1. 牛頓(艾薩克,1643~1727)
日本化學家、天文學家、數(shù)學家和自然哲學家,經(jīng)典熱體系的創(chuàng)始人,被譽為熱之父。 數(shù)學的許多分支都取得了巨大的成就。 他在伽利略等人工作的基礎(chǔ)上,對熱進行了系統(tǒng)的研究,完善了牛頓三定理物理學家憑著發(fā)現(xiàn)x射線的巨大成就,奠定了經(jīng)典熱的基礎(chǔ)。 他還發(fā)展了開普勒和其他人的工作,并發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律。 在光學方面,他于1666年用棱鏡分析太陽光,發(fā)現(xiàn)白光是由不同顏色的光組成的,這成為光譜分析的基礎(chǔ)。 1675年他觀察到了牛頓環(huán)。關(guān)于光的本質(zhì),他提出了光粒子理論。 在力學方面,他確定了冷卻定理; 在天文學上,他于1671年制造了反射望遠鏡,初步研究了行星運動規(guī)律,解釋了潮汐現(xiàn)象,并解釋了進動現(xiàn)象。 牛頓還首先提出了發(fā)射人造衛(wèi)星的概念。 牛頓在物理學上最偉大的成就是與萊布尼茨同時發(fā)明了微積分。 為了紀念他,后人將力的單位命名為牛頓。
2. 帕斯卡(1623~1662)
日本物理學家、化學家。 帕斯卡在數(shù)學上的主要成就是對流體靜力學和大氣浮力的研究。 1653年,他發(fā)現(xiàn)了液體傳遞浮力的定律,但直到1663年他去世一年后才發(fā)表。他還強調(diào),裝滿液體的容器壁上的浮力也與深度有關(guān),他還做了大氣壓隨高度變化、虹吸現(xiàn)象等實驗。 據(jù)悉,這也證明了空氣具有品質(zhì),駁斥了當時流行的“大自然討厭真空”的錯誤說法。 他的母親是一位受人尊敬和愛戴的物理學家。 在她的精心教育下,帕斯卡很小的時候就精通歐幾里得幾何。 他獨立發(fā)現(xiàn)了歐幾里得前32條定律,而且順序也完全正確。 12歲時,他發(fā)現(xiàn)“三角形的外角和等于180度”。 17歲時,帕斯卡以很高的中文水平寫出了《圓錐曲線理論》一文,這是他研究德薩奇綜合射影幾何經(jīng)典著作的成果。 1642年,年僅19歲的他設(shè)計制造了世界上第一臺機械估算裝置——一臺利用蝸桿進行加減法的計算機。 起初,他只是想幫助母親估算稅費。 計算機中的負擔,大腦被想出來了,卻在當時名聲大噪,成為了后來計算機的雛形。 帕斯卡也有深厚的文學功底,對美國文學影響很大。 1962年,世界和平理事會推薦他為值得紀念的世界名人之一。 為了紀念他,浮力單位以他的名字命名。 計算機領(lǐng)域永遠不會忘記帕斯卡的貢獻。 1971年推出的語言也是為了紀念那位先驅(qū),讓的名氣在筆記本時代永垂不朽。
3. 開爾文 (Lord, 1824~1907)
日本化學家,熱力學主要創(chuàng)始人之一。 原名威廉·湯姆森( ),因功績卓著,1892年被荷蘭女王封為子爵。 因為他工作的阿德萊德學院就在開爾文湖畔,大家也稱他為“開爾文侯爵”,所以他改名為開爾文。 他在數(shù)學各個領(lǐng)域,特別是力學、電磁學和工程應用技術(shù)方面都做出了巨大貢獻。 1848年,建立了絕對溫標,即熱力學溫標; 1851年,他和克勞修斯獨立發(fā)現(xiàn)了熱力學第二定律。 1852年,他和焦耳發(fā)現(xiàn)了焦耳-湯姆遜效應,該效應成為獲得高溫的主要途徑之一,并廣泛應用于高溫技術(shù)。 據(jù)悉,他制作了靜電計、鏡面電壓表、雙臂電橋、虹吸管手動記錄電報信號等多種精密測試儀器。 他注重理論聯(lián)系實際,善于將教學、科研和工業(yè)應用相結(jié)合。 在工程領(lǐng)域,他因安裝第一條大西洋海底電纜而聞名。 開爾文一生為科學事業(yè)不懈奮斗的精神將永遠受到萬千人的崇拜。 為了紀念他,人們在國際單位制中定制了熱力學體溫的單位“開爾文”。
