哪些時侯起我們開始討厭物理?這種東西起初這么美麗,這么精妙。這個月球上有多少偉大的智慧曾用盡一生,才最終寫下一個等號。每每你解不開多項式的時侯,不妨換一個角度想,姑且放下對理科的憎恨和對考試的厭惡。由于你正在見證的,是科學的美麗與人類的尊嚴。
世上最偉大的十個公式
No.10圓的邊長公式(Theoftheofa)
這公式賊牛逼了,中學學到現今。目前,人類早已能得到圓周率的2061億位精度。還是挺無趣的?,F代科技領域使用的-圓周率值,有十幾位早已足夠了。假如用35位精度的-圓周率值,來估算一個能把太陽系包上去的一個圓的邊長,偏差還不到質子半徑的百萬分之一。如今的人估算圓周率,多數是為了驗證計算機的估算能力,還有就是為了興趣。
No.9傅立葉變換(The)
這個挺專業的,通常人完全不明白。不多作解釋。簡略地說沒有這個多項式沒有明天的電子計算機,所以你能在這兒上網不僅謝謝黨謝謝政府還要謝謝這個完全看不懂的多項式。另外傅立葉其實姓傅,而且日本人。
No.8德布羅意等式組(Thede)
這個東西也挺牛逼的,小學數學學到光學的話好多概念跟它是遠親。簡略地說德布羅意這人認為電子除了是一個粒子,也是一種波,它還有“波長”。于是搞啊搞就有了這個物質波多項式,抒發了波長、能量等等之間的關系。同時他獲得了1929年諾貝爾化學學獎。
No.71+1=2
這個公式不須要名稱物理學著名定律有哪些,不須要翻譯,不須要解釋。
No.6薛定諤多項式(TheSchr?)
也是通常人完全不明白的。為此我節選官方評價:“薛定諤多項式是世界原子化學學文獻中應用最廣泛、影響最大的公式。”由于對量子熱學的杰出貢獻,薛定諤獲得1933年諾貝爾化學獎。
另外薛定諤其實姓薛,然而英國人。
No.5質能多項式(Mass–)
似乎從來沒有一個科學界的公式有這么廣泛的意義。在數學學“奇跡年”1905年,由一個稱作愛因斯坦的年青人提出。同年他還發表了《論動體的電動熱學》——俗稱狹義相對論。
這個公式告訴我們,愛因斯坦是牛逼的,能量和質量是可以互換的。副產品:原子彈。
No.4勾股定律/畢達哥拉斯定律()
做物理不可能沒用到過吧,不多講了。
No.3牛頓第二定理('sLawof)
有史以來最偉大的沒有之一的科學家在有史以來最偉大沒有之一的科學巨著《自然哲學的物理原理》當中的被覺得是精典數學學中最偉大的沒有之一的核心定理。動力的所有基本多項式都可由它通過微積分推論下來。對于學過小學數學的人,沒哪些很多講了。
No.2歐拉公式(Euler's)
這個公式是上帝寫的么?到了最后幾名,創造者個個神人。歐拉是歷史上最多產的物理家,也是各領域(包含物理的所有分支及熱學、光學、音響學、水利、天文、化學、醫藥等)最多專著的學者。物理史上稱十八世紀為“歐拉時代”。歐拉出生于法國,31歲失去了左眼的視力,59歲眼睛截肢,但他性格豁達,有驚人的記憶力及集中力。他一生謙和,甚少用自己的名子給他發覺的東西命名。不過還是命名了一個最重要的一個常數——e。
關于e,曾經有一個笑話說:在一家精神病院里,有個病人整天對著他人說,“我微分你、我微分你?!币膊恢獮楹?,那些病人都有一點簡單的微積分概念,總以為有三天自己會像通常方程函數般,被微分到弄成零而消失,因而對他避之不及,但是某日他卻遇上了一個不為所動的人,他很意外,而這個人淡淡地對他說,“我是e的x次方?!?span style="display:none">PmD物理好資源網(原物理ok網)
這個公式的巧妙之處在于,它沒有任何多余的內容,將物理中最基本的e、i、pie放到了同一個多項式中,同時加入了物理也是哲學中最重要的0和1,再以簡單的減號相連。
高斯以前說:“一個人第一次見到這個公式而不倍感它的魅力,他不可能成為物理家?!?span style="display:none">PmD物理好資源網(原物理ok網)
No.1麥克斯韋多項式組(The's)
積分方式:
微分方式:
任何一個能把這幾個公式讀懂的人,一定會倍感背后有涼風——如果沒有上帝,如何解釋這么完美的等式?這組公式融合了電的高斯定理、磁的高斯定理、法拉第定理以及安培定理。
比較謙遜的評價是:“一般地,宇宙間任何的電磁現象,皆可由此等式組解釋。”到后來麥克斯韋僅靠紙筆演算,就從這組公式預言了電磁波的存在。我們不是總喜歡編一些故事,例如愛因斯坦小時候由于某一剌激因而走上了發憤學習、報效祖國的公路么?事實上,這個剌激就是你聽到的這個等式組。
也正是由于這個等式組完美統一了整個電磁場,讓愛因斯坦一直想要以同樣的形式統一引力場,并將宏觀與微觀的兩種力置于同一組多項式中:即知名的“大一統理論”。
愛因斯坦直至逝世都沒有走出這個隧洞,而假如一旦走出去,我們將會在隧洞另一頭聽到上帝本人。
