1、牛頓(Isaas Newton,1642—1727)
英國物理學(xué)家、天文學(xué)家、數(shù)學(xué)家和自然哲學(xué)家,經(jīng)典力學(xué)體系的奠基人,被稱為力學(xué)之父。在物理學(xué)的很多分支都有很大的成就。他在伽利略等人工作的基礎(chǔ)上,對力學(xué)進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,建立了牛頓三定律,奠定了經(jīng)典力學(xué)的基礎(chǔ)。他還發(fā)展了開普勒等人的工作,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律。在光學(xué)方面,他于1666年用三棱鏡分析日光,發(fā)現(xiàn)白光是由不同顏色的光構(gòu)成的,成為光譜分析的基礎(chǔ),于1675年觀察的牛頓環(huán)。關(guān)于光的本性,他主張光的微粒說。在熱學(xué)方面,他確定了冷卻定律;在天文方面,1671年創(chuàng)制了反射望遠(yuǎn)鏡,初步考察了行星運(yùn)動規(guī)律,解釋了潮汐現(xiàn)象,說明了歲差現(xiàn)象等。牛頓還最早提出了發(fā)射人造衛(wèi)星的設(shè)想。牛頓在數(shù)學(xué)上的最大功績是和萊布尼茲同時發(fā)明了微積分。后人為紀(jì)念他,將力的單位定名為牛頓。
2、帕斯卡(Blaise.Pascal,1623—1662)
法國數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家。帕斯卡在物理方面的主要成就就是對流體靜力學(xué)和大氣壓強(qiáng)的研究。1653年發(fā)現(xiàn)了液體傳遞壓強(qiáng)的規(guī)律,但到1663年他去世后一年后才正式發(fā)表。他還指出盛有液體的容器的器壁所受的壓強(qiáng)也跟深度有關(guān),還做了大氣壓隨高度變化及虹吸現(xiàn)象等實(shí)驗。此外,還證明了空氣有質(zhì)量,駁倒了當(dāng)時流行的“大自然厭惡真空”的錯誤說法。他父親是一位受人尊敬的數(shù)學(xué)家,在其精心地教育下,帕斯卡很小的時候就精通歐幾里得幾何,他自己獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)出歐幾里得的前32條定理,而且順序也完全正確。12歲獨(dú)自發(fā)現(xiàn)了“三角形的內(nèi)角和等于180度”。17歲時帕斯卡寫成了數(shù)學(xué)水平很高的《圓錐截線論》一文,這是他研究德扎爾格關(guān)于綜合射影幾何的經(jīng)典工作的結(jié)果。1642年,剛滿19歲的他,設(shè)計制造了世界上第一架機(jī)械式計算裝置——使用齒輪進(jìn)行加減運(yùn)算的計算機(jī),原只是想幫助他父親計算稅收用,這是他為了減輕父親計算中的負(fù)擔(dān),動腦筋想出來的,卻因此而聞名于當(dāng)時,它成為后來的計算機(jī)的雛型。帕斯卡對文學(xué)也極有造詣,對法國文學(xué)頗有影響,1962年世界和平理事會曾推薦他為被紀(jì)念的世界名人之一。為了紀(jì)念他,用他的名字來命名壓強(qiáng)的單位。計算機(jī)領(lǐng)域更不會忘記帕斯卡的貢獻(xiàn),1971年面世的PASCAL語言,也是為了紀(jì)念這位先驅(qū),使帕斯卡的英名長留在電腦時代里。
3、開爾文(Lord.Kelvin,1824—1907)
英國物理學(xué)家,熱力學(xué)的主要奠基人之一。原名威廉·湯姆遜(William.Thomson),由于他功勞卓著,1892年被英國女王封為勛爵。因為他任職的格拉斯哥大學(xué)在開爾文河畔,大家又稱他“開爾文勛爵”他也就改名為開爾文。他在物理學(xué)的各個領(lǐng)域,尤其是熱學(xué)、電磁學(xué)及工程應(yīng)用技術(shù)方面作出了巨大的貢獻(xiàn)。1848年創(chuàng)立絕對溫標(biāo),即熱力學(xué)溫標(biāo);1851年他和克勞修斯各自獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)了熱力學(xué)第二定律。1852年他和焦耳一起發(fā)現(xiàn)了焦耳-湯姆遜效應(yīng),這一發(fā)現(xiàn)成為獲得低溫的主要方法之一,廣泛地應(yīng)用到低溫技術(shù)中。此外他制成了靜電計、鏡式電流計、雙臂電橋、虹吸自動記錄電報信號儀等多種精密測量儀器。他十分重視理論聯(lián)系實(shí)際,善于把教學(xué)、科研、工業(yè)應(yīng)用結(jié)合在一起。在工程技術(shù)中,裝設(shè)第一條大西洋海底電纜是他最出名的一項工作。開爾文一生不懈地為科學(xué)事業(yè)奮斗的精神,永遠(yuǎn)為萬人敬仰。人們?yōu)榱思o(jì)念他,把國際單位制中的熱力學(xué)溫度的單位定做“開爾文”。
