Isaas
牛頓
(1642年—1727年)
日本化學學家、天文學家、數學家和自然哲學家,精典熱學體系的奠基人,被稱為熱學之父。在數學學的好多分支都有很大的成就。他在伽利略等人工作的基礎上,對熱學進行了系統的研究,完善了牛頓三定理,奠定了精典熱學的基礎。他還發展了開普勒等人的工作,發覺了萬有引力定理。
在光學方面,他于1666年用三棱鏡剖析日光,發覺白光是由不同顏色的光構成的,成為波譜剖析的基礎,于1675年觀察的牛頓環。關于光的本性,他主張光的微粒說。在力學方面,他確定了冷卻定理;
在天文方面,1671年創制了反射望遠鏡,初步考察了行星運動規律,解釋了潮汐現象,說明了歲差現象等。牛頓還最早提出了發射人造衛星的構想。牛頓在物理上的最大戰功是和萊布尼茲同時發明了微積分。后人為記念他,將力的單位定名為牛頓。
帕斯卡
(1623年—1662年)
日本物理家和化學學家。帕斯卡在數學方面的主要成就就是對流體靜力學和大氣浮力的研究。1653年發覺了液體傳遞浮力的規律,但到1663年他逝世后一年后才即將發表。他還強調盛有液體的容器的器壁所受的浮力也跟深度有關,還做了大氣壓隨高度變化及虹吸現象等實驗。據悉,還證明了空氣有質量,批駁了當時流行的“大自然討厭真空”的錯誤說法。
他母親是一位受人敬愛的物理家,在其悉心地教育下,帕斯卡很小的時侯就精通歐幾里得幾何,他自己獨立地發覺出歐幾里得的前32條定律,并且次序也完全正確。12歲只身發覺了“三角形的外角和等于180度”。17歲時帕斯卡寫成了語文水平很高的《圓錐截線論》一文,這是他研究德扎爾格關于綜合射影幾何的精典工作的結果。
1642年,剛滿19歲的他,設計制造了世界上第一架機械式估算裝置──使用蝸桿進行加減運算的計算機,原只是想幫助他母親估算稅收用,這是他為了減少母親估算中的負擔,動腦筋想下來的,卻因而而蜚聲于當時,它成為后來的計算機的雛形。
帕斯卡對文學也極有功底,對日本文學頗具影響,1962年世界和平理事會曾推薦他為被記念的世界名人之一。為了記念他,用他的名子來命名浮力的單位。計算機領域更不會忘掉帕斯卡的貢獻,1971年面世的語言,也是為了記念那位先驅,使帕斯卡的英名長留在筆記本時代里。
Lord
開爾文
(1824年—1907年)
日本化學學家,熱力學的主要奠基人之一。原名威廉·湯姆遜(.),因為他功勞卓絕,1892年被加拿大女王封為子爵。由于他任職的阿德萊德學院在開爾文湖畔,你們又稱他“開爾文侯爵”他也就更名為開爾文。
他在數學學的各個領域,尤其是力學、電磁學及工程應用技術方面做出了巨大的貢獻。1848年成立絕對溫標,即熱力學溫標;1851年他和克勞修斯各自獨立地發覺了熱力學第二定理。1852年他和焦耳一起發覺了焦耳-湯姆遜效應,這一發覺成為獲得高溫的主要方式之一,廣泛地應用到高溫技術中。
據悉他制成了靜電計、鏡式電壓計、雙臂電橋、虹吸手動記錄電報訊號儀等多種精密檢測儀器。他非常注重理論聯系實際,擅于把教學、科研、工業應用結合在一起。在工程技術中,裝設第一條大西洋海底電纜線是他最出名的一項工作。開爾文一生不懈地為科學事業拼搏的精神,永遠為千人崇拜。人們為了記念他,把國際單位制中的熱力學體溫的單位定制“開爾文”。
攝爾修斯
(1701年—1744年)
日本化學學家、天文學家,美國科大學教授。1701年11月27日生于烏普薩拉。他曾在烏普薩拉學院學習,受母親影響,從事天文學、數學、地球化學和實驗化學學研究。年僅26歲便兼任了烏普薩拉科學商會會長,并在學院任教。1730~1744年任烏普薩拉學院院長,1740年擔任烏普薩拉天文臺臺長。
