的紫外灾难
- 普朗克提出能量量子化的假设
- 爱因斯坦的光量子说
- 密立根验证了爱因斯坦的光量子说
- 玻尔的原子理论解释了氢原子分立光谱线和化学元素周期表
- 康普顿效应和泡利的“不相容原理”为量子理论打下基础
- 德布罗意的爱因斯坦-德布罗意关系
- 海森伯和玻尔建立了量子理论的矩阵力学描述
- 薛定谔方程给出了量子论的波动力学描述
- 费曼创立了量子力学的路径积分形式。
咨询记录 · 回答于2024-01-08
近代第二次科学革命是以什么定律引发的又一次天文学革命为开端
# 卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory)作为第二次科学革命的前沿在其中发挥了重要作用。在该实验室,发现了电子、中子、正电子、脉冲星、DNA双螺旋结构、非晶体半导体和有机聚合物半导体材料等等;还发明了云室、质谱仪、加速器、X射线摄谱仪和射电望远镜等科学仪器。从卡文迪许实验室的事例可以看出,对探索与创新的不断追求是第二次科学革命的动力源泉。 ## 爱因斯坦的贡献 爱因斯坦1905年创立了狭义相对论,他并未因取得如此成就而放弃继续对新事物探索的动力与努力,而是不断努力探索追求新的科学发现,并于1915年再次提出了广义相对论,揭示了物质、运动和时间、空间之间的内在联系,改变了人类的时空观。 ## 经典物理的危机与量子力学的诞生 19世纪末人们为经典物理取得重大成就欢呼的时候,一系列经典理论无法解释的现象一个接一个地发现了。其中最重要的一个是黑体辐射经典解释导致的紫外灾难,德国物理学家普朗克为了解释热辐射能谱提出了一个大胆的假设:在热辐射的产生与吸收过程中能量是以hυ为最小单位,一份一份交换的。这个能量量子化的假设不仅强调了热辐射能量的不连续性,而且与辐射能量和频率无关由振幅确定的基本概念直接相矛盾,无法纳入任何一个经典范畴。 爱因斯坦经过认真思考,于1905年提出了光量子说。1916年美国物理学家密立根发表了光电效应实验结果,验证了爱因斯坦的光量子说。1913年丹麦物理学家玻尔提出了原子理论,以它简单明晰的图像解释了氢原子分立光谱线,并以电子轨道态直观地解释了化学元素周期表。在随后的短短十多年内引发了一系列的重大科学进展。这在物理学史上是空前的。 1923年4月美国物理学家康普顿发表了X射线被电子散射所引起的频率变小现象,即康普顿效应。1924年美籍奥地利物理学家泡利发表了“不相容原理”,这个原理对所有实体物质的基本粒子都适用,构成了量子统计力学━费米统计的基点。1924年法国物理学家德布罗意提出了表达波粒二象性的爱因斯坦━德布罗意关系。 1925年,德国物理学家海森伯和玻尔,建立了量子理论第一个数学描述━矩阵力学。1926年,奥地利科学家提出了描述物质波连续时空演化的偏微分方程━薛定谔方程,给出了量子论的另一个数学描述——波动力学。1948年,费曼创立了量子力学的路径积分形式。
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