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文档简介
1、科学技术史 (History of Science and Technology),主讲教师:董 清 晨 TelEmail: ,Self-introduction,董清晨 太原理工大学/新材料界面科学与工程教育部重点实验室/新材料中心,副教授 “纳米光电材料及器件核心技术”山西省科技创新重点团队成员, 材料科学与工程学院科协副主席 教育经历(按时间倒排序): 2009/1 - 2012/3,香港浸会大学,化学,博士,导师:黄维扬 2010/6 - 2011/5,美国加州理工学院,化学,博士,导师:Harry B. Gray 2001/9 - 2008/7,山西大学,应
2、用化学,本科/硕士,导师:魏学红 研究方向 有机光电材料以及纳米材料的设计、合成及其在光电子器件、信息存储、生物医学和催化中的应用研究 学术兼职 JMCc, Nanoscale, Nano Research, Dyes and Pigments, JOMC, JIOPM等杂志特约审稿人;香港研究资助局外审专家 学术称号 山西省青年三晋学者,山西省优秀青年学术带头人,山西省131领军人才和山西省学术技术带头人,课程内容概论,What is out there? 天外有何奥秘? How did we get here? 我们从何而来? What is the world made of? 万物由何
3、组成?,天文学 化学,物理 生物进化 能源 生命的奥秘 哲学,心理学,课程内容概论,7. 人类历史上的科学革命(十大革命); 8. 人类历史上的三次工业革命; 9. 人类历史上的三次科技高潮; 10. 中国科学技术史(李约瑟之谜)。,欧洲文艺复兴运动 “文艺复兴”的概念在1416世纪时己被意大利的人文主义作家和学者所使用。该词源自意大利文“Rinascita”,一般多写为法文“Renaissance”。文艺复兴,欧洲特定历史时期,是指十三世纪末叶在意大利各城市(主要是佛罗伦萨)兴起,以后扩展到西欧各国,于16世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动,带来一段科学与艺术革命时期,揭开了近代欧洲历史的序幕
4、,被认为是中古时代和近代的分界。马克思主义史学家认为是封建主义时代和资本主义时代的分界。中世纪末期,随着奥斯曼对东罗马帝国的不断侵略,东罗马人民在逃难的同时,将大量的古希腊、古罗马文化典籍和艺术珍品带到了意大利商业发达的城市。新兴的资产阶级中的一些先进的知识分子借助研究古希腊、古罗马的艺术文化,通过文艺创作来宣传人文精神。文艺复兴是西欧近代三大思想解放运动(文艺复兴、宗教改革与启蒙运动)之一。 当时人们认为,文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣,但在中世纪“黑暗时代”却衰败湮没,直到14世纪以后才获得“再生”与“复兴”。因此,文艺复兴着重表明了新文化以古典为师的一面,但它并非单纯的古典复兴,实际
5、上是反封建的新文化的创造。文艺复兴主要表现在科学、文学和艺术的普遍高涨,但因各国的社会经济和历史条件不同,在各国带有各自的特征。,宗教改革运动 宗教改革(英语:Reformation),开始于欧洲16世纪基督教自上而下的宗教改革运动(抗议宗教改革运动,Protestant Reformation),该运动奠定了新教基础,同时也瓦解了从罗马帝国颁布基督教为国家宗教以后由天主教会所主导的政教体系,为后来西方国家从基督教统治下的封建社会过渡到多元化的现代社会奠定基础,因而西方史学界直接称之为“改革运动”(Reformation)。 宗教改革期间代表人物包括马丁路德、慈运理、约翰加尔文、门诺西门斯、雅
6、各布斯阿民念、约翰卫斯理及其后发展出来的新教徒教派。 而狭义上的新教及宗教改革,通常限定在1517年马丁路德提出九十五条论纲,到1648年威斯特伐利亚和约的出台为止的欧洲宗教改革运动。宗教改革是欧洲资本主义发展的一个必然结果,也是宗教发展历史上的一个重要里程碑。,宇宙观,伽利略伽利莱(Galileo Galilei,1564年2月15日1642年1月8日),意大利物理学家、数学家、天文学家及哲学家。,托勒密 (Claudius Ptolemaeus,约90-168),古希腊天文、地理、地图、数学家 。,尼古拉哥白尼 (拉丁语:Nicolaus Copernicus,波兰语:Mikoaj Kop