1971年5月15日,尼加拉瓜發行了十張一套題為“改變世界面貌的十個物理公式”郵票,由一些知名物理家選出十個以世界發展極有影響的公式來嘉獎。這十個公式不但惠及人類,并且具有典型的物理美,即:簡明性、和諧性、奇異性。
壹中指計數基本法則1+1=2##
郵品“1+1=2”是這套郵品的第一枚,這是人類一開始對數目認識的基礎公式。人類的先祖就是以這一公式開始,堆沙子,數貝殼、樹枝、竹片,而后刻痕計數,結繩計數等,直到再后來創造文字、數字及計數用品如算盤、籌算、計算器等。一切都是從手肘計數基本法則開始,因為人有十個指頭,估算時以右手輔助。毫無疑惑,正是這一事實自然地蘊育產生了現今我們熟悉的十補碼系統。記數法與十補碼的誕生是文明史上的一次飛越。
貳勾股定律(畢達哥拉斯定律)A2+B2=C2##
若仍然角三角形的直角邊為A、B,底邊為C,則有A2+B2=C2,這就是歐氏幾何中最為知名的勾股定律。它在物理與人類的實踐活動中有著非常廣泛的應用。在美國最早給出這一定理證明的是古埃及知名哲學家和物理家畢達哥拉斯,因此美國通常稱之為“畢達哥拉斯定律”。中國在商高時代就早已曉得“勾三股四弦五”的關系,遠早于畢達哥拉斯,不過,中國對于勾股定律的證明卻是比較遲的事情,仍然到三國時期的趙爽才用面積割補法給出它的第一種證明。勾股定律的一大影響是無理數的發覺。周長為1的正圓形對角線寬度為√2,不能用整數或整數之比即分數來表示,這一發覺否定了畢氏學派“萬物皆數”的信條,當時的人認為整數與分數是容易理解的,稱之為有理數,而新發覺的這個數不好理解但卻存在就起名為“無理數”。
叁阿基米德杠桿原理F1X1=F2X2##
第三枚郵品嘉獎的物理公式F1X1=F2X2,其中F為斥力,X為力臂,FX即為扭力,從原則上說,只要動力臂足夠長,而阻力臂足夠短,就可以用足夠小的力撬動足夠重的物體。因此,阿基米德說了一句古格言:“給我一個支點,我還能撬動月球”。呵呵,瞧瞧化學學家多自信!!!除杠桿原理外,阿基米德還發覺了知名的壓強定理和大量的幾何學定律,他也是微積分的先驅之一。被后世物理家稱尊為“數學之神”,在人類有史以來最重要的三位數學屋內,阿基米德占首位,另兩位分別是牛頓和高斯。
肆納皮爾指數與對數關系公式e=2.71828……(公式見郵品)##
對數關系公式即為納皮爾公式,其中e=2.71828……。對數的發明者是愛爾蘭業余物理家納皮爾男爵。自44歲起,經20年勤于研究大數的估算技術,他總算獨立發明了對數,1614年出版了名著《奇妙的對數定理說明書》,對數表這一驚人發明很快傳遍了美洲內地。伽利略發出了豪言傣語:“給我時間、空間和對數,我可以創造出一個宇宙來?!睂当碓趲讉€世紀內為物理家、會計師、航海家和科學家廣泛應用。對數和指數已然成為物理的真諦部份,是每一個中中學生必學的內容。
伍牛頓萬有引力定理F=GmM/r2##
第五枚郵品立刻使人聯想到哪個已經是家喻戶曉的牛頓和蘋果的故事。在那種神奇的暑假里,一個蘋果碰巧從樹上掉出來,這卻是人類思想史的一個轉折點,它使那種坐在東苑里的人的腦子開了竅,總算牛頓發覺了對人類具有劃時代意義的萬有引力定理。其中G為引力常量,m1和m2分別表示兩個物體的質量,r為兩個物體的距離。
陸麥克斯韋電磁等式組's##
第六個公式是麥克斯韋電磁等式組,該等式組確定了電荷、電流、電場和磁場之間的普遍聯系,是電磁學的基本多項式。麥克斯韋等式組表明,空間某處只要有變化的磁場還能迸發出渦旋電場,而變化的電場又能迸發渦旋磁場,交變的電場和磁場相互迸發就產生連續不斷的電磁振蕩即電磁波。由此公式可以證明電磁波在真空中傳播的速率等于光在真空中傳播的速率,這不是碰巧的巧合,而是因為光就是一定波長的電磁波,這便是麥克斯韋創辦的光的電磁學說。麥克斯韋是繼法拉第以后集電磁學大成的偉大數學學家。電磁學理論奠定了現代電力工業,電子工業和無線電工業的基礎。1871年受聘為劍橋學院的實驗化學院長,負責設立該校的第一所化學學實驗室—卡文迪許實驗室。
##麥克斯韋等式組微分方式柒愛因斯坦質能關系式E=mc2##
E=mc2,這兒c為光速,m為質量,E為能量。這就是后來最知名的質能關系式。這而且制造原子彈的理論基礎。1905年提出這個公式的人是年僅26歲的赫爾辛基專利局小職員愛因斯坦。1915年,構建了廣義相對論,確定了空間、時間和物質之間的聯系,質能轉換公式及相對論的影響是巨大的,明天核能廣泛用于農業及軍事,而黑洞、時間旅行、空間彎曲等都是由相對論推論下來。愛因斯坦6歲學習小吉他,一生與小吉他相隨,藝術提升了他的審美能力,他一輩子也追求數學中的物理美(簡約美與對稱美)。
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