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一.牛顿经典力学世界。

1676年,牛顿在给朋友的信中这样写道。 “如果我比别人看得更远,那是因为我站在巨人们的肩膀上”。 后人对牛顿的成就总是津津乐道,而对牛顿的人品却嗤之以鼻。 但这并不影响我们今天讨论牛顿的力学世界。 其实牛顿说的一点也没错。 在他之前,西方世界已经有了先锋:

1、哥白尼了地动学说的理论,在日心说上离得很远。 因为日心说解决了观测面临的所有问题。

遗憾的是,哥白尼因为担心教会的而感到内疚,但哥白尼晚年发表了《天体运行论》。

2、布鲁诺继承了太阳心说,提出了连现代科学都尚未触及的宇宙无限论。 太阳像星星一样多,人像蝾螈。 这直接惹怒了罗马教廷,可怜的先锋布鲁诺在罗马鲜花广场被烧死!

3、开普勒利用第谷观测资料,总结了开普勒三定律。 (第谷向教会屈服了,但他制作了大量的观测数据,他的学生开普勒也站在了巨人的肩膀上) )。

西方科学界对天体的研究已经积累了相当的资料,伽利略也几乎触及了静止和运动惯性定律的入口,可惜他没有深入研究! 这样就万事俱备了,但大神牛顿却在适当的时候出现了!

4、牛顿万有引力定律

牛顿以开普勒三大定律和伽利略的“惯性思维”为前提总结了万有引力定律。 当然苹果会掉下来的故事是给孩子看的。 如果没有前人的不懈努力,牛顿是不会那么容易总结出万有引力定律的。

两个天体之间的重力与它们的质量积成正比,与它们之间距离的平方成反比。 但是,这中间有重要的万有引力常数g,但牛顿自身并不是完成的。 这是因为牛顿时代遇到了难以测量的困难,100多年后卡文迪许通过扭秤实验准确测量了重力常数g!

限于篇幅,牛顿力学以最典型的万有引力为代表,牛顿三定律和他在光学、几何与力学、微积分领域的贡献前所未有,经典力学体系标志这一现代自然科学的诞生是人类历史上的一次飞跃。

二.狭义相对论和广义相对论

1、经典力学极限。

在牛顿力学蓬勃发展的19世纪末,当麦克斯韦电磁理论逐渐完善之际,有物理学家认为物理学已接近尾声,这种语气看起来熟悉吗? 现代科学有异曲同工之妙吗? 但是,在古典力学的时代,有很多问题是悬而未决的。

1、重力是如何传递的? 2、绝对参考系以太网存在吗? 3、水星进军问题怎么解释? 4、微观领域经典力学不适用。

其中,1887年的迈克尔逊-莫雷实验直接否定了以太网的存在,使万有引力传播介质以太网化为乌有。 另外,麦克斯韦方程电磁波动方程的光速c是普适常数,但伽利略的变化存在参考以太网,经典力学和经典电磁学发生了正面直接的碰撞。 这样牛顿的就关不上了!

2、狭义相对论与广义相对论

1905年,爱因斯坦在《论动体的电动力学》中提出狭义相对论,并阐述了两个基本原理

1、狭义相对论原理:所有物理定律在所有惯性系统中都有效(引力除外) )。

2、光速不变原理:真空中光速不变,与光源和观察者的运动状态无关

狭义相对论无疑解决了麦克斯韦方程组的光速c普适常数,但由于重力传播问题尚未得到解决,在1916年正式发表的广义相对论中加入了对重力引力的描述。

当然,在初期的重力场方程中,这个宇宙常数项之一很有意思。 爱因斯坦认为宇宙的大小是固定的,所以在重力场方程阐明了部分事实之后,爱因斯坦仍然对重力场方程进行了常数修正。 但是哈勃让爱因斯坦看到了他的最新发现——创造父亲的变星证明天体远离地球,最终爱因斯坦去掉了宇宙常数的选择!

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