7、ernik,1473年2月19号1543年5月24号),波兰天文学家。,第谷布拉赫(Tycho Brahe,1546-1601),丹麦天文学家和占星学家。,约翰尼斯开普勒(Johannes Kepler, 1571-1630),杰出的德国天文学家。,【课后作业】HOMEWORK 科学技术史的研究内容和对象是什么? 科学史的内史和外史是什么? 哥白尼的日心说主要内容,这一学说有何意义? 伽利略的主要成就有哪些? 开普勒行星运动三大定律?,经典力学,伽利略伽利莱(Galileo Galilei,1564年2月15日1642年1月8日),意大利物理学家、数学家、天文学家及哲学家。,温度计,比重秤,望
8、远镜 钟摆运动(单摆实验) 自由落体运动定律 运动叠加原理,力学,艾萨克牛顿爵士(Sir Isaac Newton,1643年1月4日1727年3月31日),英国物理学家,数学家,天文学家,自然哲学家和炼金术士。,微积分 (数学) 万有引力定律 (天文学) 三大运动定律 (力学) 太阳光光谱 (光学),万有引力定律 (天文学) Newtons law of gravitation 任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。该引力大小与它们质量的乘积成正比与它们距离的平方成反比,与两物体的化学组成和其间介质种类无关。,三大运动定律 (力学) 牛顿第一运动定律(惯性定律):一切物体在任何情况下,
9、在不受外力的作用时,总保持相对静止或匀速直线运动状态。 牛顿第二运动定律:物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。 牛顿第三运动定律:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一条直线上,大小相等,方向相反。,太阳光谱(光学) Solar spectrum,【课后作业】HOMEWORK 牛顿在自然科学的哲学原理中阐述了什么,他的成就主要包括哪些? 牛顿万有引力定律是什么,它对人类社会产生哪些影响? 牛顿三大运动定律分别是什么?适用范围是什么? 文艺复兴时期的历史背景和社会背景是什么?它的历史影响有哪些?,安托万-洛朗德拉瓦锡(法语:Antoine-L
10、aurent de Lavoisier,1743年8月26日1794年5月8日),法国贵族,著名化学家、生物学家,被后世尊称为“近代化学之父”。25岁成为法兰西科学院院士。,质量守恒定律 氧气 燃烧的氧化学说 发现和定义元素 度量衡(米制系统和质量标准),钟罩实验,燃烧概论 化学概要,炼金术,玛丽-安娜皮埃尔莱特,化 学-元素的发现,化 学-元素的发现,1778年出生于英国彭赞斯贫民家庭。17岁开始自修化学,1799年他发现笑气的麻醉作用后开始引起关注。在化学上他的最大的贡献是开辟了用电解法制取金属元素的新途径:即用伏打电池来研究电的化学效应。电解了之前不能分解的苛性碱,从而发现了钾和钠,后来
11、又制得了钡、镁、钙、锶等碱土金属。他被认为是发现元素最多的科学家。1815年发明了在矿业中检测易燃气体的戴维灯。1820年当选英国皇家化学会主席。,汉弗莱戴维(HumphryDavy , 1778年12月17日- 1829年5月29日 ),英国化学家、发明家,电化学的开拓者之一。,迈克尔法拉第 (Michael Faraday,1791年9月22日1867年8月25日),化 学-化学键理论起源,阿伏伽德罗分子假说:“同体积的气体,在相同的温度和压力时,含有相同数目的分子。把这一假说称为阿伏伽德罗定律。 推论: (1)同温同压下, V1/V2=n1/n2 (2)同温同体积时, p1/p2=n1/
