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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
 帕斯卡(1623-1662)是17世纪法国著名的数学家及物理学家,在他短暂的一生当中,在多个不同领域取得了显著的科学研究成就,为科学事业的发展做出了贡献。 一、帕斯卡的主要科学活动 帕斯卡1623年6月19日出生于法国的克勒蒙市,其父伊桑·帕斯卡是著名的数学家,其母也受过良好的教育,因此他从小就受到好的家庭环境熏陶。帕斯卡是一位早熟的数学家,从童年起他就表现出了超人的数学才能,12岁时他开始学习欧几里德的几何学并据此创立了自己独特的几何体系。  相似文献   

2.
人民教育出版社初中物理上册§27(以下简称教材)关于帕斯卡定律的叙述是通过34、45图的实验归纳出来的。这个实验的装置很简单,效果也明显。不过,由于实验的装置上存在着一些缺点,使得这个实验所说明的事实还不够确切,不够完满,影响了学生对帕斯卡定律的全面细致的了解(指在初中的可能范围)。首先表现在教材的结论中所说的“……能够按照它原来的大小由液体或气体向各个方向传递。……”在实验(图35)中,虽然加以压  相似文献   

3.
 两位华人数学家曹怀东、朱熹平最终破解了“庞加莱猜想”的报道,重新唤起了公众对“数学全才”庞加莱的关注。庞加莱的研究和贡献涉及数学的各个分支,例如函数论、代数拓扑学、阿贝尔函数和代数几何学、数论、代数学、微分方程、非欧几何、渐近级数、概率论等,当代数学不少研究课题都溯源于他的工作。孰不知,除了是一名数学家之外,庞加莱也是一位影响深远的物理学家,他的研究涉及到天文学、光理论、电磁理论、相对论等物理学分支。  相似文献   

4.
王世坤 《物理》2002,31(11):758-759
首届国际数学家大会 (ICM)于 1897年在瑞士苏黎世举行 ,190 0年巴黎大会以后 ,每四年举行一次 ,除两次世界大战期间外 ,未曾中断 ,已成为全球性的最高水平的数学科学会议 .大会开幕式上将颁发菲尔兹奖 (FieldsMedals)和内万林纳奖 (NevanlinnaPrize) ,表彰在数学研究和应用上做出杰出贡献的数学家 .其中 ,菲尔兹奖普遍被认为是数学的“诺贝尔奖” .大会其间 ,由国际数学家联盟 (IMU)挑选的来自各数学领域的一些杰出数学家作 1小时大会报告(plenarylectures)和在各学科组作 4 5分钟的邀请报…  相似文献   

5.
帕斯卡定律演示器可全面定量地演示帕斯卡定律,效果明显。一、液体对压强的传递材料“高橙”瓶(容量2.5L)两个,穿孔(孔径5~6mm)的橡胶塞七个,内径5~6mm长约270mm的玻璃管两根,内径5~6mm长约100mm玻璃管两根,内径6mm长约700mm的橡胶管一根。制作过程 (1)将两根长约440mm的玻璃管弯成如图1所示的形状。将一根长约440mm的玻璃管弯成如图2所示的形状。  相似文献   

6.
20世纪后半叶一件大事是计算机的发展 .它同物理学的发展紧密联系 ,互相促进 ,相辅相成 .我们先简略回顾一下计算机发展的历史 .在电子学之前 ,人们总是企图用机械办法造出计算机 ,像钟表一样用齿轮传动的装置来实现 .早期的繁重计算主要出现在天文学中 ,因此天文学家特别关心计算工具的改革 .16 2 3年 ,德国人施卡德在写给开普勒的信里 ,介绍了他设计的一种计算机 .图 1(西德 1973年 ,计算机器 35 0年 )是复原的他的样机模型 .此后的重要两步是帕斯卡和莱布尼兹迈出的 (他们的邮票见前 ) .帕斯卡的计算器是一个原始的加法器 .莱布尼兹的机…  相似文献   

7.
从伽里略到牛顿的时期内,物理学还有一条发展线索,那便是托里拆利(E.Torricelli,1608~1647年)、帕斯卡(B.Pascal,1623~1662年)、居里克(O.von Guericke,1602~1686年)和玻意耳(R.Boyle,1627~1691年)等人对真空和大气压的实验研究工作.  相似文献   

8.
本文讨论了基于量子并行计算和叠加态原理的量子搜索算法,并结合概率论,给出了从无结构的海量数据(库)中搜索相关词汇(组)的方法,并说明该方法远远优越于经典搜索算法。  相似文献   

9.
材料在极高压力和高温下的结构和性能在很大程度上仍然是 “未知领域”。德国拜罗伊特大学(University of Bayreuth)巴伐利亚实验地球化学和地球物理研究所(Bavarian Research Institute of Experimental Geochemistry and Geophysics, BGI)的列奥尼特·杜布罗文斯基(Leonid Dubrovinsky)教授及其合作者, 使用他们建造的激光加热两级金刚石压砧来合成太帕(terapascal,1太帕=1000吉帕=1012帕斯卡)范围内的材料。利用原位单晶X射线衍射同步对材料进行结构表征。新方法首次实现了太帕范围内的材料合成研究。  相似文献   

