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相似文献
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1.
《光谱实验室》2007,24(1):174
蔡司是世界著名的精密光学仪器制造商。1846年在耶拿开设工场制造显微镜及其他光学仪器。他了解光学仪器的改进依赖光学理论的提高,就聘请耶拿大学物理与数学讲师(后成为教授)阿贝为研究人员;1866年阿贝成为蔡司的合股人。他们聘用化学家肖特,他试制出约100种新的光学玻璃和许多种耐热玻璃。  相似文献   

2.
《光谱实验室》2007,24(1):48
德贝赖纳是一个马车夫的儿子,几乎没有受过什么正规教育。可是他博览群书并尽可能争取机会听各种学术演讲,他显示出来的才能引起一个贵族的注意,便运用自己的影响,在1818年为他在耶拿大学谋到一个化学和物理教授的职位。他终身称职地担任着这个职务。他的重要成就是发现了糠醛。德贝赖纳发现,如果把铂做成粉末(即铂绵)的话,催化作用将更显著。由于铂能使某些反应易于实现和加速进行,因而成为化学工业中的重要物质。  相似文献   

3.
《光谱实验室》2007,24(1):96
勒威耶的父亲是小公务员,变卖了房屋让儿子上学,结果证明父亲做得很对。1836年勒威耶获得了在工艺学校中当天文教员的机会(当时他正在这所学校工作)。十分偶然地,他致力于研究天体力学问题,继续做拉普拉斯的工作。勒威耶1846年进入了巴黎科学院。半个世纪以前,赫歇耳发现了天王星。它的运动也呈现出反常。  相似文献   

4.
《光谱实验室》2007,24(1):166-166
温伯格由于对弱电统一理论的贡献,与格拉修、萨拉姆共获1979年诺贝尔物理学奖。弱电统一理论的概念是1957年由施温格首倡的。他的学生格拉修于1961年为弱电统一理论选择了正确的对称性,SU(2)×U(1),引进了中性的中间玻色子Z^0。温伯格是格拉修中学和大学的同学,他同萨拉姆于1967年分别独立提出中间玻色子依靠希格斯机制获得质量。  相似文献   

5.
《光谱实验室》2007,24(1):106
麦克斯韦19岁时已在皇家学会发表了两篇论文。1850年到剑桥大学,不久转到了三一学院,1854年以优异的成绩毕业于数学专业。他创立的麦克斯韦方程组,是电磁学中场的基本理论。他把带电物体周围的空间看作是电场的所在,从这个观点出发,场的概念有了广泛重要性。虽然场的理论的起源应归功于法拉弟心,但法拉弟不精通数学,他没有能发展这个概念。经过麦克斯韦之手,电场理论得到了精确的描述。  相似文献   

6.
《光谱实验室》2007,24(1):102-102
洛威尔出身于贵族家庭。1876年以优等成绩毕业于哈佛大学。他对数学感兴趣,年幼时还涉猎过天文学。斯基帕雷利报道的火星上存在的“运河”,使他十分激动。洛威尔废寝忘食地研究火星15年,拍摄了几千张火星照片。毫无疑问他看到了(或者说他以为他看到了)运河。他画出了详细的图,最后包括500条以上的运河。在勒威耶比’和亚当斯发现海王星之后,天王星运动中的歧异也还不完全明白。洛威尔相信这起因于海王星之外的另一颗行星。  相似文献   

7.
《光谱实验室》2007,24(1):101
罗蒙诺索夫是一个富裕渔民的儿子。他17岁时去到莫斯科,冒充贵族的儿子被获准上了学。以后又送到德国的马尔堡大学(当时的俄国还没有化学方面的高等教育)。1745年被任命为圣彼得堡大学化学教授。他发表了反燃素的观点,同时提出了质量守恒定律,在一些重要问题方面走在拉瓦锡的前面。他支持朗福德关于热是一种运动形式的理论,还支持光的波动理论。他是第一个记录下水银凝结现象的人(俄国零下40度的一个严冬)。  相似文献   

