乐文小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第72章 故事72 探索者之路 艾萨克牛顿的科学之旅(第1页)

1642年的圣诞节,艾萨克·牛顿出生在英格兰林肯郡的伍尔索普。他的父亲在他出生前就去世了,而他的母亲在他三岁时再婚,将他留给了祖母照顾。牛顿的童年充满了孤独,但他对周围世界的好奇心却异常强烈。他喜欢在田野里漫步,观察自然现象,思考着天空为什么是蓝色的,星星为什么会闪烁。

1661年,牛顿获得了剑桥大学的三一学院的奖学金。他带着对知识的渴望和对未知的探索精神,踏入了这所古老的学府。在剑桥,牛顿接触到了伽利略和笛卡尔等伟大科学家的思想,这些思想像火种一样点燃了他内心的激情。他沉迷于图书馆的海量书籍,夜以继日地研究,几乎忘记了时间的流逝。

1665年,一场瘟疫席卷了英格兰,牛顿被迫回到了伍尔索普的家中。在这段时间里,他并没有停止思考。一天,他在花园里散步,一个苹果从树上掉下来,正好落在他的脚边。这个看似平常的事件,却引发了牛顿对引力的思考。他开始思考,如果苹果能被地球吸引,那么月亮是否也被同样的力吸引着?这个想法像种子一样在他的脑海中生根发芽,最终导致了万有引力定律的诞生。

回到剑桥后,牛顿继续他的研究。他进行了一系列的光学实验,使用棱镜将白光分解成彩虹般的光谱。这一发现挑战了当时普遍接受的光是单一颜色的观点。他证明了光是由不同颜色的光混合而成的,这一发现为现代光学奠定了基础。他的研究不仅推动了科学的进步,也让他的名字在学术界声名鹊起。

牛顿不仅对光感兴趣,他对物体的运动也充满了好奇。他提出了三大运动定律,这些定律描述了物体如何运动,以及力如何影响它们的运动。这些定律成为了经典力学的基础,至今仍被用来解释和预测物体的运动。他的这些发现,不仅改变了人们对物理世界的理解,也为他赢得了“现代科学之父”的美誉。

在数学领域,牛顿独立于莱布尼茨发展了微积分。这一数学工具极大地推动了科学的发展,使得科学家能够更精确地描述和预测自然界的现象。尽管牛顿和莱布尼茨之间关于微积分发明权的争论持续了多年,但牛顿的微积分理论仍然成为了数学史上的一块里程碑。

牛顿的成就使他成为了皇家学会的主席,并在1705年被封为爵士。他的名声和影响力达到了顶峰,但他依然保持着对科学的谦逊和热爱。他的生活虽然简单,但他的成就却让他成为了英国乃至全世界的名人。

1727年,牛顿在伦敦去世,被安葬在威斯敏斯特教堂。他的一生充满了对知识的渴望和对科学的深刻洞察。他的故事激励了无数人追求科学和知识,他的成就成为了人类文明的宝贵财富。牛顿的墓碑上刻着:“这里安息着艾萨克·牛顿爵士,他用几乎神圣的心智和独特的数学技巧,探索了宇宙的体系和运动,他研究了光的折射和反射的性质,以及颜色的产生。他以哲学的思考,首先证明了行星的运动和形状,彗星的轨道,海洋的潮汐,以及其他许多事物的规律性。他用先见之明预测了这些事情,然后用数学证明了它们。他以自己的哲学思考,为造物主的荣耀和人类的利益,做出了伟大的贡献。”

牛顿的故事是一个关于好奇心、坚持和智慧的故事。他的生活和成就提醒我们,即使是最孤独的探索者,也能发现改变世界的真理。

简单介绍人物

艾萨克·牛顿(IsaacNewton),是历史上最着名的科学家之一,他的贡献对科学、数学和哲学产生了深远的影响。

基本信息:

出生日期:1642年12月25日

逝世日期:1727年3月20日

出生地:英格兰林肯郡的伍尔索普

逝世地:英格兰伦敦

教育背景:牛顿在格兰瑟姆的国王学校接受教育,之后于1661年进入剑桥大学三一学院学习。

主要成就:

1.物理学:牛顿是经典力学的奠基人,他提出了三大运动定律和万有引力定律,这些定律构成了经典力学的基础。

2.数学:牛顿独立发展了微积分,尽管与莱布尼茨的发明几乎同时,但牛顿的方法和符号系统对后来的数学发展产生了重大影响。

3.光学:牛顿对光的研究非常深入,他通过实验发现白光实际上是由不同颜色的光组成的,这一发现颠覆了当时对光的理解。

个人着作:

《自然哲学的数学原理》(Philosophi?NaturalisPrincipiaMathematica):这是牛顿最着名的着作,首次出版于1687年,其中详细阐述了他的三大运动定律和万有引力定律。

个人生活:牛顿的个人生活相对孤独,他没有结婚,也没有孩子。他的性格被描述为孤僻和有些偏执,但他对科学的热爱和追求是显而易见的。

这章没有结束,请点击下一页继续阅读!

