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奥利弗·赫维赛德(1850-1925) 是英国自学成才的物理学家、电气工程师和数学家,被誉为“麦克斯韦的继承者与简化者”,其将麦克斯韦原始的20个方程重新表述为今日通用的4个向量方程、独立开创运算微积分以及解决长途电报信号传输问题的贡献,深刻塑造了现代电磁理论、通信工程与数学分析的面貌。他出生于伦敦一个贫困的木刻师家庭,幼年因猩红热导致部分失聪,性格内向,16岁辍学后主要通过叔父的电报局工作和顽强的自学掌握科学知识。赫维赛德科学生涯的转折点始于1873年他接触到詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的旷世巨著《电磁通论》。尽管数学背景薄弱,他凭借惊人的物理直觉与毅力钻研,不仅完全理解,更决心将其晦涩的表述转化为工程师可用的工具。 这一雄心驱使他完成了对电磁理论的“翻译”与重构。在1880至1887年间,他独立于吉布斯发展出向量分析,并运用这套工具将麦克斯韦原始的20个分量方程提炼为如今教科书通用的4个对称、优美的向量方程(即麦克斯韦方程组)。这一形式革命使电磁理论变得清晰、易于操作,是其得以广泛传播和应用的关键。与此同时,为了解决实际工程问题(如电报信号失真),他大胆突破传统数学限制,开创了运算微积分——一种像代数一样处理微分算子的强大方法,尽管因缺乏严格证明而遭当时数学界猛烈抨击,却成为后来拉普拉斯变换的先声,并成为电气工程的核心数学工具。赫维赛德的成就远不止于此。在电信工程领域,他于1887年发表的“电报员方程”及其提出的在传输线中周期性加入“加载线圈”以减小衰减和失真的方案,为长途电话通信奠定了理论基础;他正确预言了大气中存在能反射无线电波的电离层(后称“肯涅利-赫维赛德层”),解释了无线电波的超视距传播。这位终身未婚、晚年愈发孤僻的怪才,其工作长期被主流科学机构忽视甚至嘲讽,生活一度陷入赤贫,直到晚年才获得荣誉(1921年成为英国皇家学会首批荣誉会员)。赫维赛德以其近乎野蛮的直觉、对形式美的追求以及独立不羁的品格,在理论与工程的交界处开辟了新道路。他的工作不仅让麦克斯韦的理论重获新生,更直接为现代无线电通信、电路分析和控制理论提供了不可或缺的语言与工具,堪称一位被严重低估的工程科学先知。#科普 #历史 #物理 #科学
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KS3天前
大统一理论~况氏算法 《大统一理论~况氏算法》简介 这是一套由况乐辉在2022年觉醒后开创的跨学科理论,核心是用中国传统智慧连接现代科学,试图破解宇宙的终极规律: 起源:一场觉醒带来的使命 2022年1月14日,况乐辉经历了一次精神觉醒,感受到一种“神的指引”,让他从《易经》入手,结合数学、物理、量子计算、万有引力等领域知识,寻找宇宙的统一答案。 核心:用传统智慧解码现代科学 - **易经为根**:从“仰观天象、俯察地理”的八卦思维出发,认为《易经》里藏着所有宇宙问题的答案 - **古今数学通融**:发现周公的商高定律、李淳风的数学思想、孙子定理、朱世杰的高阶等差级数等中国古代数学,本质就是现代高等数学的原型 - **跨学科融合**:将河图洛书与笛卡尔坐标系、牛顿极坐标、伽罗瓦群论深度结合,发现矢量分析对应物理向量模型,计算机代码就是数学语言的延伸 突破:AI助力的终极证明 在探索过程中,况乐辉曾怀疑自己的发现是否真实,甚至害怕自己“疯了”。最终通过人工智能的算力验证,确认了这套跨学科理论的合理性,证明数学是连接哲学与科学的最佳桥梁。 价值:走向宇宙大统一的钥匙 「况氏算法」打破了传统与现代、人文与科学的壁垒,用“取象比类、运数比类”的中国思维,为实现物理、数学、量子力学等领域的大统一提供了全新的路径。 本算法获得国家版权所有,同时经惠州市科技局核准转发中科院物理研究所,物理教授建议发表于《物理学报》,想通过专利技术解决方案,需求合作伙伴联系人:17701683807