8.
《光谱实验室》2007,24(1):158
图灵于1935年进剑桥大学并被选为剑桥皇家学院的评议员。1936年至1938年期间,图灵在美国新泽西州的普林斯顿大学工作,在那里他提出所谓图灵机(一种能够进行计算的最普通的计算机)的理论概念。他指出存在着一些不能解决的问题,这个结论使人想到格德尔的工作。在第二次世界大战期间,图灵在英国的交通部供职,但是战后他开始对电子计算机产生兴趣,在莫奇利和埃克特的工作完成后不久,他设计出英国的第一台电子计算机。  相似文献   

9.
《光谱实验室》2007,24(1):1-1
阿贝生于爱森纳赫的一个纺织工人家庭,因家境贫寒,靠别人资助才得以上中学和大学,于1861年在耶拿大学获得博士学位,1863年担任教授。1866年与蔡司Z2合作研制光学仪器。阿贝在光学仪器的理论上,做出了两项重要贡献:一是几何光学的“正弦条件”,确定了可见光波段上显微镜分辨极限,为迄今光学设计的基本依据之一;二是波动光学的显微镜二次衍射成像理论,把物面视为复合的衍射光栅,在相干光照明下,由物面二次衍射成像。  相似文献   

10.
《光谱实验室》2007,24(1):160
范托夫由于在反应速度、化学平衡和渗透压方面研究工作而成为第一个(1901)诺贝尔化学奖的获得者。他在荷兰完成学业后,随即去巴黎孚茨实验室工作并结识了勒贝尔。1874年,他和勒贝尔各自独立地提出了一个后经证明是研究有机化合物三维空间结构(立体化学)基础的重要概念:碳原子能形成的四个化学键是指向四面体的顶角。这一论点成功地解释了物质的旋光性。1884年出版了《化学动力学研究》,介绍了一种确定反应级数的新方法,并将热力学定律应用于化学平衡。他还引入了化学亲合势的现代概念。  相似文献   

11.
《光谱实验室》2007,24(1):104-104
马格纳斯是一个真名为Countvon Boeustadt的人,后来由于他非常渊博的学识而被称为阿尔伯特大师(Albert the Great)或大阿尔伯特。他对植物学特别有兴趣,但他的实验活动远远超过植物学范围,其中包括炼金术。例如,他用硝酸从银中分离出金。他强调亲自观察的价值。他对砷的描述相当清楚,以致人们常常认为他是砷的发现者,尽管他的前辈炼金术士们很可能早已对砷有所了解(至少是以不纯的形式所认识)。他还编制了一张几百种矿物的一览表。罗马教皇庇护十一世在1931年追认他为圣徒。  相似文献   

12.
玻尔(NielsHenrikDavidBohr1885~1962)丹麦理论物理学家,现代物理学创始人之一.1885年10月7日生于哥本哈根,1908年毕业于哥本哈根大学.1907年还在大学读书期间就以关于精确测定水的表面张力的论文获得丹麦皇家科学文学...  相似文献   

13.
《光谱实验室》2007,24(1):13
巴克好森曾就读慕尼黑和柏林大学.1907年获格廷根的博士学位。在柏林西门子实验室工作一段时间以后,于1911年在德累斯顿高等工业学校任通信工程教授。他从事自发振荡理论和非线性开关元件的研究,创立了迄今仍被使用的电子管系数公式。对声学与磁学的研究,使他于1919年发现金属磁性变化的巴克好森跳变。他观察到铁磁材料(比如铁)的磁化和去磁不是连续的,而是分步进行的。  相似文献   

