物理学の歴史は古代にさかのぼることができ、古代ギリシャの哲学者たちは宇宙の働きの研究に専念していました。多くは、世界を統治する法律を理解するための道具として、観察から始まりました。
地球の動き、星、物質の起源を発見しようとすることは、当時の主要な研究ポイントのいくつかでした。また、これらの議論の多くは、力学の発展に役立ちました。
20世紀の物理学の歴史において最も重要な人物の1人、アルバートアインシュタイン
。PixabayのJackie Ramirezによる画像
LeucippusやDemocritusのような哲学者は、物質は原子、つまり小さくて分割できない粒子で構成されていると提案しました。彼の側では、サモスのアリスタルコスは、地球が太陽の周りを公転していることを初めて認識し、太陽系の最初の太陽中心モデルを実行しました。ありました。
サモスのアリスタルコス
アリストテレスは、物質の形成過程における4つの要素(空気、土、水、火)の重要性を主張しました。彼はまた、動くすべてが内部または外部のモーターによって駆動されると述べました。
Wikimedia Commons経由のインターネットアーカイブによるアリストテレスの胸像
3世紀のシラキュースのアルキメデスなどの他の関連する人物は、力学の研究に貢献し、静水力学と静力学の基礎を詳しく説明しました。
シラキュースのアルキメデス
彼はまた、ウェイトを持ち上げるときの労力を軽減するプーリーシステムを作成することもできます。ニカイアのヒッパルコスは、幾何学を通して星の動きのマップを作成することに成功しました。
ニケアのヒッパルコス-出典:de.wikipediaからCommonsにMaksimによって転送-パブリックドメイン下
イスラム世界からの発見
古代ローマの崩壊の多くは、古代の研究の多くがアラビア語に翻訳されていました。ギリシャの遺産の多くはイスラム世界によって回復され、このコミュニティ内でも特定の発展が可能になりました。それらのいくつかは言及することができます:
-太陽の年の長さを計算し、現在のグレゴリオ暦の500年前にカレンダーモデルを提案したOmarKhayyám(1048-1131)。
-ニュートンの第3法則の主要な前駆体の1つであるAvempace(1085-1138)は、使用する力ごとに反力があることを提案しました。彼はスピードにも興味があり、アリストテレスの作品についての優れた解説者でした。
-Nasir al-Din al-Tusi(1201-1274)は、彼の著作に惑星の軌道上での円運動を記述しました。
中世
中世以前の時代から受け継がれるすべての知識は、教会の会員によって直接手に入れられました。学問の分野は教会の写本のコピーに限定されていました。しかし、後に信仰の対立のために衝突が起こるでしょう。
イスラム世界からの「異教」起源のテキストの翻訳と受け入れに対するクリスチャンのジレンマは、アリストテレスの知識とギリシャの哲学の多くをキリスト教と統合することに成功したトーマスアクィナスの到着まで、いくらかの嫌悪を引き起こしました。 。
アキノの聖トーマス
ルネサンスと科学革命
古代人の知識に対する要求はルネサンスの間も続きましたが、宗教と密接に関連していて、新しい発見に関してさまざまな結果をもたらしました。アリストテレスの思想や教会に反対したことはすべて非難される可能性があります。
16世紀のニコラスコペルニクスの例は、地球や他の惑星が太陽の周りを公転していると主張したときです。これはすぐに異端として認定されました。キリスト教の信仰によると、地球は静止していて、宇宙の中心にありました。
Nicolas Copernicus-出典:UnknownDeutsch:Unbekannt英語:UnknownPolski:Nieznany
コペルニクスの作品は、アリスターコデサモスによって開発された太陽系の太陽中心モデルに基づいて、1543年の彼の死の直前に公開されます。地球の動きのアイデアは、それが次の世紀の科学的思考の発展に道を譲るほど革命的であった。
ガリレオ・ガリレイもまた、教会によって課された厳格なアカデミーに反対した人々の一人です。このようにして、コペルニクスの作品を参考にして、彼自身の望遠鏡を構築した後、彼はなんとかして太陽系内の新しい要素を発見しました。月の山の表面、木星の月、そして金星の位相。
ガリレオガリレイ-ソース:ドメニコティントレット
ガリレオがコペルニクスの研究に感謝したことと彼の新しい発見により、異端審問は彼に68歳での自宅軟禁を非難しましたが、彼は自宅から仕事を続け、現代の物理学。
科学的方法
ルネ・デカルト
ルネデカルトは、歴史の中で最も著名な現代哲学者の1人です。出典:wikipedia.org
ルネデカルトは、17世紀の枠組みの中で科学的手法の始まりを示す主要人物の1人です。問題をさまざまな部分に分解してそれぞれを個別に分析し、現象または問題全体を理解する研究方法である還元主義の発達で知られています。
デカルトは自然の原理を理解する唯一の方法は理性と数学的分析を通してであると主張しました。
力学
物理学の発展のための偉大な基本的なステップのもう一つは、力学の研究です。アイザックニュートンは、この分野で最も影響力のある人物の1つです。
アイザック・ニュートン
1687年に出版された自然哲学の数学的原理における彼の重力理論は、質量がそれらの間の距離の2乗に反比例する力によって別の質量に引き付けられる方法を説明しています。宇宙全体に存在する「重力」として知られる力。
