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逆转时间的公式妈妈
k2乔戈里峰瓶颈冰塔为什么不炸掉
m是质量吗
旅行者力量解开是随机的吗
电荷在磁场中的运动时间
寒食
1月前
第四届诺贝尔物理学奖瑞利勋爵 瑞利勋爵通过对气体密度的研究,发现了惰性气体氩气,获得了1904年的诺奖#科普 #诺贝尔奖 #知识前沿派对 #抖音精选
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二十四画生
8月前
虽然知道但是还是忍不住联想😋#卡文迪什 #卡文迪许 #物理 #环法 #猎奇
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寒食
1周前
124个诺贝尔物理学奖,完整版 #抖音知识年终大赏 #知识前沿派对 #诺贝尔奖 #物理 #科普
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终熵余音-李云野
5天前
威廉·拉姆齐(1852-1916)是苏格兰化学家,因其发现空气中一系列稀有气体元素(氦、氖、氩、氪、氙),并确定了它们在元素周期表中的正确位置,于1904年荣获诺贝尔化学奖,被誉为“稀有气体之父”#科学#科技 #历史
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喝水不漏
1月前
我们无法预知命运会剥夺什么,但或许我们可以选择在今天播种些什么。#日常分享 #废话连篇系列
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墨书
6月前
#知识科普 #科普涨知识 #科普 #知识科普 #自然奇境科普季
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柳衣衣育儿记
1月前
免费网课!讲得巨好!推荐5个女儿超爱看的初中宝藏物理老师#陪娃学习 #学霸秘籍 #初中物理 #网课老师 #vlog十亿流量扶持计划
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讲数学的阿绿
3天前
物理密度计算题#初中物理
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HYTS-mztxy
9月前
#黄昆 #中国物理学家
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力姝
6天前
物理学家:维恩
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悟理
3周前
2025年物理学最大研究成果!宇宙居然在减速膨胀?物理学不存在了?#宇宙膨胀 #物理学 #科普 #知识前沿派对 #青年创作者成长计划
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中考物理王二小老师
2月前
杨振宁到底有多牛
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NASA中文国际
4周前
物理学家最近利用纯光创造了物质,在实验室中验证了爱因斯坦90年前的质能方程E=mc²。在美国长岛的一个政府实验室里,科学家们利用一台精密的粒子加速器,用纯光制造出了物质,同时还首次在地球上展示了一种难以捉摸的现象。这项实验突破验证了近一个世纪前有影响力的物理学家们做出的预测,并为量子尺度和宇宙尺度上发生的神秘过程带来了新的曙光。“所有条件都恰到好处,让我们能够把这件事做好,”STAR 合作组成员、近期发表在《物理评论快报》上的关于该实验的研究的主要作者徐章步在与 STAR 合作组成员阮丽娟和丹尼尔·勃兰登堡的联合电话会议上说道。布鲁克海文国家实验室的物理学家、STAR 的联合发言人阮补充说,该实验的运动学特性“恰好处于”这种突破性的能量转化为物质的转变的最佳位置。实现这种天时地利人和的完美平衡点,是物理学家格雷戈里·布雷特和约翰·惠勒早在 1934 年就提出的梦想。当时,他们提出将光子碰撞在一起,可以产生由电子(带负电的物质粒子)和正电子(带正电的电子反物质对应物)组成的物质-反物质对。这一思想,如今被称为布雷特-惠勒过程,其灵感部分来源于这一时期量子力学的兴起。量子力学揭示了光子可以在量子层面上以经典力学无法预测的方式相互作用。物理学家们也借鉴了阿尔伯特·爱因斯坦著名的质能等价式 E=mc²,该等式表明质量和能量是同一枚硬币的两面。#知识科普 #科技 #涨知识 #科普 #每天跟我涨知识
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戈夫
2月前
#历史人物 #著名物理学家 化学家迈克尔.法拉第