14.
《光谱实验室》2007,24(1):54-54
法拉弟出身铁工家庭,当过印刷工,自愿作戴维的勤杂工和助手。成功地将氯液化。发现磁致旋光效应。证实了电磁感应现象,即磁场强度的变化会感生电流。先后提出了磁力线和电力线概念。创立了相对电容率(即介电常数)的概念,后来电容的单位法拉(F)就以他的姓氏命名。法拉弟还证明了5种不同形式的电,如摩擦电、伽伐尼电、伏打电、感应电及温差电,其本质都是一样的。  相似文献   

15.
《光谱实验室》2007,24(1):43
德布罗意(L)首先提出电子和原子都具有波动性的理论,获1929年诺贝尔物理学奖。他出生于一个法国贵族家庭,曾祖父在法国大革命期间被处死。他冲破家庭传统,选择科学研究为终生职业。1924年获得巴黎大学博士学位,1928年起他在彭加莱学院任理论物理学教授直至1962年退休。1924年发表他著名的电子波动理论论文。当时光的波粒二象性刚被证实。他把这种二象性扩展到物质,解决了原子内的电子运动问题。  相似文献   

16.
《光谱实验室》2007,24(1):64-64
乔吉提出在电学、磁学和力学中得到广泛应用的计量单位制,在罗马工学院学过市政工程,1906-1923年主管罗马技术局,1913-1939年在罗马大学任教,并且还担任过卡利亚里和巴勒莫大学以及皇家高等数学研究所的职位。他最著名的工作是于1901年创立了乔吉国际计量单位制(又称MKSA制)。这一单位制提出把米、千克、秒、安培作为科学的计量单位,并于1960年得到计量大会的赞同。他还对发展水力发电设备、配电网络以及城市有轨电车系统作出了贡献。  相似文献   

17.
《光谱实验室》2007,24(1):12
巴赫是前苏联科学院院士(1929),社会主义劳动英雄(1945),曾参加革命运动。民意党人,1885—1917年侨居国外。前苏联生物化学学派创始人。他研究细胞光合和氧化过程的化学作用,提出呼吸基础是许多连续的酶促氧化还原反应(过氧理论)。他组建了卡尔波夫物理化学研究所(1918)和前苏联科学院生物化学研究所(1935,从1944年起改名巴赫生物化学研究所)。巴赫1937年起为前苏联最高苏维埃代表。  相似文献   

18.
《光谱实验室》2007,24(1):36
库珀于1954年在哥伦比亚大学获得博士学位,1958年起受聘在布朗大学工作。巴丁同他和施里弗一起提出了一种超导理论(BCS理论,以他们3人姓氏的第一字母命名),它已为人们所接受。在这种理论中,电子会成对地运动。这种成对的电子被称为“库珀电子对”,以作为对他的褒奖。他们三人共同获得了1972年的诺贝尔物理学奖。  相似文献   

19.
《光谱实验室》2007,24(1):78
霍金在剑桥大学获得博士学位,研究的是宇宙论中最深奥的问题。他将相对论和量子论结合在一起,提出了有关黑洞这一发生着引力坍缩现象的奇特天体的理论。他提出了两条有趣的、但仍有待于观测事实验证的看法(有关黑洞的一切看法都是如此):第一,在宇宙大爆炸发生之际,各种质量的黑洞都是有可能生成的;因此,宇宙空间里目前仍可能存在着“微型黑洞”。第二,由量子力学可知,黑洞是可以“挥发”掉的:质量越小,“挥发”速度越高。伴随这一过程有伽玛射线产生,它可暴露出黑洞的身份。  相似文献   

20.
用一维能带理论计算了清洁Ag(111),Ag(110)和Ag(001)表面的弛豫。计算结果显示出,当d1=2.640(膨胀4.2%)和d2=2.920(膨胀23.8%)〔对ng(111)〕;d1=1.375±0.008(收缩4.8%±0.008)[对Ag(110)」;d1=2.048±0.005(膨胀0.24%±0.005)[对Ag(001)〕时,理论计算的LEED谱与实验非常一致。  相似文献   

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