4、攝爾修斯(A.Celsius,1701—1744)
瑞典天文學(xué)家。創(chuàng)立了攝氏溫標(biāo)。是現(xiàn)在常用的溫度單位。
5、瓦特(James Watt,1736—1819)
英國發(fā)明家。對當(dāng)時已出現(xiàn)的原始蒸汽機(jī)作了一系列重大的改進(jìn),大大提高了蒸汽機(jī)的效率和可靠性,使蒸汽機(jī)成了一種實(shí)用動力,從而引起一場產(chǎn)業(yè)革命。瓦特還取得了其他一些成就。例如他引入了第一個功率單位:馬力;他發(fā)明了壓容圖,用圖示的形式表明蒸汽壓力如何隨汽缸的有效容積而變動,后由于克拉珀龍的工作得以在熱力學(xué)、熱機(jī)效率研究中廣泛應(yīng)用;他還發(fā)明了復(fù)寫墨水及其他一些儀器。為了紀(jì)念他,功率的單位用瓦特命名。
6、庫侖(Charlse-Augustin de Coulomb 1736—1806)
法國物理學(xué)家、發(fā)明家。在固體摩擦、靜電學(xué)和磁學(xué)方面都有重大貢獻(xiàn)。1785年他發(fā)現(xiàn)并總結(jié)出靜止電荷間相互作用力的規(guī)律,即庫侖定律。庫侖對機(jī)械摩擦也有深入的研究,發(fā)明了不少磁學(xué)儀器,如庫侖扭秤等。庫侖不僅在力學(xué)和電學(xué)上都做出了重大的貢獻(xiàn),做為一名工程師,他在工程方面也作出過重要的貢獻(xiàn)。他曾設(shè)計了一種水下作業(yè)法。這種作業(yè)法類似于現(xiàn)代的沉箱,它是應(yīng)用在橋梁等水下建筑施工中的一種很重要的方法。為了紀(jì)念他,電量的單位被命名為庫侖。
7、伏打(A Lessandro Voltu,1745—1827)
意大利物理學(xué)家,發(fā)明家。發(fā)現(xiàn)了兩種不同的金屬接觸時產(chǎn)生電勢差的現(xiàn)象,以此發(fā)明了伏打電池;還發(fā)現(xiàn)了電流使水分解的現(xiàn)象,奠定了電化學(xué)的基礎(chǔ),他還發(fā)明了起電盤。為紀(jì)念他,電壓的單位被命名為伏特。
8、歐姆(Jeorg Simon Ohm ,1787—1854)
德國物理學(xué)家。曾做過多年中學(xué)教師,在極缺少儀器設(shè)備的條件下發(fā)現(xiàn)了歐姆定律。他獨(dú)立地用庫侖的方法制造了電流扭力秤,用來測量電流強(qiáng)度,引入和定義了電動勢、電流強(qiáng)度和電阻的精確概念,他受熱傳導(dǎo)研究的啟發(fā),對電流的流動和熱量的流動進(jìn)行科學(xué)類比,以找出相似的規(guī)律。為了紀(jì)念他,電阻的單位用歐姆命名。
9、焦耳(James Prescott Joule 1818—1889)
英國物理學(xué)家。他沒上過學(xué),他的科學(xué)知識幾乎全是靠自學(xué)獲得的。早期研究電學(xué)和磁學(xué),1837年發(fā)表了關(guān)于這方面的論文而引起人們的注意。1840年,寫出了《電流析熱》的論文,闡明了電流的熱效應(yīng)的規(guī)律,即焦耳—楞次定律,焦耳的最大貢獻(xiàn)就是電熱和機(jī)械當(dāng)量的研究,1843年在英國學(xué)術(shù)協(xié)會上作了《論電磁熱效應(yīng)和熱功當(dāng)量》的報告,指出自然界的能量是不能消滅的,消耗了機(jī)械能,總能得到相當(dāng)?shù)臒崮?。他用自己精心設(shè)計的量熱器,經(jīng)過近四十年,用各種方法進(jìn)行四百多次實(shí)驗,精確地測得熱功當(dāng)量的數(shù)值,為建立能的轉(zhuǎn)化和守恒定律作出了貢獻(xiàn),是熱力學(xué)第一定律的奠基人之一。為了紀(jì)念他,在國際單位制中,將能量或功的單位命名為焦耳。
10、法拉第(Michael Faraday,1791—1867)