12、n2=N1/N2 (3)同温同压等质量时, V1/V2=M2/M1 阿伏伽德罗常数: NA = 6.02213671023,阿莫迪欧阿伏伽德罗 Amedeo Avogadro 1776年1856年),意大利化学家,生于都灵的显赫家族。 1811年发表了阿伏伽德罗假说,也就是今日的阿伏伽德罗定律,并提出分子概念及原子、分子区别等重要化学问题。,约翰道尔顿(英语:John Dalton,1766年9月6日1844年7月27日),英国化学家、物理学家。近代原子理论的提出者。,约瑟夫路易盖-吕萨克(Joseph Louis Gay-Lussac,17781850),法国物理学家、化学家。发现气体化合体
13、积定律(盖-吕萨克定律)以及气体热膨胀定律。,化学哲学新体系,化 学-元素周期律,德米特里伊万诺维奇门捷列夫(俄语: ,1834年2月8日1907年2月2日),俄国科学家,发现化学元素的周期性。,化学的理论基础,化学原理,尤利乌斯洛塔尔迈耶尔(英文名: Julius Lothar Meyer, 1830年8月19日-1895年04月11日),德国化学家,发现化学元素的周期性。,近代化学理论,康尼查罗 (1826年7月26日1910年5月10日),意大利化学家,革命家。康尼查罗最重大的成就就是确立了阿伏加德罗提出的原子分子学说。,天才就是这样,终身劳动,便成天才! 门捷列夫,Periodic T
14、able,路易斯(Gilbert Newton Lewis,18751946年)美国化学家,1875年10月25日生于马萨诸塞州的韦思纽顿,19051912年在马萨诸塞州工业学院任教,并致力于物理化学研究,1911年成为教授,1912年后任加利福尼亚大学伯克利分校化学系主任。,化 学-价键理论和原子轨道杂化理论,欧文朗缪尔(Irving Langmuir,1881年1月31日1957年8月16日),美国化学家、物理学家。因在原子结构和表面化学方面取得的成果,获得1932年度诺贝尔化学奖。,路易斯-朗缪尔化学键理论,莱纳斯卡尔鲍林(Linus Carl Pauling,1901年2月28日199
15、4年8月19日),美国著名化学家,量子化学和结构生物学的先驱者之一。1954年因在化学键方面的工作取得诺贝尔化学奖,1962年因反对核弹在地面测试的行动获得诺贝尔和平奖,成为获得不同诺贝尔奖项的两人之一。,鲍林被认为是20世纪对化学科学影响最大的人之一,他所撰写的化学键的本质被认为是化学史上最重要的著作之一。他所提出的许多概念:电负度、共振理论、价键理论、杂化轨道理论、蛋白质二级结构等概念和理论,如今已成为化学领域最基础和最广泛使用的概念。 Vitamin C,【课后作业】HOMEWORK 道尔顿的原子论主要内容是什么? 门捷列夫的元素周期律的四个基本观点是什么? 元素周期律的发现具有什么科学
16、意义和哲学意义? 现代元素周期律的发展和解释是什么?,能源-第一次工业技术革命,詹姆斯瓦特(James Watt,1736年1月19日 1819年8月25日)英国发明家,第一次工业革命的重要人物。1776年制造出第一台有实用价值的蒸汽机。以后又经过一系列重大改进,使之成为“万能的原动机”,在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源新时代,使人类进入“蒸汽时代”。后人为了纪念这位伟大的发明家,把功率的单位定为“瓦特”(简称“瓦”,符号W)。,瓦特 与 蒸汽机,能源-热力学三大定律,卡诺循环,尼古拉莱昂纳尔萨迪卡诺 (Nicolas Lonard Sadi Carnot,1796年6月1日1832
17、年8月24日),是法国青年工程师、热力学的创始人之一。,热的物质说(热质说) 与 热的运动说,能源-热力学三大定律,热力学第一定律也就是能量守恒定律。 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做功的和。(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。) 表达式: U=W+Q,热力学第二定律: 克劳修斯表述:热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体; 开尔文-普朗克表述:不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响。 熵表述:随时间进行,一个孤立体系中的熵总是不会减少。,热力学第三定律:通常表述为绝对零度时,所有