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海洋科学
1月前
第三十期 杨振宁传奇:凡是有爆炸的地方一定有杨振宁#科普 #杨振宁 #顶级科学家
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中国国家地理科学影像实验室
1周前
当空气高速流动,周围的空气密度会发生变化,就像平静的湖面被投进了一颗小石子,瞬间便会泛起涟漪。 涟漪可见,空气怎么见? 19世纪的德国物理学家奥古斯特·托普勒(August Toepler)发明了一种叫“纹影仪”的光学成像设备。它可以捕捉光线因为空气密度变化而产生的折射,然后把这种变化转化成肉眼能看到的影像,使原本不存在于视觉世界的气流、声波、冲击波等“现出原形”。 如今,纹影仪已成为研究航空航天、能源科技等领域不可或缺的“眼睛”。我们用刀片、LED灯、凹面镜和手机组装了一套“简配版”的纹影仪。指尖的温度、风扇吹出的风、线香火焰周围的热空气……在镜头前都有了形状。 #手搓
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achmy
2周前
物理学家:保罗·狄拉克
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花花课堂
4天前
八年级上册物理人教版《密度》,趣味动画视频+同步学校教材+覆盖重难点+思维导图记忆。 #动画 #知识分享#物理
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文不太白
1周前
大明朝诺贝尔奖得主杨金水
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可乐泡泡
3周前
国之脊梁 王淦昌 #科学家#国之脊梁 #每日一读 #正能量
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海洋科学
2周前
第三十二期 杨振宁传奇:最重要的成果- -规范理论#知识分享 #知识科普
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帕老师讲物理
1周前
#宇宙奥秘#物理老师 #科学#吸引力#原创作品
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科技智语
2月前
杨振宁先生的贡献有多大?
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金陵学趣社
3周前
物理课提我名好使! 物理学里永远绕不开的男人---牛顿#金陵学趣社 #物理学家 #物理老师的专属绝活 #家长收藏孩子受益
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吉哥聊财经
2月前
3分钟看懂:诺贝尔奖得主杨振宁,1562倍科研复利竟靠啥? #掘金计划2025 #看懂中国 #零距离看懂财经 #硬核深度计划 #财经
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严伯钧
3月前
杨-密尔斯理论 铭记一位伟大科学家最好的方式,是充分了解他的学术贡献!#杨振宁的贡献有多大
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清 净
1周前
#黑洞#青年创作者成长计划
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NElv逍遥
3月前
杨振宁带给我们的贡献 #杨振宁 #物理学 #NElv逍遥
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一元二态物理
5月前
物理学之殇42 中子星产生与演化:密度巅峰的“粒子炼狱” 在宇宙的密度阶梯上,中子星是仅次于黑洞的“终极选手”:一颗方糖大小的中子星物质,质量可达数亿吨。传统天文学认为,它是白矮星“压垮电子简并压”后的产物——原子被压碎,质子与电子中和为中子,形成“中子海洋”。但在一元二态物理的视角下,中子星的故事远比这复杂:它既是恒星演化的分水岭,也是粒子世界的“超级炼狱”,更是通过巨核吸盘与双极辐射驱动宇宙物质循环的“隐形引擎”。 从中子星的诞生到超新星爆发,一元二态物理为我们展现了一幅颠覆性的图景:它不是“中子海洋”,而是巨核主导的“粒子炼狱”;它的“死亡”不是终结,而是以超新星爆发获得新生。 当我们以“巨核动力学”为钥重新审视中子星,那些曾被视作未解之谜的现象(如脉冲星的周期性辐射、超新星类型的多样性),终将显露出其作为“天体生命进阶”的清晰逻辑。这不仅是天文学的突破,更是人类对物质形态认知的一次飞跃——原来,宇宙中最致密的天体,竟藏着最狂野的粒子舞蹈。 #科普 #物理学之殇 #一元二态物理 #中子星 #宇宙
