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迈克尔·法拉第(1791-1867)是英国物理学家和化学家,被誉为“电学之父”和“交流电之父”,其发现的电磁感应定律为电磁学奠定了实验基础,并首次提出了场与力线的革命性概念。他出生于伦敦附近一个贫困的铁匠家庭,仅受过初等教育,13岁便成为装订商的学徒,却通过阅读和旁听讲座狂热地自学科学。法拉第科学生涯的转折点始于1812年,他聆听了化学家汉弗里·戴维的系列演讲并精心整理笔记寄予戴维,由此获聘为皇家研究所的实验室助手,开启了他的科研生涯。 这一机遇使他卓越的实验天赋得以充分发挥。经过十年探索,他于1831年通过著名的“电磁感应实验”实现突破:当移动磁铁穿过闭合线圈时,线圈中会产生感应电流。这一发现揭示了磁生电的原理,并总结为法拉第电磁感应定律,直接催生了发电机和变压器的发明,为电气化时代拉开序幕。法拉第的成就远不止于此。他在1837年提出电场和磁场概念,用力线直观描述电磁作用,颠覆了超距作用的传统观念;在化学领域发现了苯、液化多种气体、建立了电解定律(法拉第电解定律)并引入“电极”、“离子”等术语;还发现了抗磁性现象与法拉第旋转效应(光与磁的相互作用)。这位曾任皇家研究所实验室主任的实验大师,虽因数学训练不足而未将其理论数学化,却以深刻的物理直觉和精湛的实验设计构建了电磁理论的框架。他谢绝了皇家学会会长与封爵的荣誉,坚守平民信仰。法拉第的力线思想直接启发了麦克斯韦构建电磁场方程组,其工作不仅统一了电、磁、光现象,更彻底改变了人类对自然作用方式的理解,堪称科学史上从实验天才迈向理论革命的典范。#科学 #科技 #历史 #人物 #物理
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安德烈-玛丽·安培(1775-1836)是法国物理学家、数学家和化学家,被誉为“电动力学之父”,其建立的安培定律奠定了电磁学理论基础,成为麦克斯韦电磁场理论的核心支柱之一。他出生于法国里昂附近一个富裕的商人家庭,自幼展现出惊人的数学天赋,主要通过自学掌握了丰富知识,却在青年时期经历法国大革命,其父不幸被处决,这一打击使他一度消沉,后振作从事数学与化学教学。安培科学生涯的转折点始于1820年9月,得知奥斯特发现电流磁效应后,他立即投入研究,在一周内通过精妙实验揭示了电流间相互作用的规律。 他发现两条平行通电导线会相互吸引(电流同向)或排斥(电流反向),并总结出判定磁场方向与电流方向关系的安培定则(右手螺旋定则)。通过严密的数学分析,他于1823年提出描述电流元间相互作用力的安培定律,并创用“电动力学”一词统称这类现象。这一突破性工作首次将电与磁的研究从静态推向动态,实现了电磁学的理论统一。安培的成就远不止于此。他基于分子电流假说合理解释了磁体的磁性起源;发明了探测和测量电流的检流计;最早提出“电场”、“磁场”等概念雏形;在化学领域独立发现了氟元素并准确预言其性质,还确立了氯水合物组成。这位曾任法兰西学院教授并当选法兰西科学院院士的学者,其工作虽以实验为起点,却凭借深厚的数学功底将其上升为精确的数学理论。安培开创的电动力学理论框架直接启发了麦克斯韦构建电磁场方程组,其名字也被永久定为电流的国际单位,以纪念这位在个人命运多舛中仍为科学做出不朽贡献的先驱。#科学 #科技 #历史 #人物 #物理
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冯诺伊曼当时可是个大才,被誉为是二十世纪最全能的天才,他出生于布达佩斯犹太家庭,匈牙利裔美籍数学家计算机科学家物理学家和化学家,1926年就获得了布达佩斯大学数学博士学位,1933年开始担任普林斯顿高等研究院教授,1937年更是当选为美国国家科学院院士,在当时那个年代真可谓是上知天文下知地理,中间还通着人合,还参与过原子弹的设计和建造,咱们现在用的电脑基础概念也是他设计的,全称叫EDVAC方案确立存储程序计算机体系结构,晚年还完成了《计算机与人脑》著作,内容为探讨人脑与计算机差异问题,并且在电磁领域也是王者可以说是相当的专业,所以冯诺伊曼来了之后,美国军方那真是乐的嘴都合不上了,但随着对设备的深入研究,冯诺伊曼的冷汗那是哇哇地往外冒,没过多久就表示这个事他也搞不定,美国军方一听你也搞不定,没事大哥继续给你摇人,于是就又给他配了个帮手,这个人也是当时非常有名的电磁学家叫托马斯汤森布朗,托马斯汤森布朗这个人打小就是个聪明的孩子,在20世纪20年代的时候,在大学工作期间就发现了高压电容器在充电时会产生机械推力的现象,也就是比菲尔德布朗效应,后来又设计并制造了多种飞行器原型,比如盘状电容器也就是我们俗称的重力仪,所以随着托马斯汤森布朗的加入,这个团队更是实力大增如虎添翼,随后他们就又开始对特斯拉建造的设备进行研究,半年之后也就是1943年7月21日,冯诺伊曼表示这套设备的问题解决了,实验可以马上进行,但后来通过解密得知,冯诺伊曼当时说设备问题已解决这个事有可能是被迫的,因为美国军方给他们定的最后期限是1943年7月22日,意思就是说这个时间点到了,无论这套设备咋样,你们都得拿出来进行实验,所以从这个事上来看,冯诺伊曼当时说设备修好了,应该是迫于美国军方压力才这么说的,要不然他的下场有可能就和特斯拉一样了。#东北碎嘴哥 #冯诺依曼 #真实事件 #费城实验 #神奇事件
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第25期,玛丽・居里的专注沉浸法 大家好,我是零一,今天与大家分享第25期,玛丽・居里的专注沉浸法。 玛丽・居里是波兰裔法国物理学家、化学家,首位两次获诺贝尔奖的人(物理学奖、化学奖)。她在简陋实验室中发现镭和钋,靠的是“排除一切干扰的深度专注”。 要领:核心是“心无旁骛,沉浸当下”:学习时屏蔽外界干扰(如手机、噪音),让注意力高度集中在任务上,达到“忘记时间、忘记自我”的“心流”状态。 原理:这符合心流理论。当注意力高度集中时,大脑的前额叶皮层高效工作,信息处理效率提升50%以上,适合攻克难点或完成高强度学习任务。 实操:采用“番茄工作法”:准备一个计时器,设定25分钟专注时间(如做数学卷、背英语单词),期间将手机调至飞行模式并放在视线外,桌上只放当前任务的资料;25分钟结束后,休息5分钟(可远眺、拉伸或喝水),不碰电子设备;循环4次后,休息20-30分钟。开始前明确“25分钟目标”(如“完成3道物理大题”),结束后检查是否达成。逐步延长专注时长,从25分钟到30分钟,培养抗干扰能力。 感谢收听。如果喜欢,记得让更多人知道。每日一个学习方法分享,让你的学习更高效。下期将与大家聊罗素的多元视角法。#知识科普 #科普一下 #知识
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