英國物理學(xué)家和化學(xué)家1831年發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象,確立了電磁感應(yīng)的基本定律(法拉第電磁感應(yīng)定律),這是現(xiàn)代電工學(xué)的基礎(chǔ)。他還發(fā)現(xiàn)當(dāng)時認(rèn)為是各種不同形式的電,本質(zhì)上都是相同的。1833~1834年發(fā)現(xiàn)了電解定律(法拉第電解定律),這是電荷不連續(xù)性最早的有力證據(jù)。他反對超距作用,認(rèn)為作用的傳遞必須通過某種媒介,并用實(shí)驗證明電介質(zhì)在靜電現(xiàn)象中對作用力的影響。他還詳細(xì)地研究了電場和磁場,得到許多觀點(diǎn),后來經(jīng)麥克斯韋等人的概括總結(jié)和實(shí)驗證實(shí),才為人們所認(rèn)識。為了紀(jì)念他,電容的單位就是以他的名字命名的。
11、安培(Andre—Marie Ampere ,1775—1836)
法國物理學(xué)家、數(shù)學(xué)家,電動力學(xué)的奠基人之一。沒有上過任何學(xué)校,依靠自學(xué),他掌握了各方面的知識。他的興趣廣泛,早年是在數(shù)學(xué)方面,后來又作了些化學(xué)研究。由于他高超的數(shù)學(xué)造詣,使他成為將數(shù)學(xué)分析應(yīng)用于分子物理學(xué)方面的先驅(qū)。他的研究領(lǐng)域還涉及植物學(xué)、光學(xué)、心理學(xué)、倫理學(xué)、哲學(xué)、科學(xué)分類學(xué)等方面。他的主要科學(xué)工作是在電磁學(xué)上,對電磁學(xué)的基本原理有許多重要發(fā)現(xiàn)。如安培力公式,安培定則,安培環(huán)路定律等都是他發(fā)現(xiàn)的。他還首先提出了磁體的磁性是由各個分子的環(huán)行電流所決定的。由于他在電學(xué)方面的研究成果十分突出,被后人譽(yù)為“電學(xué)中的牛頓”,以他的名字安培命名的電流單位,為國際制的基本單位之一。
12、特斯拉(Nicola Tesla,1856—1943)
南斯拉夫血統(tǒng)的美國電工學(xué)家、發(fā)明家。在科學(xué)技術(shù)上的最大貢獻(xiàn)是開創(chuàng)了交流電系統(tǒng),促進(jìn)了交流電的廣泛應(yīng)用。他發(fā)明了交流發(fā)電機(jī)。后來,他開創(chuàng)了特斯拉電氣公司,從事交流發(fā)電機(jī)、電動機(jī)、變壓器的生產(chǎn),并進(jìn)行高頻技術(shù)研究,發(fā)明了高頻發(fā)電機(jī)和高頻變壓器。1893年,他在芝加哥舉行的世界博覽會上用交流電作了出色的表演,并用他制成的“特斯拉線圈”證明了交流電的優(yōu)點(diǎn)和安全性。1889年,特斯拉在美國哥倫比亞,實(shí)現(xiàn)了從科羅拉多斯普林斯至紐約的高壓輸電實(shí)驗。從此,交流電開始進(jìn)入實(shí)用階段。此后,他還從事高頻電熱醫(yī)療器械、無線電廣播、微波傳輸電能、電視廣播等方面的研制。
為了紀(jì)念他,在他百年紀(jì)念時(1956年),國際電氣技術(shù)協(xié)會決定,把國際單位制中磁感應(yīng)強(qiáng)度的單位命名為特斯拉。
13、高斯(Carl Friedrich Gaus—zlig ,1777—1855)
德國數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家和天文學(xué)家。高斯長期從事于數(shù)學(xué)并將數(shù)學(xué)應(yīng)用于物理學(xué)、天文學(xué)和大地測量學(xué)等領(lǐng)域的研究,著述豐富,成就甚多。在各領(lǐng)域的主要成就有:
?。?)物理學(xué)和地磁學(xué)中,關(guān)于靜電學(xué)、溫差電和摩擦電的研究、利用絕對單位(長度、質(zhì)量和時間)法則量度非力學(xué)量以及地磁分布的理論研究。
?。?)利用幾何學(xué)知識研究光學(xué)系統(tǒng)近軸光線行為和成像,建立高斯定理光學(xué)。
?。?)天文學(xué)和大地測量學(xué)中,如小行星軌道的計算,地球大小和形狀的理論研究等。
?。?)結(jié)合試驗數(shù)據(jù)的測算,發(fā)展了概率統(tǒng)計理論和誤差理論,發(fā)明了最小二乘法,引入高斯定理誤差曲線。此外,在純數(shù)學(xué)方面,對數(shù)論、代數(shù)、幾何學(xué)的若干基本定理作出嚴(yán)格證明。為紀(jì)念他在電磁學(xué)領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn),在電磁學(xué)量的CGS單位制中,磁感應(yīng)強(qiáng)度單位命名為高斯。
