自然科学-近代后期科学技术概论课件.ppt
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- 自然科学 近代 后期 科学技术 概论 课件
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1、第四讲第四讲 近代后期科学技术概论近代后期科学技术概论一、天文学:一、天文学:(1) 天文观测的新发现;天文观测的新发现;(2) 赫歇尔的恒星天文学;赫歇尔的恒星天文学;(3) 天体物理的兴起;天体物理的兴起;(4) 天体起源和演化假说天体起源和演化假说: 康德康德拉普拉斯星云假说和洛克耶的恒星演化理论;拉普拉斯星云假说和洛克耶的恒星演化理论;二、地质学:二、地质学:(1) 水成论和火成论之争;水成论和火成论之争;(2) 灾变论和渐变论之争。灾变论和渐变论之争。近代后期的科学成就近代后期的科学成就三、物理学:三、物理学:(1)能量守恒与转化定律)能量守恒与转化定律(热力学第一定律热力学第一定律
2、)的发现的发现v1842年,德国的青年医生迈尔年,德国的青年医生迈尔(J.R.Mayer,18141878),写成了他的第一篇关于能量守恒和转化定律论文写成了他的第一篇关于能量守恒和转化定律论文论无机论无机自然界的力自然界的力。论文发往当时德国主要物理学年鉴杂志,。论文发往当时德国主要物理学年鉴杂志,结果被主编波根多夫拒绝发表而退了回来。虽然化学家李结果被主编波根多夫拒绝发表而退了回来。虽然化学家李比希主编的化学年鉴杂志比希主编的化学年鉴杂志1842年年5月号上发表了迈尔的论月号上发表了迈尔的论文,但并未引起人们的注意。文,但并未引起人们的注意。v1840年,年,22岁的英国物理学家岁的英国物
3、理学家焦耳测定了电流的热效应,发焦耳测定了电流的热效应,发现一定时间内电流通过导线所现一定时间内电流通过导线所产生的热量,同导线的电阻和产生的热量,同导线的电阻和电流强度平方乘积成正比。这电流强度平方乘积成正比。这就是著名的焦耳定律。就是著名的焦耳定律。 v1843年,焦耳又做了一个实验,他把盛有水的容器年,焦耳又做了一个实验,他把盛有水的容器放进磁场中,然后让一个线圈在水中旋转,测量运放进磁场中,然后让一个线圈在水中旋转,测量运动线圈中感生电流产生的热和维持运动所消耗的能动线圈中感生电流产生的热和维持运动所消耗的能量。实验表明消耗的能和产生的热能与电流的平方量。实验表明消耗的能和产生的热能与
4、电流的平方成正比。因此,产生的热和用来产生的机械动力之成正比。因此,产生的热和用来产生的机械动力之间存在恒定的比例。焦耳把这一结果写在间存在恒定的比例。焦耳把这一结果写在论电磁论电磁的热量效应和热的机械值的热量效应和热的机械值。v亥姆霍兹、德国物理学家、生理学家,于亥姆霍兹、德国物理学家、生理学家,于1847年出年出版了版了论力的守恒论力的守恒一书,给出了对不同形式的能的一书,给出了对不同形式的能的数学表示式,并研究了它们之间相互转化的情况,从数学表示式,并研究了它们之间相互转化的情况,从而这部著作成了能量守恒定律论证方面影响较大的一而这部著作成了能量守恒定律论证方面影响较大的一篇历史性文献。
5、篇历史性文献。v几乎与迈尔、焦耳和赫尔姆霍茨的发现同时,英国几乎与迈尔、焦耳和赫尔姆霍茨的发现同时,英国业余科学家、律师格罗夫从对电的研究,也达到了能业余科学家、律师格罗夫从对电的研究,也达到了能量守恒和转化定律的发现量守恒和转化定律的发现 。v凯尔文完整系统的表述热力学第一定律凯尔文完整系统的表述热力学第一定律(能量守恒定律能量守恒定律) 当一个系统的工作物质从某一给定的状态无论以何当一个系统的工作物质从某一给定的状态无论以何种方式过渡到另一给定状态时,该系统对外做功与传递种方式过渡到另一给定状态时,该系统对外做功与传递热量的总和是守恒的。即热量的总和是守恒的。即U=A+Q。 其中:其中:
6、U表示系统内能的变化;表示系统内能的变化; A表示系统对外做的功;表示系统对外做的功; Q表示这个过程中系统传递外界的热量。表示这个过程中系统传递外界的热量。 定律内容的理解:能量既不会凭空产生,也不会凭空消定律内容的理解:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。v能量守恒定律,是自然界最普遍、最重要的基本定律之一。能量守恒定律,是自然界最普遍、最重要的基本定律之一。从物理、化学到地质、生物,大到宇宙天体,小