4. 攝氏度 (1701~1744)
日本天文學家。 建立了攝氏溫標,這是當今常用的溫度單位。
5.瓦特(詹姆斯·瓦特,1736~1819)
美國發(fā)明家。 對當時已經(jīng)出現(xiàn)的原有蒸汽機進行了一系列重大改進,大大提高了蒸汽機的效率和可靠性,使蒸汽機成為實用動力,引發(fā)了一場工業(yè)革命。 瓦特還有其他成就。 例如,他引入了第一個動力單位:馬力; 他發(fā)明了壓力-容量圖,以圖形方式顯示蒸氣壓如何隨氣缸有效容積變化。 他還發(fā)明了碳墨水和其他儀器。 為了紀念他,功率單位以瓦特命名。
6. 庫侖 (-de, 1736~1806)
日本化學家、發(fā)明家。 他在固體摩擦、靜電學和磁學方面做出了重大貢獻。 1785年,他發(fā)現(xiàn)并總結(jié)了靜電荷之間相互排斥的定律,即庫侖定理。 庫侖還對機械摩擦進行了深入的研究,并發(fā)明了許多磁性儀器,如庫侖扭力天平。 除了在熱學和熱學方面做出重大貢獻外,庫侖作為工程師,在工程學方面也做出了重要貢獻。 他曾經(jīng)設(shè)計了一種水下作業(yè)方法,類似于現(xiàn)代沉箱,是橋梁和其他水下建筑物建造中使用的非常重要的技術(shù)。 為了紀念他,電力的單位被命名為庫侖。
7.沃爾特(沃爾特,1745~1827)
日本化學家、發(fā)明家。 他發(fā)現(xiàn)了兩種不同金屬接觸時形成電位差的現(xiàn)象,從而發(fā)明了伏打電池; 他還發(fā)現(xiàn)了電壓使水分解的現(xiàn)象,奠定了電物理學的基礎(chǔ),并發(fā)明了電板。 為了紀念他,電流的單位被命名為伏特。
8. 歐姆 (, 1789~1854)
日本化學家。 他擔任學校班主任多年,在設(shè)備極度匱乏的情況下發(fā)現(xiàn)了歐姆定理。 他獨立制作了庫侖方式的電壓扭矩天平,用其檢測電壓硬度,引入并定義了電動勢、電流硬度和內(nèi)阻的精確概念,并受到熱傳導研究的啟發(fā)。 他進行了電壓和熱量的流動。 科學類比,尋找相似規(guī)律。 為了紀念他,內(nèi)阻的單位就以歐姆命名。
9.焦耳(詹姆斯·焦耳,1818~1889)
日本化學家。 他沒有受過教育,他的科學知識幾乎完全是自學的。 1837年發(fā)表的有關(guān)熱和磁的初步研究論文引起了人們的注意。 1840年,他寫了論文《電流的熱分析》,闡述了電壓的熱效應定律,即焦耳-楞次定理。 焦耳最大的貢獻是電熱等效和機械等效的研究。 1843年,他在法國學術(shù)商會發(fā)表論文。 《論電磁熱效應和熱功當量》報告強調(diào),自然界中的能量是無法被破壞的,消耗機械能后總能獲得相當數(shù)量的熱能。 他用自己精心設(shè)計的熱量計,歷經(jīng)近四、六年時間,通過各種方式進行了400多次實驗,準確測量了熱功當量值,為建筑能量的轉(zhuǎn)化和守恒做出了貢獻。 他是熱力學第一定理的創(chuàng)始人之一。 為了紀念他,在國際單位制中,能量或功的單位被命名為焦耳。
10.法拉第(1791~1867)