10.
自从1833年高斯(Carl Friedrich Gauss)想出如何计算两个互连的环彼此缠绕次数的方法后,几个世纪以来数学家就一直对拓扑结深感兴趣。但此领域一直到19世纪末,20世纪初,苏格兰一位叫做泰特(Peter Guthrie Tait)的数学家做了烟环的实验后才真正引起大家的关注。  相似文献   

11.
帕斯卡16岁时对数学的研究有很大的进展,写了一篇圆锥曲线的论文,给出我们现今所知的帕斯卡定理,说明圆锥曲线的内接六边形,其三条对边的交点形成一条直线。当笛卡儿看到此论文时,起先无法相信是由年轻的青少年所写的,足可说明此成就有多令人惊羡。  相似文献   

12.
相位测量轮廓术(PMP)中光场非线性误差分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵文川  苏显渝 《光子学报》2006,35(10):1560-1564
在相位测量轮廓术( PMP)中,探测器的非线性响应是导致测量误差的重要因素.对该误差进行了理论分析和计算机模拟,比较了几种相移算法对这一误差的抑制能力,模拟结果与理论分析的结果一致.提出一种存在非线性误差时光强函数的几何描述方法,采用帕斯卡蜗线描述二阶非线性光强函数,这是一种用角度射线与帕斯卡蜗线交点在横轴上的投影长来表示相对光强的几何模型,形象地表示了探测光强与光栅移动角度的关系,以及非线性误差存在和不存在时的光强变化.同样,文中采用准卡西尼卵形线蜗线描述三阶非线性光强函数,用同样的方法形象地表示了在存在三阶非线性时探测光强与光栅移动角度的关系,以及非线性误差存在和不存在时的光强变化,可为实际应用中合理地选择算法和直观的评估非线性导致的光强变化提供帮助.  相似文献   

13.
怎样在一个3D世界构想一个4D物体?答案涉及巧妙的推算和3D打印机。美国俄克拉荷马州立大学(Oklahoma State University)数学家和艺术家赛格曼(Henry Segerman)描述了他展现一个4D立方体的方法。为了理解赛格曼的方法,我们先构造一个生活在2D平面世界中的人或是一架没有厚度  相似文献   

14.
初中上册物理中帕斯卡定律一节(41页),是讲述用很小的力而产生很大的力的问题。这问题在学生的生活当中太生疏了,所以虽有水压机的实验,他们也难很好地理解。但若在这里插入一个简单的实验,所收到的教学效果就很好。  相似文献   

15.
一、填空题 1.活塞式抽水机是利用大气压来抽水的,由于一个标准大气压相当于____米高水柱产生的压强,所以活塞式抽水机的抽水高度不能超过这个限度。 2.加在万吨水压机活塞上的压强是8×10~7帕斯卡,则在大活塞上受到的压强是__帕斯卡。如果要在大活塞上产生1.2×10~8牛顿的压力,那么大活塞的面积应为_米~2。  相似文献   

16.
牛頓     
依沙克·牛顿(IsaacNewton生于1642年12月25日,1727年3月20日逝世)是天才的英国物理学家,力学家、天文学家和数学家。他完成了经典力学的基本定律,发现了万有引力定律,白色光分解成  相似文献   

17.
江舫 《物理》1958,(10)
托里拆利是十七世纪的伟大数学家,伟大的伽利略科学事业的杰出继承着之一。160B年生于意大利的华耶查城(Faenza属拉文那省)。他出身于富裕的贵族家庭。从小在家里就受到了一些数学教育。二十岁负笈罗马)在名数学家贝涅切托·卡斯德利的指导下攻读。卡斯德利对他的影响,决定了托里拆利以后科学活动的方向。在巴都依大学共同工作的时期,卡斯德利就是伽利略最亲密的朋友之一。他是一位很有才华的水力技术专家,他的论文获得了广大的声誉,曾被聘请入罗马皇宫作水利建筑顾问。  相似文献   

18.
布萊斯·帕期卡(Blaise Pascal,1623—1662)——法国数学家、物理学家、哲学家。今年是他逝世三百周年。他和俄国革命家、作家亚·伊·赫尔岑(1812—1870),我国詩人杜甫(712—770)等同是世界和平理事会所推荐的在今年紀念的世界文化名人。  相似文献   

19.
 在从观测宇宙微波背景的Wilkinson微波各向异性探测器(WMAP)获得的数据基础上,美国数学家计算出,宇宙多半最终会具有十二面体形状。进行的是反证法:如果宇宙是无限的,则在微波背景上应观察到任何大小的波,但是实际上不是这样:Wilkinson微波各向异性探测器确实一次也没有观测到巨大的波。根据以杰弗里·威克斯(JeffreyWeeks)博士为首的数学家小组的计算,在宇宙微波背景上的波看上去完全像从规则几何形状十二面体内部看到的一样。其实,其他专家也证实,在其他几何形状内部也能产生类似的波结构。  相似文献   

20.
王绍符  张喜荣 《物理通报》2011,40(10):79-83
液体(包括气体)发生挤压而产生压强,重力是使之发生挤压的一种因素,但不唯一,表面力也是一种因素.压强差公式p2-p1=ρgh全面体现了压强形成的这两种因素,对静液普遍适用.表面外力使液体压强"分布均匀,处处大小相等,且与外力作用在表面上的压强大小相等".这正是帕斯卡定律的实质所在.重力作用使液体压强竖直分布不均,这正是浮力存在和阿基米德原理成立的根源所在.  相似文献   

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