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18世纪末,科学家都对电深感兴趣,富兰克林做过有名的风筝试验,于1752年从闪电引接了电;1746年所发明的莱顿瓶‘可以储存电荷,产生电火花;医生也用电击来治疗病人的各种病痛。但是要更进一步地研究电磁和实际的电应用都需要有一连续的电源,而此来源一直到1800年伏特发明了第一个电池堆,也就是现今电池的前身时,才得以达成。 相似文献
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到了19世纪中叶,大多数受过教育的人都知道地球绕着它的轴线自转,一天转一圈,但却没有清楚可见的地球白转之示范证明,只有天文上的证据。 相似文献
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每一个主要的科学领域都曾因使用不同款式的显微镜而获得进展。显微镜的发明可追溯到16世纪末期,一个谦虚的荷兰眼镜制造商叫做Zacharias Janssen。虽然相较于当今款式的显微镜来说,当时的显像和倍率都极为粗糙,但是Janssen的显微镜在科学仪器发展史上却是一个根本性的突破。 相似文献
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第一个研发晶体管的过程,远比贝尔实验室的科学家在20世纪30年代开始致力于此装置的开发要早很多。这都是19世纪的科学家,包括Maxwell、Hertz和Faraday等人在科学上所做的惊人发现,以致电可以为人们所用,而发明家也应用这些科学知识来研发收音机等有用的电器。 相似文献
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1938年1月:超流体的发现 总被引:2,自引:0,他引:2
当氦-4降温至低于2.2K时,它会开始出现一些很奇特的行为——液态氦几乎可以毫无阻力地通过细管,甚至可以爬上管壁,溢出管外。尽管液态氦早就出现奇特的现象,但是科学家还是在将氦液化过后的30年才发现它的超流体性。1908年,Heike Kamerlingh Onnes首度在荷兰的Leiden大学将氦液 相似文献
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自20 世纪50 年代苏联发射全球第一枚人造卫星史泼尼克号(Sputnik)起,美国就一直对太空情有独钟。1961 年5 月,肯尼迪总统宣布要接受挑战,并公开保证要在20 世纪60 年代结束前让人类登陆月球,此举抓住了美国国人的共同想象力,激发他们支持雄心勃勃的阿波罗月球登陆计划,终于在1969 年达成了肯尼迪当年的愿景:人类第一次登陆月球。 相似文献
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今天,物理学和天文学息息相关,而在16 世纪时并非如此,当时认为物理学是自然哲学,而天文学则与数学和博雅课目有关,帮忙打破此藩篱的科学家就是开普勒(Johannes Kepler)。 相似文献
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20世纪初期,科学家以为粒子的能量一定都是正数。但当1928年狄拉克(Paul Dirac,1902~1984)以方程式说明相对论性电子在电磁场内的行为时,看法就改变了。狄拉克提出说,反粒子可能和粒子都存在,两者成对,质量相同,只是电荷和能量相反*。 相似文献