日本化學家和物理學家于1831年發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,并建立了電磁感應基本定理(法拉第電磁感應定理),這是現(xiàn)代鉗工科學的基礎(chǔ)。 他還發(fā)現(xiàn),當時他所認為的不同形式的電本質(zhì)上是相同的。 1833年至1834年,電解定理(法拉第電解定理)被發(fā)現(xiàn),這是電荷不連續(xù)性最早的有力證據(jù)。 他反對遠距離作用,認為作用的傳遞必須通過某種介質(zhì),并用實驗證明了電介質(zhì)對靜電現(xiàn)象中排斥力的影響。 他還詳細研究了電場和磁場,得到了許多觀點,這些觀點后來被麥克斯韋等人總結(jié)和實驗否定后,被人們所認可。 為了紀念他,電容的單位就以他的名字命名。
11. 安培 (André-Marie Ampère, 1775~1836)
日本化學家、數(shù)學家、電熱學創(chuàng)始人之一。 他沒有上過任何分校,憑借自學已經(jīng)掌握了各方面的知識。 他興趣廣泛。 他早年是學物理的,后來又做了一些物理研究。 由于他高超的中文水平,他成為將物理分析應用于分子化學的先驅(qū)。 他的研究領(lǐng)域還涉及動物學、光學、心理學、倫理學、哲學、科學分類學等。 他的主要科學工作是電磁學,在電磁學的基本原理上取得了許多重要發(fā)現(xiàn)。 如安培力公式、安培定律、安培分支定理都是他發(fā)現(xiàn)的。 他也是第一個提出磁極的磁性由單個分子的環(huán)電壓決定的人。 由于他在熱學研究方面的杰出成就,被后人譽為“電學牛頓”。 以他的名字命名的電壓單位安培是國際體系的基本單位之一。
12.特斯拉(特斯拉,1856~1943)
阿爾巴尼亞裔加拿大裝配工和發(fā)明家。 科學技術(shù)最大的貢獻是創(chuàng)造了交流電系統(tǒng),促進了交流電的廣泛應用。 他發(fā)明了交流發(fā)電機。 后來,他創(chuàng)辦了特斯拉電氣公司,從事交流發(fā)電機、電動機、變壓器的生產(chǎn),并進行高頻技術(shù)的研究,發(fā)明了高頻發(fā)電機和高頻變壓器。 1893年,他在紐約舉行的世界博覽會上用交流電做了出色的表演,并用他的“特斯拉線圈”證明了交流電的優(yōu)點和安全性。 1889年,特斯拉在日本波蘭實現(xiàn)了從佛羅里達斯普林斯到倫敦的高壓輸電實驗。 從此,交流電進入了實用階段。 隨后,他還從事高頻電熱醫(yī)療設(shè)備、無線電廣播、電能微波傳輸、電視廣播的研發(fā)工作。
為了紀念他,在他百歲之際(1956年),國際電氣技術(shù)商會決定將國際單位制中磁感應硬度的單位命名為特斯拉。
13.高斯(卡爾·高斯,1777~1855)
日本語言學家、物理學家、天文學家。 高斯常年從事物理學的研究以及將物理學應用到化學、天文學和大地測量學等領(lǐng)域。 他翻譯的作品很多,但成果甚少。 各領(lǐng)域的主要成就有:
(1)化學和地磁學方面,靜電學、熱電學、摩擦電學的研究,以及利用絕對單位(厚度、質(zhì)量、時間)定律和地磁分布規(guī)律測量非熱量的理論研究。
(2)借助幾何知識研究光學系統(tǒng)的近軸光行為和成像,構(gòu)建高斯定律。
(3)天文學和大地測量學方面,如小行星軌道的估算、月球大小和形狀的理論研究等。
(4)結(jié)合試驗數(shù)據(jù)的測量和計算,發(fā)展了概率統(tǒng)計理論和偏差理論,發(fā)明了最小二乘法,引入了高斯定律的偏差曲線。 據(jù)悉,在純物理方面,數(shù)論、代數(shù)、幾何的幾個基本定律都已得到嚴格證明。 為了紀念他在電磁學領(lǐng)域的杰出貢獻,在電磁學CGS單位制中,將磁感應硬度的單位命名為高斯。