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暖宝儿童经典故事
9月前
两弹元勋科学家邓稼先-3分钟背景视频 今天与大家分享一位用生命照亮中国科技长夜的英雄——邓稼先。 原视频长度3分23秒,原稿件字数714。私见主页 #邓稼先 #邓稼先两弹元勋 #小学生演讲 #朗诵背景视频 #科学家演讲
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林皓讲述
3月前
#杨振宁的科学贡献到底有多大 杨振宁是科学巨匠,做出了划时代的贡献!#热点
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物理王老师
1年前
密度-八年级物理
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老郭侃财经
2月前
杨振宁博士辉煌一生!也有一事“抱憾终生”!? #杨振宁博士 #李政道博士 #诺贝尔奖 #物理学界重大成就 #世界著名科学家物理学家
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杨老师聊聊吧
2月前
杨振宁先生对祖国的贡献
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科学探秘室
6月前
宇宙大坍缩理论是描述宇宙终极命运的一种假说,它被视为“大爆炸”的逆过程。该理论认为,如果宇宙的物质密度足够高,在超过临界密度时,引力将最终逆转宇宙膨胀,导致所有物质和时空结构坍缩回一个奇点。然后再一次发生大爆炸,并不断地循环轮回!#探索宇宙 #宇宙未解之谜 #每天跟我涨知识 #宇宙 #大坍缩理论
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科创最前沿
2月前
成为物理学家数学一定要好?香港科技大学物理学系讲座教授、2025年未来科学大奖-物质科学奖获奖者 戴希:数学只是我们的一个工具。2025未来科学大奖“物质科学奖”获奖者方忠、戴希、丁洪在拓扑电子材料的计算预测以及实验实现方面做出贡献。 #科学家 #爱因斯坦 #物理学家 #数学 #媒体精选计划
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大唐妮(历史人物)
6月前
被誉为中国居里夫人的世界级物理学家——何泽慧!出身名门望族,却无私奉献,为国家核物理做出巨大贡献。#何泽慧院士 #历史#正能量#剪映
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大美历史
6月前
被称为中国居里夫人的世界级物理学家—何泽慧!出身名门望族,却无私奉献,为国家核物理研究做出巨大贡献。#何泽慧 #何泽慧院士 #历史 #正能量 #AI
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东方liangge
1周前
杨振宁先生 #科学之外的贡献是什么?
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哈哈基米
2年前
【AI嘉然】电流与电流密度矢量#物理学 #电磁学 #嘉然 #asoul 声音归属:@嘉然今天吃什么 模型作者:Xz乔希 bgm:嘉然《YOU & IDOL》
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科普基地
4天前
物理界的超级帅哥,量子力学的开创者,普朗克
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可乐泡泡
1周前
国之脊梁 叶笃正#国之脊梁 #科学家 #祖国的骄傲 #阅读
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附子看世界
3月前
杨振宁教授有哪些贡献?#杨振宁教授
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举个栗子
2月前
你知道杨振宁为国家做出哪些贡献吗?随便举一个都足以惊艳国人!
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老高与小茉【助眠频道】
3周前
霍金预言了什么?#高能名场面 #一定要看到最后 #霍金 #霍金预言 #科普
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国学智慧之窗
4天前