18、纯物质的完美晶体的熵值为零。 或者绝对零度(T = 0 K)不可达到。,【课后作业】HOMEWORK 第一工业革命的特点和意义是什么? 英国首先发生工业革命的根本原因是什么 热质说的基本观点有哪些? 热力学三大定律的内容分别是什么?,库仑定律(Coulombs law)是静止点电荷相互作用力的规律。1785年法国科学家Charles ACoulomb库伦由实验得出,真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力同它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。,毕奥-萨伐尔定律(英文:Biot-Savart Law):电流元Idl 在空间某
19、点P处产生的磁感应强度dB 的大小与电流元Idl 的大小成正比,与电流元Idl 所在处到 P点的位置矢量和电流元Idl 之间的夹角的正弦成正比, 而与电流元Idl 到P点的距离的平方成反比。,经典电磁理论,(静电磁学),经典电磁理论,汉斯奥斯特 (Hans Christian rsted,1777年8月14日1851年3月9日),丹麦物理学家、化学家。,1820年7月 21日,H.C.奥斯特发表关于电流磁效应的论文关于磁针上电流碰撞的实验。,奥斯特发现了直线电流可以产生磁,由此开辟了物理学的新领域电磁学,电流周围存在磁场,磁场方向与电流的方向有关,通电螺线管外部的磁场方向也与其电流方向有关,其
20、关系可以由右手螺旋定则来判断。表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则,叫右手螺旋定则,此定则也常常被叫做安培定则。 1通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向; 2通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。,经典电磁理论,安德烈玛丽安培(Andr-Marie Ampre,1775年1836年),法国化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有重要贡献。,1820年9月 18日,通过实验发现圆形电流也可以产生磁。,经
21、典电磁理论,安培定律,1820年9月25日,又提出了电流方向相同的两条平行载流导线互相吸引,电流方向相反的两条平行载流导线互相排斥。 1820年12月运用高度的数学技巧于1826年总结出电流元之间作用力的定律,描述两电流元之间的相互作用与两电流元的大小、间距以及相对取向之间的关系。即安培定律:,1946年,国际计量委员会提出定义:在真空中,截面积可忽略的两根相距1米的平行而无限长的圆直导线内,通以等量恒定电流,导线间相互作用力在1米长度上为2107牛时,则每根导线中的电流为1安培,又称绝对安培。该定义沿用至今。,经典电磁理论,安培认为在原子、分子等物质微粒的内部,存在着一种环形电流分子电流,使
22、每个微粒成为微小的磁体,分子的两侧相当于两个磁极.通常情况下磁体分子的分子电流取向是杂乱无章的,它们产生的磁场互相抵消,对外不显磁性。当外界磁场作用后,分子电流的取向大致相同,分子间相邻的电流作用抵消,而表面部分未抵消,它们的效果显示出宏观磁性。,安培分子电流假说,经典电磁理论,为了纪念这位伟大的电磁学研究科学家,1908年伦敦国际电学大会公开决定,把安培(英文名ampere)作为国际单位制中表示电流的基本单位,简称安。符号为A。麦克斯韦对安培的工作给以高度的评价:“安培为建立电流间的作用定律而进行的实验研究在科学上是最光辉的成就,整个理论和实验似乎是从电学中的牛顿的头脑中跳跃出来的,曾在那里
23、得到全盘思考和全副武装,它们是完善的无懈可击的。它们总结在一个公式中,所有电磁现象都可以从这个公式推导出来,这个公式将永远是电动力学的基本公式。”,电动力学理论,我首先观察事实,尽可能地变换条件以精确的测量来实现这一步。目的在于推导建立在经验基础上的一般定律,在于独立于所有关于产生现象的力的性质的假说推导这些力的数学值,在于获得表示它们的方式。这就是牛顿所走过的道路,也是对物理学作出重大贡献的法兰西知识界近来普遍遵循的途径。同样,它也在引导我把所有研究都投入到电动力学现象中去。,安德烈玛丽安培(Andr-Marie Ampre,1775年1836年),,经典电磁理论,迈克尔法拉第 (Micha
