1. 1638년 이탈리아 물리학자 갈릴레오 갈릴레이
① 무거운 물체는 가벼운 물체보다 빨리 떨어지지 않는다는 것을 증명했습니다.
② 갈릴레오의 이상은 물체를 통과한다는 것입니다. 경사면 실험과 뉴턴의 논리적 추론으로 인해 갈릴레오는 경사면 실험을 통해 자유 낙하하는 물체의 변위가 시간의 제곱에 비례한다는 사실을 발견했습니다.
③ 갈릴레오는 진자의 등시성을 발견했습니다. (주기는 진자의 길이에만 관련됨) 호이겐스는 이 원리를 바탕으로 역사상 최초의 진자시계를 만들었습니다
2. 영국의 과학자 뉴턴
1683년. 세 가지 운동 법칙을 제안했습니다.
1687년에 만유인력의 법칙이 발표되었고, 1798년에는 영국의 물리학자 캐번디시가 비틀림 균형 장치를 사용하여 중력 상수를 더 정확하게 측정했습니다.
3. 세기, 갈릴레오 갈릴레이 이상적인 실험 방법은 다음과 같습니다.
마찰이 없으면 수평면에서 움직이는 물체는 이 속도로 계속 움직입니다.
20 특수 이론 아인슈타인이 제안한 상대성 이론
고전 역학은 미세한 입자와 고속으로 움직이는 물체에는 적용되지 않습니다.
5. 17세기 독일 천문학자 케플러
케플러의 세 가지 법칙을 제안했습니다.
6. 1785년 프랑스 물리학자 쿨롱
비틀림 균형 실험을 통해 전하 간의 상호 작용 법칙인 쿨롱의 법칙이 발견되었습니다.
7. 1752년 프랭클린
(1) 그는 연 실험을 통해 번개가 전기의 한 형태임을 확인하고 하늘 전기와 땅 전기를 통합하여 발명했습니다. 피뢰침.
(2) 양전하와 음전하의 이름 지정
(3) 1751년에 프랭클린은 라이덴 병에서 나오는 방전이 바느질 바늘을 자화시킬 수 있다는 사실을 발견했습니다.
8. 1826년 물리학자 옴(1787-1854)
실험을 통해 옴의 법칙을 결정했습니다.
9. 1911년 네덜란드 과학자 온네스
대부분의 금속 온도가 특정 값으로 떨어지면 저항이 갑자기 0으로 떨어지는 현상이 바로 초전도 현상입니다.
10. 1841-1842 줄(Joule)과 렌츠(Lenz)
는 전류가 도체를 통과할 때 발생하는 열 효과의 법칙, 즉 줄-렌츠의 법칙을 각각 독립적으로 발견했습니다.
11. 1820년 덴마크 물리학자 외르스테드
전류가 주변의 자침을 편향시킬 수 있는 효과를 전류의 자기 효과라고 합니다.
12. 네덜란드 물리학자 로렌츠
는 움직이는 전하가 자기장을 생성하고 자기장이 움직이는 전하에 힘(로렌츠 힘)을 가한다는 아이디어를 제안했습니다.
13. 1831년 영국 물리학자 패러데이
(1)는 자기장에 의해 전류를 생성하는 조건과 규칙, 즉 전자기 유도 현상을 발견했습니다.
( 2) 전하 주변에는 전기장이 있다고 제안하고, 전기장-전기장선을 간결하게 기술한다.
14. 1834년에 렌츠는
유도 전류의 방향에 관한 법칙을 발견했습니다.
15. 1832년에 헨리는 자기 유도 현상을 발견했습니다.
16. 1864년 영국의 물리학자 맥스웰은 전자기파의 존재를 예측하고 빛이 전자기파임을 지적하며 빛의 전자기론의 기초를 세웠다.
17. 1887년 독일의 물리학자 헤르츠는 실험을 통해 전자기파의 존재를 확인하고 전자기파의 전파 속도가 빛의 속도와 같다는 사실을 확인했습니다.
18. 기원전 468년부터 기원전 376년까지 우리나라의 모자이
'모징'에서는 빛의 선형 전파, 그림자의 형성, 빛의 반사, 평면 거울과 구면 거울 이미징 및 기타 현상은 세계 최초의 광학 작품입니다.