忍辱和积阴德是高密度的能量存储技术 从能量物理学的视角来看:在这个充满了耗散结构的宇宙里,大多数人是漏斗,能量来多少漏多少;而只有极少数人掌握了将生命能量压缩、封存、转化为高势能的技术。 这种技术,古人称之为修身。 一、忍辱:压缩弹簧蓄能 请想象一个场景:有人当众羞辱了你。 在这一瞬间,一股巨大的动能(恶言恶语)撞击了你。按照牛顿第三定律,普通人的本能反应是反弹--你立刻拍案而起,怒吼回去。这叫报复。从能量的角度看,这叫即时释放。 你把对方投射过来的能量,加上你自己被激发的生物能,瞬间全部以声波和热能的形式耗散掉了。结果是什么?你觉得解气了。但也仅此而已。你的系统恢复了平静,但你没有获得任何增量,甚至因为调动了肾上腺素而产生了能量损耗。 而忍辱是什么? 忍辱,是当那股巨大的动能撞击你时,你没有让它反弹,也没有让它把你撞碎。你做了一个极其反直觉的动作:你接住了它,并用极强的心力将这股能量包裹起来,向下按压。 这就像在压缩一根弹簧。那些没有被你发泄出去的愤怒、委屈、辩解的冲动,并没有消失。它们被转化为了势能。 你以为韩信受胯下之辱是因为他不敢杀那个屠夫吗?不,是因为他拒绝在一个低维度的冲突中泄露他的能量。如果他拔剑杀了屠夫,那股能量就变成了杀人犯的戾气,瞬间耗散殆尽。但他忍住了,于是那股巨大的屈辱感被压缩进他的生命里,转化为了日后封坛拜将时那种令人战栗的厚重感。 凡是不能毁灭你的,如果不被你发泄掉,就会被你储存起来。 这就是为什么那些真正的大人物,往往给人一种深不可测的感觉。因为他们的体内压缩了太多没有被释放的能量。他们像一个高密度的黑洞,引力巨大,却甚至不发出一丝光线。 忍辱,本质上是拒绝在低级互动的层面进行能量交换,从而将能量留存下来,用于更高维度的跃迁。 二、阴德:关于名声的损耗 如果说忍辱是处理负面能量的技术,那么积阴德就是处理正面能量的技术。 我们做了一件好事,本能的反应是什么?是希望被看到,被表扬,发朋友圈,希望能上热搜。名声, 就是能量的热辐射。 当你做了一件善事,并因此获得了赞美、名誉或金钱回报时,这在物理学上叫能量守恒的即时兑现。 你付出了功,世界给了你名作为收据。交易结束, 互不拖欠。你的生命系统里,依然没有留存下额外的能量。 而阴德是什么? 阴德,就是做了好事,但刻意切断了回馈回路。你救了一个人,但你转身就走,不留
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国宝的宝
1周前
固态电池时代来临!5分钟快充破局 固态电池时代来临,提前布局者将抢占未来十年能源市场先机。电池技术始于1859年,法国物理学家普兰特发明铅酸电池;1899年,镍镉电池提升能量密度;1991年,索尼量产的锂离子电池,成为消费电子与电动车的主流。 但至2025年,顶尖三元锂电池能量密度仍难突破400瓦时/千克,且面临安全与快充的局限。2026年1月5日,芬兰Donut Lab发布全球首款可量产全固态电池,能量密度达400瓦时/千克,五分钟充满,循环寿命十万次。 它以固态电解质替代液态电解液,突破传统锂电池的“不可能三角”,实现高能量密度、超级快充与极致安全的统一。这款电池将重塑电动出行与能源存储:电动车续航超1000公里,五分钟快充超越燃油车,电网级储能经济性大幅提升,助力可再生能源消纳。 从铅酸到锂电,再到固态电池,人类能源存储技术不断突破。Donut Lab的首款量产电池,标志着一个高效、安全、便捷的能源新纪元开启,这场革命正在改写未来社会的能源底色。 #电池#固态电池 #新能源#快充#汽车
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搜狐财经
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#张朝阳谈未来手机电池发展张朝阳一则对话视频中,以物理学知识解构了为什么青海湖电池能量密度大。他还提到,无论是造车还是手机,都要求在特别小的空间讲究能量密度,随着未来手机新技术应用,算力越来越大,电池必须要并行发展,能量充沛。
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老高與小茉
1月前
2024年11月13日 霍金離世前留下一個可怕的預言#老高与小茉 #未解之谜 #探索 #猎奇 #都市传说
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我是铁蛋儿Fe
2月前
杨振宁先生用学术造福了人类,用精神滋养了同胞。他的回归传承了跨越千年而生生不息的中华民族精神。#硬核深度计划 #零基础看懂全球 #理性看世界 #杨振宁
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老高与小茉(精选速递站)
3周前
霍金離世前留下一個可怕的預言 #搞笑#霍金 #霍金预言 #老高与小茉
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祎容说名人名事
4天前
向大师的大师—中国科学院院士,物理学家叶企孙致敬。#原创。#正能量。#祎容说名人名事#叶企孙大师的大师#致敬!