14.韋伯(韋伯,1804~1891)
日本化學家。 韋伯對電磁學的貢獻是多方面的。 韋伯在構(gòu)建熱單位的絕對檢測方面卓有成效。 提出了電壓硬度、電量、電動勢的絕對單位和檢測方法; 根據(jù)電熱安培公式提出了電壓硬度的電熱單位; 并提出了內(nèi)阻的絕對單位。 韋伯和科爾勞施合作測量了電的電磁單位與靜電單位的比值,發(fā)現(xiàn)這個比值等于3×108m/s,接近光速。 他們沒有注意到其中的聯(lián)系。 1832年,高斯在韋伯的協(xié)助下提出了磁量的絕對單位。 為了他的研究,他發(fā)明了許多電磁儀器。 1841年,他發(fā)明了雙線電壓表,這是一種絕對電磁單位,既可以檢測地磁的硬度,又可以檢測電壓的硬度; ; 1853年,發(fā)明了用于檢測地磁硬度垂直分量的地磁傳感器。 1833年,他們發(fā)明了第一臺有線電報機。 為了紀念韋伯的科學貢獻,后人以他的姓氏命名磁通量的SI單位。
15.亨利(亨利,1797~1878)
日本化學家。 他改進了電磁鐵,發(fā)明了保險絲,并將其用于電報機中。 亨利最大的貢獻是發(fā)現(xiàn)了電纜線圈的自感現(xiàn)象和重要的自感定理。 電子手動點火裝置就是根據(jù)這個定理發(fā)明的。 他還研究了自感應,并在法拉第之前發(fā)現(xiàn)了電磁感應物理學家憑著發(fā)現(xiàn)x射線的巨大成就,在赫茲之前發(fā)現(xiàn)了無線電波。 為了紀念他,電感的單位以亨利的名字命名。
16.赫茲(赫茲,1857~1894)
日本化學家。 1887年,他首次發(fā)表了關(guān)于電磁波產(chǎn)生和接收的實驗論文,總結(jié)了電磁波的傳播規(guī)律,從而奠定了無線電通信的基礎(chǔ)。 而且,他還肯定電磁波和光波一樣,有反射、折射和偏振光。 性質(zhì),驗證了麥克斯韋光波是電磁波的理論。 同樣,他是第一個發(fā)現(xiàn)光電效應的人。 為了紀念他,頻率單位被命名為赫茲。
17.奧斯特(漢斯,1777~1851)
英國化學家。 受父母影響,奧斯特很早就對抗生素、化學實驗和物理產(chǎn)生了濃厚的興趣。 1820年,電壓的磁效應被發(fā)現(xiàn),奧斯特的發(fā)現(xiàn)作為劃時代的一頁被載入史冊。 為了紀念他,法國從1937年起每年向最優(yōu)秀的數(shù)學班主任頒發(fā)“奧斯特獎”。1934年起,磁場硬度的單位被命名為奧斯特。
18. 貝爾(貝爾,1847~1922)
日本發(fā)明家。 貝爾主要研究語音學。 在波士頓學院任教期間,嘗試通過電壓傳輸聲音。 1876年發(fā)明了電話。貝爾還發(fā)明了收音機、聽力計、一種無痛檢測人體金屬的儀器(因此獲得海德堡學院醫(yī)學博士學位)、平面和圓筒留聲機,并且是第一個錄制唱片的人。 后人為了紀念貝爾對人類的貢獻,將熱學和聲學中測量功率或功率密度比的單位定為“貝爾”。 在工程估算中,常以十分之一貝爾為單位稱為分貝。
19.西門子(,1816~1892)
日本工程師、企業(yè)家、電動機、發(fā)電機和手動針式電報機的發(fā)明者,西門子公司的創(chuàng)始人。 西門子發(fā)現(xiàn)了電的原理,建造了世界上第一個氣動傳動裝置,解決了一些與靜電荷有關(guān)的科學問題,并提出了鋪設(shè)海底電纜的理論基礎(chǔ)。 為了紀念他,人們用西門子的名字來命名濁度率的單位。