晚年:牛顿晚年成为了皇家学会的主席,并在1705年被封为爵士。他在科学界享有极高的声誉,但他依然保持着对科学的谦逊和热爱。

逝世:1727年,牛顿在伦敦去世,被安葬在威斯敏斯特教堂,这是对他在科学领域巨大贡献的一种认可。

艾萨克·牛顿是科学史上的一位卓越人物,他的理论和发现对物理学、数学和天文学产生了深远的影响。然而,即便是这样一位伟大的科学家,他的理论和实践中也存在一些错误和误解。

1.光学领域的误解:牛顿提出了光的微粒说,认为光是由实物粒子组成的。这一理论与波动说形成了对立,波动说认为光是以太的纵向振动,振动频率决定光色。牛顿的微粒说在解释光的反射和折射方面取得了成功,但在解释干涉和衍射等现象时则遇到了困难。直到20世纪初,光的波粒二象性被广泛接受,即光既具有波动性也具有粒子性。

说好的病秧子呢!把修仙界虐惨了  长安牛马实录  高武:我用剑术吊打超凡者  说好探险,你扮演麒麟杀穿古墓?  我,独自鬼畜!  易生归苓:被团宠的山神之女  我在公爵家的经历变成小说了!  度春风  七零吃瓜:亏了娃也不能苦了娘  末世崽崽,娃综团宠  黑莲花重生,从校园杀到豪门  进忠重生,先娶妻子,夫妻做官  我不穿努力做个正常人  作茧难缚  世界与尔  高智商完美犯罪:与尸共舞  行走于人间的鹤翼  漂亮备胎穿书之后  别想吓我  恶女快穿:撩得禁欲男主失控沦陷  

热门小说推荐
战龙记

战龙记

平凡的身世,不平凡的经历。诡异的武器,神秘的功法。面对神魔的骗局,他应该怎么办。面对神魔的威胁,他应该妥协,还是奋起反抗。看一名平凡的人,怎么站在苍生的顶端,藐视苍生。...

文人逆袭

文人逆袭

伏羲大帝创造甲骨文,部分文字能与星辰照映,蕴含着神奇的力量,名为伏羲文符。弓能增加武者掌控弓箭武器的威力,再强的武圣在文人面前也只能低声下气。铸能提高工匠打造神兵利器的成功率,再牛的神匠也要低头哈腰求帮忙。春更是可让万物生长,无数灵师打破脑袋奉上重金,只求文人帮忙照顾灵草。那么问题来了,这些文符怎么来?共鸣之文是孕育出文符的必要条件!一般文人难以创作出一首,但是岳恒脑海里装着数千年的经典诗词歌赋,共鸣之文对他来说真的只是妙手偶得而已!怎么,偶得次数多一些不行吗?...

异世梦痕

异世梦痕

楚梦痕,一个普通的打工仔,因为敢于救助一位摔倒的老人,积下了难得的善因,死后魂灵不灭,居然带着庞大的网络知识穿越到异世重生。一个现实世界的普通人,一个滞讷无言的胆小怕事者,一个身无长技学无建树的底层社会分母,如何在异世被重重因果奇遇造就成一代天骄?精彩的高危战斗离奇的身世之谜叹为观止的惊险奇遇搞笑诙谐的言谈话语缠绵悱恻的情感纠结美不胜收的异世大陆勾心斗角的政坛角逐强横逆天的魔神鬼怪可爱怡心的魔宠神兽意想不到的故事结局将一一呈现在本书之中!ampltpampgt各位书友要是觉得异世梦痕还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!ampltpampgt...

绝色佣兵:王妃很腹黑!

绝色佣兵:王妃很腹黑!

绝色佣兵王妃很腹黑!由作者卿若佳人创作全本作品该小说情节跌宕起伏扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书919言情小说免费提供绝色佣兵王妃很腹黑!全文无弹窗的纯文字在线阅读。...

废材逆天:至尊庶女

废材逆天:至尊庶女

YY爽文女强升级女强男更强N美男靓女好文她是青木城一流家族蓝家二爷的私生子,却又是一个废材,受尽欺凌,最终仍逃不脱被迫害致死的命运。她是地球古武世家第一个女子少族长,天赋超群,背负着各种光环,却被同族的哥哥所害,最后魂落异世,重生在了蓝家废材私生子蓝瑶的身上。母亲临终前带上与她一起出生的金镯,认识了金镯中一缕残魂的帅哥,虽然他是上古老怪物。从此,废材不再是废材,掀起玄影大陆修炼界的狂潮勇闯原始森林,大闹皇家学院,偷入五国禁地,脚踹五大学院的天才,带领庶出帅哥靓女军团横扫大陆说我是私生子?说我是废物?总有一天,我蓝瑶要雄霸九州,狂战九天!有存稿,不用担心断更或弃坑,更量看大家,冰冰从不弃坑推荐完结文怪胎圣妃...

天降萌妃:战神王爷别乱来

天降萌妃:战神王爷别乱来

来自现代的小萌新谢轻婉,一不小心掉在了威风凛凛的古代帅王爷面前。王爷冷着一张脸,救她小命一条,谢轻婉毫不犹豫抱住这只粗大腿,从此成为人形挂件,被随身携带宠入骨。女人,本王还缺个王妃。王爷扛了人就往房里走,就你了!诶,等等,说好了要想办法帮她回家的呢?王爷嘴一撇,翻脸不认账,居然还说回什么家?我在哪儿哪儿就是你家!喂喂,说好了只是做个样子的,你不可以对我动手动脚!!别动,耽误了洞房花烛,让你明天出不了门!...

每日热搜小说推荐