
| 牛顿(1643-1727) 英国物理学家、数学家,英国皇家学会会长,他将天上和地下的运动规律统一了起来,被誉为有史以来最伟大的物理学家。在力学上,他提出了万有引力、牛顿运动定律。在光学上,他提出了微粒说。在数学上,他创建了微积分。他是完整的物理因果关系创始人,而因果关系正是经典物理学的基石。爱因斯坦评价他说:“只有把他的一生看作为永恒真理而斗争的舞台上一幕才能理解他”
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| 法拉第(1791-1867) 英国物理学家、化学家,电磁学奠基人。他提出了电磁感应学说和磁场力线的假说,发现了法拉第电磁感应定律和电解定律。他天才般得把磁力线和电力线的重要概念引入了物理学,通过强调不是磁铁本身而是它们之间的“场”,为当代物理学进展开拓了道路。
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| 卡诺(1796-1832) 法国工程师、数学家,热力学创始人之一。他是第一个把热和动力联系起来的人,是热力学的真正的理论基础建立者。他创造性地用“理想实验”的思维方法,提出了最简单,但有重要理论意义的热机循环——卡诺循环,并假定该循环在准静态条件下是可逆的,创造了一部理想的热机(卡诺热机)。
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| 焦耳(1818-1832) 英国物理学家,热力学创始人之一。他在研究热的本质时,发现了热和功之间的转换关系,由此得到了能量守恒定律,最终发展出热力学第一定律。他和开尔文合作发展了温度的绝对尺度。他发现了发现了导体电阻、通过导体电流及其产生热能之间的关系,即焦耳定律。为了测得热功当量,他在四十年里进行了四百多次实验。
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| 克劳修斯(1822-1888) 德国物理学家、数学家,热力学创始人之一。他重新陈述了卡诺定律,明确了热力学第二定律的基本概念,将热理论推至一个更真实更健全的基础。他给出了热力学第二定律的数学表达形式,因而引进了“熵”的态参量,他证明了在孤立的系统中,熵的总和永远不会减少,即熵增加原理。他将此原理推广到整个宇宙,提出了“热寂说”。
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| 麦克斯韦(1831-1879) 英国物理学家、数学家,经典电动力学创始人,统计物理学奠基人之一。他建立的麦克斯韦方程组将电磁光统一起来,是继牛顿以后,物理学的第二次大统一。他的经典电动力学预言了电磁波的存在,提出了光的电磁说,无疑他是电磁学理论的集大成者。在热力学上,他推导出的麦克斯韦分布式,是应用最广泛的科学公式之一,在许多物理分支中有着重要的作用。
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| 玻尔兹曼(1844-1906) 奥地利哲学家、物理学家,热力学和统计物理学奠基人之一。他发展了麦克斯韦的分子运动类学说,把物理体系的熵和概率联系起来 ,阐明了热力学第二定律的统计性质,并引出能量均分理论(麦克斯韦-波尔兹曼定律)。他指出一切自发过程,总是从概率小的状态向概率大的状态变化,从有序向无序变化。他用“熵”量度一个系统中分子的无序程度,给出熵S与无序度Ω之间的关系为S=k lnΩ。 |