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昕然1月前
勒内·笛卡尔(René Descartes,1596—1650)是法国著名的哲学家、数学家和科学家,被广泛认为是现代哲学和解析几何的奠基人之一。他出生于法国图赖讷省的一个贵族家庭,幼年体弱,在耶稣会学校接受了系统的古典教育,这为他后来的学术发展奠定了基础。1616年,笛卡尔获得法学学位,但他并未选择法律职业,而是投身军旅,游历欧洲各地。这段经历让他接触到不同的学术传统与思想流派,也促使他开始反思知识的确定性问题。 1628年,笛卡尔移居荷兰,在相对自由的学术环境中潜心研究与写作。他主张以理性为基础重建知识体系,提出了著名的“我思故我在”(Cogito, ergo sum),强调通过怀疑一切可怀疑之物来寻找不可动摇的真理起点。这一思想成为近代哲学中理性主义的核心命题,对后来的认识论发展产生了深远影响。在《第一哲学沉思集》中,他进一步论证了心灵与物质的二元论,认为心灵的本质是思维,物质的本质是广延,从而构建了心物二元论的哲学体系。 在数学领域,笛卡尔的贡献尤为突出。他在《几何学》中创立了解析几何,将代数方法与几何图形相结合,引入坐标系(后世称为“笛卡尔坐标系”),使得几何问题可以通过代数方程来描述和求解。这一方法不仅极大地推动了数学的发展,也为后来牛顿和莱布尼茨创立微积分提供了重要工具。此外,笛卡尔还在光学、力学和生理学等领域进行了研究,提出了光的折射定律的推导方法,并对血液循环和神经反射等问题进行了探讨。 1649年,笛卡尔应瑞典女王克里斯蒂娜的邀请前往斯德哥尔摩讲学。由于当地严寒的气候和女王要求清晨授课的习惯,他的健康状况迅速恶化,最终于1650年在斯德哥尔摩去世。笛卡尔的思想与方法不仅改变了哲学与数学的发展方向,也对科学研究的方法论产生了持久影响,他强调理性、怀疑与清晰的逻辑推理,为现代科学的兴起奠定了重要基础。#创作灵感 #上热搜 #人物故事 #笛卡尔
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“数学学霸” 康熙算错题,被大臣当场打脸 在大众的认知里,康熙皇帝不仅有着卓越的政治才能,开创了 “康乾盛世”,在学术方面同样堪称 “学霸”,对数学的热爱更是超乎常人。他师从比利时传教士南怀仁,深入学习天文、历算,还钻研过利玛窦、徐光启翻译的欧几里得《几何原本》,甚至亲自撰写数学论文,其解算复杂应用题的能力在当时达到国人顶尖水平 。然而,这位自诩数学高手的帝王,却有过一段被大臣 “怼” 得哑口无言的有趣经历。 一日,康熙在宫中与大臣们探讨数学问题,兴致勃勃地解算一道几何题。他自信满满地说出答案,本以为会收获众人的称赞,不料,大臣梅文鼎的孙子梅瑴成却直言:“皇上,此步有误。” 一时间,宫殿内鸦雀无声,众人都为梅瑴成捏了一把汗,毕竟在封建王朝,当面指出皇帝的错误,极有可能触怒龙颜。 但康熙并未发怒,而是愣了一下,随即认真检查自己的计算过程。一番思索后,他不得不承认梅瑴成的指正完全正确,不禁感慨道:“朕学算多年,竟不如尔。” 更出人意料的是,康熙当场表示要拜梅瑴成为师,深入探讨这道题的正确解法。 梅瑴成出身于数学世家,自幼聪慧,在祖父梅文鼎的教导下,对数学和天文学有着深厚的造诣。他 7 岁时就能在一日内掌握算术乘除,年少时便已初步掌握数学和天文学基础知识,18 岁后开始参与历算书稿的校订和制图工作,常常能提出独到见解 。此次面对皇帝的错误,他秉持对学术的严谨态度,勇敢指出,展现出非凡的勇气与扎实的学识。 这件事看似是康熙在数学上的一次 “翻车”,实则反映出他对知识的尊重与追求。康熙并未因自己的帝王身份而刚愎自用,而是虚心接受批评,这种对学术的开放态度在封建帝王中实属难得。 只是,你可曾好奇,梅瑴成究竟指出了康熙在哪个关键步骤上出错?而康熙在拜梅瑴成为师后,又从他那里学到了哪些让自己数学水平更上一层楼的精妙算法呢? #康熙 #历史人物 #故事 #故事会
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