1. 应该怎样评价牛顿和爱因斯坦对物理学的贡献
牛顿确立了万有引力定律和运动三定律之后,光学、电磁学等与力学进一步统一,大大推动了物理学的发展,牛顿力学研究的是宏观世界。
爱因斯坦打破了牛顿以来传统的绝对时空观,于1905年提出了狭义相对论和光速不变原理,1916年爱因斯坦完成了广义相对论的最终形式。爱因斯坦的相对论发展了牛顿力学,将牛顿力学概括在相对论力学之中,推动物理学发展到一个新的高度。 2. 牛顿在物理学上的贡献 1、牛顿通过光的色散,验证了7色光(红,橙,黄,绿,青,蓝,紫),并发明了反射望远镜。 2、牛顿系统的总结了伽利略、开普勒和惠更斯等人的工作,得到了着名的万有引力定律和牛顿运动三定律。 牛顿在《自然哲学的数学原理》这部书中,从力学的基本概念(质量、动量、惯性、力)和基本定律(运动三定律)出发,运用他所发明的微积分这一锐利的数学工具。 不但从数学上论证了万有引力定律,而且把经典力学确立为完整而严密的体系,把天体力学和地面上的物体力学统一起来,实现了物理学史上第一次大的综合。 (2)学物理的如何看待牛顿扩展阅读 1、牛顿第一定律 (1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持。 (2)定律说明了任何物体都有惯性。 (3)不受力的物体是不存在的。 牛顿第一定律不能用实验直接验证,但是建立在大量实验现象的基础之上,通过思维的逻辑推理而发现的。 它告诉了人们研究物理问题的另一种新方法:通过观察大量的实验现象,利用人的逻辑思维,从大量现象中寻找事物的规律。 2、牛顿第二定律 (1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提供了理论基础。 (2)对牛顿第二定律的数学表达式 F 不能把 ma 看作是力。 (3)牛顿第二定律揭示的是力的瞬间效果。即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,注意力的瞬间效果是加速度而不是速度。 3、牛顿第三定律 运用:超重和失重 (1)超重:物体有向上的加速度称物体处于超重.处于超重的物体对支持面的压力 F N (或对悬挂物的拉力)大于物体的重力 mg,即 F N =mg+ma。 (2)失重:物体有向下的加速度称物体处于失重.处于失重的物体对支持面的压力 FN(或对悬挂物的拉力)小于物体的重力 mg,即 FN=mg-ma,当 a=g 时 F N =0,物体处于完全失重。 (3)对超重和失重的理解应当注意的问题 不管物体处于失重状态还是超重状态,物体本身的重力并没有改变,只是物体对支持物合合 =ma,F 合是力,ma 是力的作用效果,特别要注意的方向总是一致的。 超重或失重现象与物体的速度无关,只决定于加速度的方向.“加速上升”和“减速下降”都是超重;“加速下降”和“减速上升”都是失重。 在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等。 3. 物理学之父牛顿,是如何成为百科全书式的全才的 牛顿,英国乃至世界上着名的物理学家,他的研究发现遍及各个领域,因此被人誉为网络全书式的全才。1687年,他所发表的论文对三大运动定律和万有引力作出了详细的描述,而这也为物理学的发展和现代工程学的发展打下了基础。而万有引力的发现,还与开普勒行星的运动定律达成了一致,从而为太阳中心说提供了理论证明。由此推动了科学革命的到来,促进西方近代科技的发展。 微积分就这样,微积分的发明成为了数学界的一个争论点,但不管怎样,牛顿在微积分方面确实做出了重大贡献。除了微积分以外,他还根据万有引力的原理解释了潮汐出现的原因,为当时的人们答疑解惑。由此看来,在学术研究方面,牛顿确实为人们留下了许多财富。 4. 牛顿对世界物理学有什么重大贡献
艾萨克·牛顿爵士,FRS(Sir Isaac Newton,1643年1月4日-1727年3月31日,英语发音[�0�4a�0�1z�0�5k �0�4nju�0�9t�5�5])[ 儒略历:1642年12月25日-1727年3月20日][1]是一位英格兰物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家和炼金术士。他在1687年发表的论文《自然哲学的数学原理》里,对万有引力和三大运动定律进行了描述。这些描述奠定了此后三个世纪里物理世界的科学观点,并成为了现代工程学的基础。他通过论证开普勒行星运动定律与他的引力理论间的一致性,展示了地面物体与天体的运动都遵循着相同的自然定律;为太阳中心说提供了强有力的理论支持,并推动了科学革命。 5. 既然已经将牛顿经典力学从神坛拉下,为什么还要学习它 牛顿经典力学被量子力学拉下神坛,牛顿经典力学刚刚创立的时候被认为在宇宙之内都是适用的,但是后来被量子力学证明它在微观领域不适用,但无论如何牛顿的经典力学仍然是在宏观领域有很大应用的基本定律。 科学不断的进步就是不断的去验证,已有的结论是对是错对的我们就继续坚持,他错的我们就否定他,有相当大的一部分定律或者说结论它不是完全不对的,它是适用范围有限的,比如说牛顿的经典力学,它就只适用于宏观领域,但是它仍然是对的,只不过是范围的问题而已。我们不能因为它的适用范围缩小了,就认为它是没有用的。对于大多数普通人来说,学习牛顿的经典力学就足够了,量子力学太复杂了,普通人没有那个研究的必要。 6. 牛顿究竟是科学巨匠还是抄袭大师呢怎样看待 牛顿是有史以来最伟大的科学家。在力学领域,他几乎是一人打造出经典力学大厦的框架;在光学领域牛顿也有很多开创性的研究;在天文学领域中,牛顿给出了万有引力定律,并发明了反射式望远镜。另外,牛顿还是一位伟大的数学家,他独立发明出微积分。在牛顿那个时代,如果把他比作是太阳,其他科学家只能是天上的星星,牛顿一人的光芒就可以将群星暗淡下去。 7. 牛顿经典力学的伟大贡献是什么如何评价牛顿在科学史上的地位
1.在力学上,牛顿阐明了动量和角动量守恒的原理, 8. 你能说出牛顿在物理学中的贡献吗并谈谈对这句话的体会
牛顿对于物理学的贡献是巨大的,最有代表性的就是发现了三大运动定律和万有引力定律。牛顿的贡献还不仅限于大量的发现和分明,另外他还系统的整理了物理学的体系框架,写出了《自然哲学的数学原理》一书。 9. 牛顿是一个怎样的物理学家
艾萨克·牛顿(Isaac Newton,1643年1月4日-1727年3月31日),英国着名的物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家,被誉为“近代物理学之父”。 1687年,他发表《自然哲学的数学原理》,阐述了万有引力和三大运动定律,奠定了此后三个世纪里力学和天文学的基础,成为了现代工程学的基础。他通过论证开普勒行星运动定律与他的引力理论间的一致性,展示了地面物体与天体的运动都遵循着相同的自然定律;为太阳中心学说提供了强而有力的理论支持,并推动了科学革命。 与学物理的如何看待牛顿相关的资料
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