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老高与小茉-睡前长故事
2周前
第76集-你是否听过霍金的预言! 霍金离世前留下一个可怕的预言!#老高与小茉 #老高与小茉视频 #老高与小茉直播 #抖音二创激励计划 #宇宙探索
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添少
2月前
杨振宁院士对世界物理学的卓越贡献#杨振宁 #天体物理 #诺贝尔物理奖 #杨米尔斯理论 #宇称不守恒
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北大锋哥青少年学习力训练营
1月前
谁是物理学史上最被低估的物理学家
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东方之东
2月前
第6集《霍金离世前留下一个可怕的预言》 《霍金离世前留下一个可怕的预言》#知识科普 #霍金 #预言
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春林杂记团
2月前
#杨振宁 诺奖之外,杨振宁的贡献,与你我有关#杨振宁的贡献有多大
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可乐泡泡
1周前
国之脊梁 彭桓武#国之脊梁 #科学家 #中国力量#爱国 #阅读
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伟国闻天下
2月前
#上热门 #杨振宁的卓越贡献#科技兴国#伟国闻天下#热点
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世界的世界
1月前
1904年诺贝尔物理学-稀有气体的发现 #物理
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头老师
2周前
物理学史普朗克+居里夫人+牛顿+伽利略+法拉第+爱因斯坦 #物理 #高中 #高中物理 #物理学史
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境随心转!
1月前
菲涅耳,光学波动理论。 奥古斯丁·让·菲涅耳(1788.5.10-1827.7.14),这位19世纪法国杰出的物理学家与光学先驱。菲涅耳不仅在波动理论上做出了卓越贡献,更是通过实验验证了一系列关于光的传播、干涉、衍射等基本原理,为现代光学的发展奠定了坚实基础。 菲涅耳出生于1788年的诺曼底,一个普通的律师家庭。自幼年起,他便展现出了对自然界无尽的好奇心和探索欲。尽管没有接受过正规的大学教育,菲涅耳凭借自学成才,逐渐在光学领域崭露头角。19世纪初,光的本质问题——究竟是波动还是粒子?成为了科学界争论的焦点。牛顿的微粒说在当时仍占据主导地位,而惠更斯的波动理论虽然提出较早,却因缺乏实验支持而备受质疑。菲涅耳勇敢地站在了波动理论的一边,并通过一系列精心设计的实验,为波动理论提供了强有力的证据。 对于波动光学的理论建立做出了杰出的贡献,曾利用自己设计的双镜和双棱镜做光的干涉实验。菲涅耳在偏振光方面的研究同样具有划时代意义。他发现,当光线在特定介质界面上反射或折射时,其偏振状态会发生变化,这一发现被称为“菲涅耳定律”。他还通过实验揭示了偏振光在通过各向异性晶体时的行为,为理解光的本质和传播机制提供了重要线索。 菲涅耳还提出了光的传播速度与介质密度成反比的假设,这一理论在当时极具争议,但后来被实验证实是正确的。这一发现不仅加深了人们对光速与介质性质之间关系的理解,也为后来的相对论研究奠定了基础。菲涅耳的科学生涯中,不得不提的还有他与法国天文学家、物理学家弗朗索瓦·阿拉戈的深厚友谊与合作。阿拉戈不仅是菲涅耳科学思想的坚定支持者,更是他在科学界的重要盟友。两人共同进行了多项光学实验,推动了波动理论的广泛接受。阿拉戈还积极为菲涅耳争取学术地位和资金支持,使得菲涅耳能够全身心投入到科学研究中。 尽管菲涅耳的贡献得到了科学界的广泛认可,但他的职业生涯并非一帆风顺。由于种种原因,他未能获得应有的学术地位和待遇,直到晚年才逐渐获得应有的荣誉。1822年,他被选为法国科学院院士,这是对他科学成就的最高肯定。1827年,菲涅耳因肺结核去世,年仅39岁,他的早逝无疑是科学界的一大损失。菲涅耳的工作不仅巩固了波动理论在光学中的地位,更为后续的光学研究开辟了广阔的道路。他的理论和方法论对麦克斯韦电磁理论的建立产生了深远影响,后者在菲涅耳研究的基础上,提出了光是一种电磁波的观点,彻底统一了光学与电磁学。
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何夏呀
2周前
奥斯本・雷诺的工作为流体力学的发展做出了重要贡献,尤其是在理解流体流动特性方面。 #物理#数学#流体力学#雷诺数#湖州同城
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最新发布时间:2026-01-17 06:41
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