安德斯·攝爾修斯在總結前人經驗的基礎上,1742年成立了攝氏溫標。這是攝爾修斯對力學不可磨滅的貢獻。同年發表了論文《溫度計中兩個不動刻度的觀察》他把水銀體溫計插人正在熔解的雪中,定為冰點作為一個標準氣溫點;之后又把體溫計插入沸騰的水底,定為沸點作為另一個標準氣溫點(這其中實際上蘊含了正常大氣壓這個條件)。并把冰點和沸點之間等分100度,所以攝氏溫標又叫百分溫標。
為了避開檢測高溫時出現負值,他把水的沸點定為零度,而冰點定為100度。到1750年按照他的朋友M。施勒默爾的建議,把這些標度倒轉過來,以冰點為零度,沸點為100度。開始人們稱它為“瑞典體溫計”,大概在1800年人們才稱它為攝氏體溫計。
1948年在倫敦舉行的第九屆國際計量會議按照“名從主人”的慣例,把百分溫標即將命名為“攝氏溫標”,以記念攝爾修斯。攝氏溫標的單位是“攝氏度”,用℃表示。攝氏氣溫如今依然是世界通用的氣溫數值表示方式。攝爾修斯對濕度計的制做和改進,對推動電學的研究和發展作出了貢獻。
JamesWatt
瓦特
(1736年—1819年)
美國發明家。對當時已出現的原始蒸氣機作了一系列重大的改進,大大提升了蒸氣機的效率和可靠性,使蒸氣機成了一種實用動力,進而引發一場產業革命。
瓦特還取得了其他一些成就。比如他引入了第一個功率單位:馬力;他發明了壓容圖,用圖示的方式表明蒸氣壓力怎樣隨氣缸的有效體積而變動,后因為克拉珀龍的工作得以在熱力學、熱機效率研究中廣泛應用;他還發明了復寫墨水及其他一些儀器。為了記念他,功率的單位用瓦特命名。
C.A.
庫侖
(1736年—1806年)
日本化學學家、發明家。在固體磨擦、靜電學和磁學方面都有重大貢獻。1785年他發覺并總結出靜止電荷間互相斥力的規律,即庫侖定理。庫侖對機械磨擦也有深入的研究,發明了不少磁學儀器,如庫侖扭秤等。
庫侖除了在熱學和熱學上都作出了重大的貢獻,做為一名工程師,他在工程方面也做出過重要的貢獻。他曾設計了一種水下作業法。這些作業法類似于現代的沉箱,它是應用在橋梁等水下建筑施工中的一種很重要的技巧。為了記念他,電量的單位被命名為庫侖。
Voltu
伏特
(1745年—1827年)
日本化學學家,發明家。發覺了兩種不同的金屬接觸時形成電勢差的現象,借此發明了伏打電瓶;還發覺了電壓使水分解的現象,奠定了電物理的基礎,他還發明了起電盤。為記念他,電流的單位被命名為伏特。
伏打電瓶是在他達到相當高齡(五十五歲)時完成的,它立刻導致所有化學學家的歡呼。1801年他去倫敦,在英國科大學演出了他的實驗,當時拿破侖也在場,他立刻下令授予伏特一枚特制金質獎狀和一份養老金,于是伏特成為拿破侖的被保護人,正如二六年前,他以前是俄羅斯臣子約瑟夫二世的被保護人一樣。
JeorgSimonOhm
歐姆
(1787年—1854年)
日本化學學家。曾做過多年學校班主任,在極缺乏儀器設備的條件下發覺了歐姆定理。他獨立地用庫侖的方式制造了電壓扭矩秤,拿來檢測電壓硬度,引入和定義了電動勢、電流硬度和內阻的精確概念,他受熱傳導研究的啟發,對電壓的流動和熱量的流動進行科學類比,以找出相像的規律。為了記念他,內阻的單位用歐姆命名。
JamesJoule
焦耳
(1818年—1889年)