ニュートンの3つの法律は現在最も認識されている貢献です。
-それらの最初のものは、別の体がそれに作用しない限り、体はその動きを変えることができないことを確立します。
-「基本的な法則」として知られている2番目は、物体に加えられる正味の力は、物体が取得する加速度に比例することを述べています。
-第三法則は私たちに行動と反応の原理を教えており、「身体Aが別の身体Bに行動を及ぼす場合、それはAに対して別の同等の行動をBに対して反対方向に実行する」ことを確立します。
熱研究
Thomas Newcomen(1663-1729)による蒸気機関などの発明に続いて、物理学の研究は熱に焦点を合わせ始めました。熱は、水車などのメカニズムを通じて、労働力に関連し始めました。
その後、アメリカ人で発明家のベンジャミントンプソン(カウントランフォード伯爵)は、建設時に大砲が貫通したときに大砲の表面がどのように加熱されているかを観察することで、仕事と熱の関係に気づきました。
ベンジャミン・トンプソンの肖像。指定されていない
その後、イギリスの物理学者ジェームズプレスコットジュール(1818-1889)は、仕事と熱の間に数学的な同等性を確立しました。さらに、導体を流れる電流によって生成される熱、導体の抵抗、電流自体、およびその放出時間を関連付けるジュールの法則として知られているものを発見します。
ジェームズプレスコットジュール
この発見により、熱力学の法則の基礎を築き始めることができます。熱力学の法則は、労働、放射線、物質に関連する熱と温度の影響を研究します。
電気と電磁気学の理論
18世紀の間、電気と磁気の研究は物理学のもう1つの大きな研究ポイントでした。調査結果の中で、哲学者と政治家のフランシス・ベーコンの提案は、電荷には正と負の2つの側面があることを際立たせています。
フランシス・ベーコン
ベーコンはまた、彼のNovum Organumの出版物で科学の新しい研究方法を開発しました。この研究では、経験に基づく研究のための特定のステップを指定しました。
- 現象の説明。
- 事実の3つのカテゴリーまたは表への分類:最初に、実験を実行したときに与えられた状況。第二に、不在の状況、現象が現れない瞬間。第三に、強度の異なるレベルまたは程度で存在する変数。
- 現象に関連しない結果の拒否とそれに関連するものの決定の表。
この分野のもう1つの決定的な実験家は、英国のマイケルファラデー(1791-1867)でした。1831年に彼は誘導電流を通して彼の発見をしました。彼は、ワイヤーが磁石の近くを移動している場合、または磁石が回路の近くを移動している場合は電流が維持されるワイヤー回路を実験しました。これは、機械的手順による発電の基礎を築くでしょう。
マイケル・ファラデー
ジェームズクラークマクスウェルは、電磁気理論に根本的な貢献をし、光、電気、磁性は「電磁界」と呼ばれる同じ場の一部であると定義しました。エネルギーの横波を放出します。後でこの理論はアインシュタインの研究の重要な参考資料として現れるでしょう。
現代物理学
亜原子粒子、電子、陽子、中性子の発見と電磁気学理論の後、20世紀への入り口はまた、同時期に関連する理論で構成されます。このようにして、アルバートアインシュタインはこの時代の最も著名な人物の1人です。
1933年のアインシュタイン。Acme、Wikimedia Commons経由
アインシュタインの研究は、速度を測定するときに存在する相対性と、時間、空間、観測者との関係を実証しました。アインシュタインの時代には、ある物体の速度は別の物体の速度との関係でのみ測定されていました。
アインシュタインの特殊相対性理論は、それまで存在していた時空の概念に革命を起こし、1905年に発表されました。一定であり、時空の知覚は各観測者に対して相対的である。
このように、2つの部分で発生するイベントは、2つの異なる場所にいる2人の観察者が同時に異なる方法で認識することができます。法律は、人が高速で動くことができる場合、時空の知覚は安静時の人のそれとは異なり、光速に匹敵するものは何もないことを示唆しています。
1915年に発表された一般相対性理論については、惑星などの体積の大きい物体は時空を曲げることができると説明しています。この曲率は重力と呼ばれ、物体を引き寄せることができます。
量子力学
最後に、最新かつ重要な研究分野の中で、量子力学は際立っており、原子レベルおよびサブ原子レベルでの自然の研究と電磁放射との関係に焦点を当てています。それは、さまざまな形のエネルギーの解放を通じて観察可能に基づいています。
素粒子の発見は、物理学、量子力学
SVGの最新分野の1つであるIndolencesによるSVGへの道を切り開きました。/ CC BY-SA(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
この分野では、量子論の父として知られるマックスプランクが際立っています。彼は、放射線が「量子」と呼ばれる少量の粒子で放出されることを発見しました。
マックスプランク
後に彼は、特定の温度での身体の電磁放射を決定するプランクの法則を発見しました。この理論は、アインシュタインの理論とほぼ同等の20世紀初頭に開発されました。
参考文献
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