24、el Faraday,1791年9月22日1867年8月25日),英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家。被称为“电学之父”。,铁匠的儿子 12岁当报童 13岁当书店学徒 20岁做上了戴维的实验助手 1813年10月,他随戴维到欧洲大陆国家考察 1815年5月回到皇家研究所,在戴维指导做独立研究 1816年法拉第发表了第一篇科学论文 从1818年起和J斯托达特合作首创金相分析方法 1820年用取代反应制得六氯乙烷和四氯乙烯 1821年任皇家学院实验室总监 1821年法拉第完成了第一项重大的电发明:电动机 1823年他发现了氯气和其他气体的液化方法 1824年1月他当选为皇家学会会员
25、1825年2月接替戴维任皇家研究所实验室主任,同年发现苯 1831发现电磁感应定律 1831年10月28日法拉第第二项重大的电发明:圆盘发电机 1834年总结出法拉第电解定律 1843年,法拉第用“冰桶实验”,证明了电荷守恒定律 1845年,经历无数次失败后,终于发现“磁光效应” 1852年,引进磁力线概念,为经典电磁学理论的建立奠定基础,法拉第电磁感应定律:因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。 法拉第电解定律:电解释放出来的物质总量和通过的电流总量成正比,和那种物质的化学当量成正比。,法拉第:我以生为平民
26、为荣,并不想变成贵族。,经典电磁理论,发电机,电动机,电场-电力线 磁场-磁力线,为了纪念法拉第,国际上把一摩尔的电子所含的电量(约96485库仑)也称为法拉第常数,让世人缅怀他在电学上无与伦比的贡献。,法拉第妻子:撒拉伯纳尔,詹姆斯克拉克麦克斯韦(James Clerk Maxwell,18311879),出生于苏格兰爱丁堡,英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人,统计物理学的奠基人之一。,物理学的第二次大统一,麦克斯韦方程组(英语:Maxwells equations),是英国物理学家詹姆斯麦克斯韦在19世纪建立的一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程它由四个方程组
27、成:描述电荷如何产生电场的高斯定律、论述磁单极子不存在的高斯磁定律、描述电流和时变电场怎样产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律。,从麦克斯韦方程组,可以推论出电磁波在真空中以光速传播,并进而做出光是电磁波的猜想。麦克斯韦方程组和洛伦兹力方程是经典电磁学的基础方程。从这些基础方程的相关理论,发展出现代的电力科技与电子科技。,经典电磁理论,【课后作业】HOMEWORK 奥斯特的发现是什么,有什么重要意义? 安培在电磁学中的贡献有哪些?安培定则,安培定律内容分别是什么,它们的发现有哪些重要作用? 法拉第在科学中的贡献有哪些?他在电磁学中的重大发现分别是什么?电磁感应
28、定律的具体内容是什么?,第一次工业革命&第二次工业革命,第一次工业革命是指18世纪从英国发起的技术革命是技术发展史上的一次巨大革命,它开创了以机器代替手工劳动的时代。这不仅是一次技术改革,更是一场深刻的社会变革。第一次工业革命革命是以工作机的诞生开始的,以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志的。第一次工业革命使工厂制代替了手工工场,用机器代替了手工劳动;从社会关系来说,工业革命使依附于落后生产方式的自耕农阶级消失了,工业资产阶级和工业无产阶级形成和壮大起来。 第二次工业革命是指19世纪中期,欧洲国家和美国、日本的资产阶级革命或改革的完成,促进了经济的发展,自然科学研究取得重大进展,1870年以后,