19. 1621년 네덜란드 수학자 스넬
입사각과 굴절각 사이의 법칙 - 굴절의 법칙.
20. 빛의 본질에 대해서는 두 가지 이론이 있습니다.
하나는 뉴턴이 주창한 입자 이론입니다. 빛은 광원에서 방출되는 일종의 물질 입자입니다.
p>< p>하나는 네덜란드 물리학자 Huygens가 제안한 파동 이론입니다. 즉, 빛은 공간에서 전파되는 일종의 파동으로 간주됩니다.
21. 1801년 영국 물리학자 토머스 영
빛의 간섭 현상을 관찰했습니다
22. 1818년 프랑스 과학자 푸아송
p>빛의 디스크 회절(푸아송 밝은 점)이 관찰되었습니다.
23. 1895년 독일 물리학자 뢴트겐
은 엑스선(렌트겐선)을 발견했습니다.
24. 1900년 독일의 물리학자 막스 플랑크는 물체의 열복사 법칙을 설명하고 전자기파의 방출과 흡수가 연속적이지 않고 부분적으로 일어난다고 제안했습니다. . 물리학은 양자 세계를 가져왔습니다.
25. 1905년에 아인슈타인은
광자 이론을 제안하고 광전 효과의 법칙을 성공적으로 설명했습니다.
26. 1913년 덴마크의 물리학자 보어는 원자 구조 가설을 제안하고 수소 원자에서 나오는 방사선의 전자기 스펙트럼을 성공적으로 설명하고 예측했습니다.
27. 1924년에 프랑스 물리학자 드 브로이
물리적 입자의 파동성을 예측했습니다.
28. 1897년에 톰슨
음극선관을 이용한 전자의 발견으로 원자가 쪼개져 복잡한 내부 구조를 가질 수 있다는 사실이 밝혀졌고, 원자의 대추케이크 모형이 제안됐다.
29. 1909년부터 1911년까지 영국의 물리학자 러더퍼드(Rutherford)는 알파 입자 산란 실험을 수행하고 원자의 핵 구조 모델을 제안했습니다. 실험 결과에 따르면 핵 직경은 10~15m 정도인 것으로 추정됩니다.
30. 1896년 프랑스 물리학자 베크렐은
원자핵도 복잡한 내부 구조를 가지고 있음을 나타내는 자연 복사 현상을 발견했습니다.
31. 1919년에 러더퍼드는
알파 입자로 질소 핵을 공격하여 최초로 원자핵의 인공 변형을 달성하고 양성자를 발견했습니다.
32. 1932년 채드윅은 알파 입자가 베릴륨 핵에 충돌하면서 중성자를 발견했습니다. 이를 통해 사람들은 원자핵의 구성을 깨달았습니다.
33. 양전자는 1932년에 발견되었고, 쿼크 모델은 1964년에 제안되었습니다.
입자는 크게 세 가지 범주로 나뉩니다.
미디어 입자, 다양한 상호작용을 전달하는 입자는 광자입니다.
렙톤은 전자 및 중성미자와 같이 강한 상호작용에 참여하지 않는 입자입니다.
강입자는 강한 상호작용에 참여하는 입자입니다. 양성자와 중성미자와 같은 상호작용. 강입자는 보다 기본적인 입자인 쿼크로 구성되며, 쿼크의 전하는 원소 전하일 수 있습니다.
34. Millikan
전자의 전하 측정
35. Watt는 1782년에 커넥팅 로드, 플라이휠 및 원심 조속기를 갖춘 양방향 증기 기관을 성공적으로 개발했습니다.
36. 천체에 대한 인류의 이해는 '지구중심설-프톨레마이오스'에서 '태양중심론-코페르니쿠스', '케플러의 법칙', 그리고 '뉴턴의 만유인력 법칙'으로 진화해 왔다. 1798년이 되어서야 영국의 물리학자 캐번디시(Cavendish)가 비틀림 균형 장치를 사용하여 중력 상수를 보다 정확하게 측정했으며 만유인력의 법칙이 그 강력한 위력을 보여주었습니다.
서리가 고결하다는 뜻
근처에 열쇠가 딸린 빠르고 편리한 솔루션