14、韋伯(Wilhelm Eduard Weber,1804—1891)
德國物理學(xué)家。韋伯在電磁學(xué)上的貢獻(xiàn)是多方面的。韋伯在建立電學(xué)單位的絕對測量方面卓有成效。他提出了電流強(qiáng)度、電量和電動勢的絕對單位和測量方法;根據(jù)安培的電動力學(xué)公式提出了電流強(qiáng)度的電動力學(xué)單位;還提出了電阻的絕對單位。韋伯與柯爾勞施合作測定了電量的電磁單位對靜電單位的比值,發(fā)現(xiàn)這個比值等于3×108m/s,接近于光速。但是他們沒有注意到這個聯(lián)系。1832年,高斯在韋伯協(xié)助下提出了磁學(xué)量的絕對單位。為了進(jìn)行研究,他發(fā)明了許多電磁儀器。1841年發(fā)明了既可測量地磁強(qiáng)度又可測量電流強(qiáng)度的絕對電磁學(xué)單位的雙線電流表;1846年發(fā)明了既可用來確定電流強(qiáng)度的電動力學(xué)單位又可用來測量交流電功率的電功率表;1853年發(fā)明了測量地磁強(qiáng)度垂直分量的地磁感應(yīng)器。1833年,他們發(fā)明了第一臺有線電報機(jī)。后人為了紀(jì)念韋伯的科學(xué)貢獻(xiàn),以他的姓氏為磁通量的國際制單位命名。
15、亨利(Henry Joseph ,1797—1878)
美國物理學(xué)家。他曾改進(jìn)電磁鐵,發(fā)明了繼電器,并用于電報中。亨利最大的貢獻(xiàn)是發(fā)現(xiàn)了通電線圈的自感現(xiàn)象,并提出重要的自感定律。電子自動打火裝置就是根據(jù)這個定律發(fā)明的。他還研究了自感現(xiàn)象,并在法拉第之前發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象,在赫茲之前發(fā)現(xiàn)了無線電波。為了紀(jì)念他,電感的單位用亨利命名。
16、赫茲(H.R.Hertz,1875—1894)
德國物理學(xué)家。1887年首先發(fā)表了關(guān)于電磁波的發(fā)生和接收的實(shí)驗論文,總結(jié)了電磁波的傳播規(guī)律,從而奠定了無線電通信的基礎(chǔ),并且,他還肯定了電磁波和光波一樣,具有發(fā)反射、折射和偏振等性質(zhì),驗證了麥克斯韋關(guān)于光波是一種電磁波的理論。同樣,他還首先發(fā)現(xiàn)了光電效應(yīng)。為了紀(jì)念他,頻率的單位被命名為赫茲。
17、奧斯特(Hans Christian Oersted,1777—1851)
丹麥物理學(xué)家。受父親的影響,奧斯特很早就對藥物學(xué)、化學(xué)實(shí)驗、物理學(xué)有濃厚的興趣。1820年發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),奧斯特的這一發(fā)現(xiàn),被作為劃時代的一頁載入了史冊。為了紀(jì)念他,美國從1937年起每年向最杰出的物理教師頒發(fā)“奧斯特獎?wù)?#8221;。從1934年起,磁場強(qiáng)度的單位命名為奧斯特。
18、貝爾(Bell,Alexander Graham,1847-1922)
美國發(fā)明家。貝爾主要研究語音學(xué)。在波士頓大學(xué)任教期間,進(jìn)行過利用電流傳送聲音試驗。1876年發(fā)明電話。貝爾還發(fā)明收音機(jī)、聽度計、無痛檢查人體內(nèi)金屬的儀器(因此獲海德爾堡大學(xué)醫(yī)學(xué)博士學(xué)位)、扁平式和圓筒式錄唱機(jī),第一個制成唱片。為紀(jì)念貝爾為人類作出的貢獻(xiàn),后人把電學(xué)和聲學(xué)中計量功率或功率密度比值的單位定為“貝爾”。在工程計算上常以貝爾的十分之一為單位稱為分貝。
19、西門子(Ernst Werner von Siemens,1816-1892)
德國工程學(xué)家、企業(yè)家、電動機(jī)、發(fā)電機(jī)和指南針式電報機(jī)的發(fā)明人,西門子公司創(chuàng)始人。西門子發(fā)現(xiàn)了電動原理,建成了世界上第一個氣壓傳送裝置,解決了靜電荷相關(guān)的一些科學(xué)問題,并對鋪設(shè)海底電纜提出了理論根據(jù)。為了紀(jì)念他,西門子的名字被用來命名電導(dǎo)率的單位。
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