29、由此产生的各种新技术、新发明层次不穷(如1866年,德国人西门子制成了发电机;内燃机的创新和使用;贝尔发明了电话等),这些新技术新发明逐渐被应用于各种工业生产领域,促进经济的进一步发展,自此第二次工业革命蓬勃兴起,人类进入了电气时代。世界各国的经济、政治和文化联系进一步加强。第二次工业革命以电器的广泛应用最为显著。,现代物理学-爱因斯坦,狭义相对论 广义相对论 光电效应(获得1921年诺贝尔物理学奖) 质能方程 E = mc2 宇宙常数,阿尔伯特爱因斯坦 (Albert Einstein ,1879.3.14-1955.4.18)犹太裔物理学家。创立了代表现代科学的相对论,为核能开发奠定了理论
30、基础。,20世纪最伟大的科学家,狭义相对论原理 第一个原理是狭义相对性原理:即科学规律包括电磁学规律相对任何惯性 系参照体系不变。 第二个原理是光速不变原理:光速在任意参考系内都是不变的。它等效于 在四维时空中光的时空点是不动的. 狭义相对论推论 推论一:长度收缩; 推论二:时钟变慢; 推论三:光速是自然事物运动速度的极限; 推论四:“同时”相对性; 推论五:物质运动速度比光速小很多事,相对论力学就自然过 渡到牛顿力学,相对论力学更具有普遍性; 推论六:物质的能量等于其惯性质量乘以光速的平方.,爱因斯坦相对论-狭义相对论,广义相对论原理 第一个原理是广义相对性原理:所有参考系在描述自然定律时都
31、是等效的。 第二个原理是光速不变原理:光速在任意参考系内都是不变的。它等效于在四维时空中光的时空点是不动的。 第三个原理是最著名的等效原理。广义相对论将惯性质量与引力质量完全相等作为等效原理的内容。惯性质量联系着惯性力,引力质量与引力相联系。这样,非惯性系与引力之间也建立了联系。所以在引力场中的任意一点都可以引入一个很小的自由降落参考系。由于惯性质量与引力质量相等,在此参考系内既不受惯性力也不受引力,可以使用狭义相对论的一切理论。,爱因斯坦相对论-广义相对论,时空曲率 = 能量动量,广义相对论预言 广义相对论的第一大预言是广义相对论认为,由于有物质的存在,空间和时间会发生弯曲,而引力场实际上是
32、一个弯曲的时空; 第二大预言是引力红移,即在强引力场中光谱应向红端移动; 第三大预言是引力场使光线偏转,可见光或其他波段的电磁波穿过引力场时,会沿着弯曲空间中的测地线前进。因此,当一束光线经过大质量物体周围附近后,光线将偏向物体,这种现象称为光线偏转。,爱因斯坦-质能方程,质能方程表达式 E = mc2,相对论的质能关系为开创原子能时代提供了理论基础,这是一个具有划时代意义的理论公式。,爱因斯坦与西拉德,在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电。,爱因斯坦-光电效应方程,世纪之争-量子力学,保罗狄拉克(P.A.M.Dirac) 英国理论物理 学家。
33、,尼尔斯亨利克戴维玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885年10月7日1962年11月18日),丹麦物理学家,哥本哈根大学的硕士和博士,丹麦皇家科学院院士。,沃纳卡尔海森堡(Werner Karl Heisenberg), 德国物理学家。,哥本哈根学派量子力学概率论,量子力学决定论,埃尔温薛定谔 (Erwin Schrdinger) 奥地利物理学家。,“上帝不掷骰子”,沃尔夫冈泡利(Wolfgang E.Pauli), 美籍奥地利科学家。,路易维克多德布罗意(Louis Victor de Broglie),法国理论物理学家.,索尔维会议,【课后作业】HOMEWORK 爱
34、因斯坦的狭义相对论和广义相对论主要内容是什么? 爱因斯坦的质能方程和光电效应方程表达式分别是什么?请简单解释公式的意义。 量子力学的世纪之争主要是指什么?,生命科学-血液循环学说的建立,安德烈维萨里(Andreas Vesalius) 是著名的医生和解剖学家,近代人体解剖学的创始人,维萨里与哥白尼齐名,是科学革命的两大代表人物之一。1543年发表人体构造。,克劳迪亚斯-盖伦(Claudius Galenus , 129199),最著名的医生、动物解剖学家和哲学家。,威廉哈维(William Harvey,1578-1657),英国17世纪著名的生理学家和医生。他发现了血液循环的规律,奠定了近代