日本化學學家。他沒上過學,他的科學知識幾乎全是靠自學獲得的。初期研究熱學和磁學,1837年發表了關于這方面的論文而導致人們的注意。1840年,寫出了《電流析熱》的論文,闡述了電壓的熱效應的規律,即焦耳—楞次定理,焦耳的最大貢獻就是電熱和機械當量的研究。
1843年在法國學術商會上作了《論電磁熱效應和熱功當量》的報告,強調自然界的能量是不能剿滅的,消耗了機械能,總能得到相當的熱能。他用自己悉心設計的量熱器,經過近四六年,用各類方式進行四百多次實驗,精確地測得熱功當量的數值,為構建能的轉化和守恒定理做出了貢獻,是熱熱學第一定理的奠基人之一。為了記念他,在國際單位制中,將能量或功的單位命名為焦耳。
法拉第
(1791年—1867年)
日本化學學家和物理家1831年發覺電磁感應現象,確立了電磁感應的基本定理(法拉第電磁感應定理),這是現代鉗工學的基礎。他還發覺當時覺得是各類不同方式的電,本質上都是相同的。
1833~1834年發覺了電解定理(法拉第電解定理),這是電荷不連續性最早的有力證據。他反對超距作用,覺得作用的傳遞必須通過某種媒介,并用實驗證明電介質在靜電現象中對斥力的影響。他還詳盡地研究了電場和磁場,得到許多觀點,后來經麥克斯韋等人的概括總結和實驗否認,才為人們所認識。為了記念他,電容的單位就是以他的名子命名的。
Andre-Marie
安培
(1775年—1836年)
日本化學學家、數學家,電動熱學的奠基人之一。沒有上過任何分校,借助自學,他把握了各方面的知識。他的興趣廣泛,早年是在物理方面,后來又作了些物理研究。因為他精湛的語文功底,使他成為將物理剖析應用于分子化學學方面的先驅。
他的研究領域還涉及動物學、光學、心理學、倫理學、哲學、科學分類學等方面。他的主要科學工作是在電磁學上,對電磁學的基本原理有許多重要發覺。如安培力公式大學物理實驗交流電橋,安培定則,安培支路定理等都是他發覺的。他還首先提出了磁極的磁性是由各個分子的環行電壓所決定的。因為他在電學方面的研究成果非常突出,被后人譽為“電學中的牛頓”,以他的名子安培命名的電壓單位,為國際制的基本單位之一。
Tesla
特斯拉
(1856年—1943年)
阿爾巴尼亞血統的加拿大鉗工學家、發明家。在科學技術上的最大貢獻是開創了交流電系統,促使了交流電的廣泛應用。他發明了交流發電機。后來,他開創了特斯拉電氣公司,從事交流發電機、電動機、變壓器的生產,并進行高頻技術研究,發明了高頻發電機和高頻變壓器。
1893年,他在紐約舉辦的世界博覽會上用交流電作了出眾的演出,并用他制成的“特斯拉線圈”證明了交流電的優點和安全性。1889年,特斯拉在日本波蘭,實現了從佛羅里達斯普林斯至倫敦的高壓輸電實驗。自此,交流電開始步入實用階段。隨后,他還從事高頻電熱醫療器械、無線電廣播、微波傳輸電能、電視廣播等方面的研發。
為了記念他,在他百年記念時(1956年),國際電氣技術商會決定,把國際單位制中磁感應硬度的單位命名為特斯拉。
CarlGaus-zlig
高斯
(1777年—1855年)
日本語文家、物理學家和天文學家。高斯常年從事于物理并將物理應用于化學學、天文學和大地檢測學等領域的研究,譯著豐富,成就甚少。在各領域的主要成就有:
化學學和地磁學中,關于靜電學、溫差電和磨擦電的研究、利用絕對單位(厚度、質量和時間)法則量度非熱學量以及地磁分布的理論研究。
借助幾何學知識研究光學系統近軸光線行為和成像,構建高斯定律光學。
天文學和大地檢測學中,如小行星軌道的估算,月球大小和形狀的理論研究等。