7、到原子核从物理、化学到地质、生物,大到宇宙天体,小到原子核内部,只要有能量转化,就一定服从能量守恒的规律。从内部,只要有能量转化,就一定服从能量守恒的规律。从日常生活到科学研究、工程技术,这一规律都发挥着重要日常生活到科学研究、工程技术,这一规律都发挥着重要的作用。人类对各种能量,如煤、石油等燃料以及水能、的作用。人类对各种能量,如煤、石油等燃料以及水能、风能、核能等的利用,都是通过能量转化来实现的。能量风能、核能等的利用,都是通过能量转化来实现的。能量守恒定律是人们认识自然和利用自然的有力武器。守恒定律是人们认识自然和利用自然的有力武器。 (2) 热力学第二定律和分子物理热力学第二定律和分子
8、物理v1850年,德国物理学家克劳修斯在热力学第一定律的年,德国物理学家克劳修斯在热力学第一定律的基础上,研究卡诺机时提出:热不可能自发地、不付基础上,研究卡诺机时提出:热不可能自发地、不付代价地从低温传到高温。代价地从低温传到高温。(不可能使热量由低温物体传不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化。递到高温物体,而不引起其他变化。)v1851年凯尔文提出了热力学第二定律:不可能从单一年凯尔文提出了热力学第二定律:不可能从单一热源取热,把它全部变为功,而不产生其它任何影响。热源取热,把它全部变为功,而不产生其它任何影响。v这些表述都是等效的。这些表述都是等效的。v分子物理分子物理
9、(3) 电磁理论电磁理论 电磁学创立于电磁学创立于18世纪中叶,系统化于世纪中叶,系统化于19世纪下半叶。世纪下半叶。电磁场理论的奠基者电磁场理论的奠基者-法拉第法拉第1、人们对电磁现象的早期认识、人们对电磁现象的早期认识v摩擦生电:吉尔伯特于摩擦生电:吉尔伯特于1600年出版年出版了了磁石磁石一书,对磁铁作了研究。一书,对磁铁作了研究。但他认为电与磁是两种孤立的现象。但他认为电与磁是两种孤立的现象。v1650年,荷兰人发明了最早的蓄电年,荷兰人发明了最早的蓄电容器,即莱顿电瓶;容器,即莱顿电瓶;v美国的富兰克林证实了天电与地电美国的富兰克林证实了天电与地电是同一的;是同一的;v意大利的伽伐尼
10、发现了生物电。意大利的伽伐尼发现了生物电。意大利生物学家伽伐尼意大利生物学家伽伐尼2、连续电源的获得、连续电源的获得v电的产生电的产生:(1) 接触说接触说伏打伏打每种金属都是每种金属都是电流体,张力不同,两种金属电流体,张力不同,两种金属接触后,电流从张力高处向张接触后,电流从张力高处向张力低处流动,形成电流。力低处流动,形成电流。(2) 化学反应说化学反应说法拉第。法拉第。v1799年,产生了伏打电池;年,产生了伏打电池;伏打和伏打和“伏打电池伏打电池” 3、静电力大小的测定、静电力大小的测定v1767年,普列斯特利就指出:静电力的大小与电荷多少年,普列斯特利就指出:静电力的大小与电荷多少
11、成正比,与距离平方成反比。成正比,与距离平方成反比。v库仑定律:库仑定律:F=kQ1Q2/r4、电磁相互联系和转化的发现、电磁相互联系和转化的发现v1820年奥斯特实验中,年奥斯特实验中,发现小磁针会偏转。发现小磁针会偏转。丹麦物理学家奥斯特丹麦物理学家奥斯特v如何偏转?如何偏转? 1823年安培发现了年安培发现了“右右手法则手法则 ”。法国科学家安培法国科学家安培v法拉第提出:电与磁是法拉第提出:电与磁是“互生互生”的;提出了的;提出了“场场”的的概念概念 1821年年9月月3日,日, 30岁的法拉第设计了一个实岁的法拉第设计了一个实验,实现了以电转动磁。验,实现了以电转动磁。 1831年,
12、年, 40岁的法岁的法拉第设计另一装置获得了拉第设计另一装置获得了恒定电流,把磁转变成电恒定电流,把磁转变成电的伟大理想终于实现。的伟大理想终于实现。 英国物理学家、化学家法拉第英国物理学家、化学家法拉第5、电磁理论的建立、电磁理论的建立v麦克斯韦方程:麦克斯韦方程: 他在法拉第研究的基础上,他在法拉第研究的基础上,总结了总结了19世纪中叶以前对电磁现世纪中叶以前对电磁现象的研究成果,写出象的研究成果,写出电学和磁学电学和磁学论论一书,于一书,于1860年提出了电磁年提出了电磁波理论,建立了电磁场理论的宏伟波理论,建立了电磁场理论的宏伟大厦大厦麦克韦斯方程式这一理论麦克韦斯方程式这一理论突破,
13、带来了后来电报、电话、电突破,带来了后来电报、电话、电视、雷达的发明与发展以及全部现视、雷达的发明与发展以及全部现代化通讯手段。代化通讯手段。实现了电、磁、光的综合;实现了电、磁、光的综合;开启了第二次科技革命:开启了第二次科技革命:“电力时代电力时代”。1、拉瓦锡的氧化燃烧理论、拉瓦锡的氧化燃烧理论氧化燃烧理论取代燃素说氧化燃烧理论取代燃素说v 燃素说的困境:火是由无数细小而活泼的微粒燃素说的困境:火是由无数细小而活泼的微粒(燃素燃素)构成构成的物质实体。那么汞燃烧放热质量必然减少,实验事实是的物质实体。那么汞燃烧放热质量必然减少,实验事实是质量反而增加?质量反而增加? v 1774年,拉瓦
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