35、生理科学发展的基础。1628年发表心血运动论。,生命科学-细胞学说、进化论提出和遗传学萌芽,罗伯特胡克 (Robert Hooke,16351703年3),英国科学家,博物学家,发明家。,查尔斯罗伯特达尔文(C.R.Darwin,1809.2.121882.4.19),英国生物学家,生物进化论的奠基人。,19世纪中叶,达尔文创立了科学的生物进化学说,以自然选择为核心的达尔文进化论,第一次对整个生物界的发生、发展,作出了唯物的、规律性的解释,推翻了特创论等唯心主义形而上学在生物学中的统治地位,使生物学发生了一个革命变革。,孟德尔(Gregor Johann Mendel)(1822-1884年)
36、, 遗传学的奠基人,被称为“现代遗传学之父(father of modern genetics)”,于1865年发现遗传定律。,生命科学-细胞学说、进化论提出和遗传学萌芽,孟德尔遗传定律 (1)分离定律:即成对因子在遗传传递过程中可以相互分离; (2)独立分配定律:即两对性状在遗传传递时也可以分开,独立进行传递。,生命科学-基因理论和分子生物学,托马斯亨特摩尔根 (Thomas Hunt Morgan) 是美国进化生物学家,遗传学家和胚胎学家。发现了染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论, 是现代实验生物学奠基人。于1933年由于发现染色体在遗传中的作用, 赢得了诺贝尔生理学或医学奖。,弗朗西斯
37、哈利康普顿克里克,(Francis Harry Compton Crick,1916年6月8日2004年7月28日),英国生物学家,物理学家,及神经科学家。,詹姆斯杜威沃森(James Watson),20世纪分子生物学的带头人之一,1953年和克里克发现DNA双螺旋结构_(包括中心法则),获得诺贝尔生理学或医学奖,被誉为“DNA之父”。,莫里斯威尔金斯,(Maurice Hugh Frederick Wilkins,1916-2004年)是一位英国分子生物学家,专注于磷光、雷达、同位素分离与X光衍射等领域。,生命科学-基因理论和分子生物学,DNA双螺旋结构,【课后作业】HOMEWORK 哈维
38、是怎么发现血液全身循环的? 达尔文的进化论学说主要观点是什么。 孟德尔和摩尔根的三大遗传规律是什么?,第三次工业技术革命,第三次工业革命 是以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,涉及信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术和海洋技术等诸多领域的一场信息控制技术革命。第三次科技革命的出现,既是由于科学理论出现重大突破,一定的物质、技术基础的形成,也是由于社会发展的需要,特别是第二次世界大战期间和第二次世界大战后,各国对高科技迫切需要的结果。,第三次次科技革命同前两次技术革命相比,有三个特点: 首先,科学技术在推动生产力的发展方面起越来越重的作用,科学技术转化
39、为直接生产力的速度加快。 其次,科学和技术密切结合,相互促进。随着科学实验手段的不断进步,科研探索的领域也在不断开阔。 最后,科学技术各个领域之间相互联系加强,在现代科技发展的情况下,出现了两种趋势:一方面学科越来越多,分工越来越细,研究越来越深入化,另一方面学科之间的联系越来越密切,相互联系渗透的程度越来越深,科学研究朝着综合性方向发展。,近代科学技术的特点与启示 (14-19世纪),一、实验科学方法的确立 弗兰西斯.培根-归纳法 (实验方法) “知识就是力量” 笛卡尔-演绎法(数学逻辑演义方法) 二、机械自然观的兴盛与衰落 (16-18世纪) 牛顿三大力学运动定律和万有引力定律的经典力学体系建立-物理学第一次大统一 一定程度上摆脱了宗教神学的束缚,排出了上帝创世说 近代形而上学自然观 只承认机械运动是唯一的运动形式, 否认自然界运动形式的多样性 太阳底下没有新事物 三、科学共同体的形成 学会或学院的成立 (17-18世纪) 科学职业化和机构化(19世纪) 德国化学家李比希-吉森化学实验室 英国剑桥大学卡文迪许实验室,辩证唯物主义自然观 能量守恒与转化定律 细胞学说 达尔文进化论,世界科技中心的转移及其启示,科学学创始人贝尔纳历史的科学-世界科技中心 没有常胜不衰的科技中心,科技中心总是随着民族的经济文化的兴衰消长而转移的。 科技兴盛期的转移
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