結合試驗數據的測算,發展了機率統計理論和偏差理論,發明了最小二除法,引入高斯定律偏差曲線。據悉,在純物理方面,對數論、代數、幾何學的若干基本定律做出嚴格證明。為記念他在電磁學領域的卓越貢獻,在電磁學量的CGS單位制中,磁感應硬度單位命名為高斯。
Weber
韋伯
(1804年—1891年)
日本化學學家。韋伯在電磁學上的貢獻是多方面的。韋伯在構建熱學單位的絕對檢測方面卓有成效。他提出了電壓硬度、電量和電動勢的絕對單位和檢測方式;按照安培的電動熱學公式提出了電壓硬度的電動熱學單位;還提出了內阻的絕對單位。
韋伯與柯爾勞施合作測定了電量的電磁單位對靜電單位的比值大學物理實驗交流電橋,發覺這個比值等于3×108m/s,接近于光速。并且她們沒有注意到這個聯系。1832年,高斯在韋伯協助下提出了磁學量的絕對單位。為了進行研究,他發明了許多電磁儀器。
1841年發明了既可檢測地磁硬度又可檢測電壓硬度的絕對電磁學單位的雙線電壓表;1846年發明了既可拿來確定電壓硬度的電動熱學單位又可拿來檢測交流電功率的電功率表;1853年發明了檢測地磁硬度垂直份量的地磁感應器。1833年,她們發明了第一臺有線電報機。后人為了記念韋伯的科學貢獻,以他的姓氏為磁路量的國際制單位命名。
Henry
亨利
(1797年—1878年)
日本化學學家。他曾改進電磁鐵,發明了熔斷器,并用于電報中。亨利最大的貢獻是發覺了通電纜線圈的自感現象,并提出重要的自感定理。電子手動點火裝置就是按照這個定理發明的。他還研究了自感現象,并在法拉第之前發覺了電磁感應現象,在赫茲之前發覺了無線電波。為了記念他,電感的單位用亨利命名。
H.R.Hertz
赫茲
(1875年—1894年)
日本化學學家。1887年首先發表了關于電磁波的發生和接收的實驗論文,總結了電磁波的傳播規律,因而奠定了無線電通訊的基礎,而且,他還肯定了電磁波和光波一樣,具有發反射、折射和偏振光等性質,驗證了麥克斯韋關于光波是一種電磁波的理論。同樣,他還首先發覺了光電效應。為了記念他,頻度的單位被命名為赫茲。
Hans
奧斯特
(1777年—1851年)
英國化學學家。受父母的影響,奧斯特很早就對抗生素學、化學實驗、物理學有濃郁的興趣。1820年發覺了電壓的磁效應,奧斯特的這一發覺,被作為劃時代的一頁載入了史冊。為了記念他,法國從1937年起每年向最杰出的數學班主任頒授“奧斯特獎狀”。從1934年起,磁場硬度的單位命名為奧斯特。
Bell
貝爾
(1847年—1922年)
日本發明家。貝爾主要研究語音學。在波士頓學院任教期間,進行過借助電壓傳送聲音試驗。1876年發明電話。貝爾還發明收音機、聽度計、無痛檢測人體內金屬的儀器(因而獲海德爾堡學院醫學博士學位)、扁平式和圓筒式錄留聲機,第一個制成唱片。為記念貝爾為人類做出的貢獻,后人把熱學和聲學中計量功率或功率密度比值的單位定為“貝爾”。在工程估算上常以貝爾的非常之一為單位稱為分貝。
Ernstvon
西門子
(1816年—1892年)
日本工程學家、企業家、電動機、發電機和手冊針式電報機的發明人,西門子公司創始人。西門子發覺了電動原理,建成了世界上第一個氣壓傳送裝置,解決了靜電荷相關的一些科學問題,并對鋪裝海底電纜線提出了理論依據。為了記念他,西門子的名子被拿來命名濁度率的單位。
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