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哥白尼的日心地动说:波兰天文学家哥白尼在《天体运行论》中进行了阐述。他提出太阳是宇宙的中心,所有行星都围绕太阳旋转,地球也是普通行星之一。他指出太阳东升西落是地球自转所导致的;天球上恒星位置每年出现的周期性变化是地球绕太阳公转所产生的结果。它从根本上对自古流传且为基督教会所支持的地心和地静说的错误进行了纠正,使教会的地位受到了动摇。
伽利略通过实验发现,物体从静止开始自由下落属于一种匀加速运动。其下落速度与经历的时间成正比,下落距离与经历的时间的平方成正比,这就是自由落体定律。依据该定律,两个轻重不同的物体从同一高度下落,应当同时抵达地面,并且物体下落速度与质量没有关系,这样就彻底批判了亚里士多德的错误观点。
伽利略通过实验得出结论,物体在未受外力作用时会保持原有的运动状态,并且物体具备维持原有运动状态的特性,此即惯性运动。这也就意味着,亚里士多德所认为的必须有外力才能维持物体运动的观点是不正确的。
德国天文学家开普勒观测发现了行星运动三条定律,其中之一是开普勒第一定律,亦称行星轨道定律。此定律表明,行星运行的轨道并非正圆形,而是椭圆形。行星围绕各自椭圆轨道的一个焦点运行,而这些焦点都重合在一起,这个重合的点就是太阳所在的位置。
德国天文学家开普勒观测发现了行星运动三条定律,其中之一是开普勒第二定律,亦称行星运动面积定律。该定律指出:在相同的时间内,行星与太阳的联线所扫过的面积是相等的。
德国天文学家开普勒观测发现了行星运动三条定律,其中之一是开普勒第三定律,也被称作行星运动周期定律。它表明:任何两颗行星的公转周期的平方和它们轨道长半径的立方之间存在正比关系。
万有引力是牛顿所揭示的力学定律。任何两个物体之间都存在引力,这种引力与它们各自质量的乘积成正比,同时与两物体间距离的平方成反比。
牛顿最终揭示出了运动第一定律,这是力学的基本定律,也被称为惯性定律。它表明,倘若没有外力的作用,任何物体都会保持静止状态或者匀速直线运动状态。也就是说,力能够使物体的运动状态发生改变,力是导致物体运动状态变化的原因。
运动第二定律是由牛顿最终揭示出来的力学基本定律。它指出,在碰撞运动中,作用于一物体的外力与该物体运动量的变化是成正比的。
牛顿最终揭示出了运动第三定律,这是力学的基本定律。该定律指出,当物体 A 对物体 B 施加力时,物体 B 会同时对物体 A 施加一个反作用力。作用力与反作用力大小相等,方向相反,并且作用在同一条直线上。
古希腊原子论派等主张“微粒说”,他们认为光为非常细小的微粒。近代笛卡儿大力主张微粒说,他觉得光由大量弹性微粒组成,光的反射是光的微粒依据力学原理从弹性界面反弹,他对光的折射也以力学方式解释。牛顿坚信光为一种实体。后来微粒说被波动说战胜。
恩格斯在《自然辩证法》中确定了能量守恒与转化定律的完整提法。通常表述为:在任何孤立的物质系统中,不管发生何种变化,不管能量从一种形式转化为其他形式,还是从一部分物质传递给另一部分物质,系统的总能量都是守恒的。
热力学第一定律是热力学的三个基本定律之一。1850 年,克劳修斯首次提出了它。它表明,当一个系统的工作物质以任何方式从某一状态过渡到另一状态时,该系统对外作功与传递能量的总和是守恒的。它实际上是能量守恒与转化定律的一种特殊形式。
热力学第二定律是热力学的三个基本定律之一。1850 年,克劳修斯首次提出了该定律的基本思想。1854 年,他将其阐述为:热不可能从冷体传到热体,除非同时引起其他关系的变化。
热力学第三定律属于热力学的三个基本定律之一。20 世纪初,德国科学家能斯脱提出:无法通过有限的循环过程让物体冷却到绝对零度。这一论断无法从其他物理定律中推导得出,只能被视为对实验事实的总结,并且在热力学领域是一条基本定律。
英国物理学家麦克斯韦提出了电磁波这一概念。他指出,倘若空间的某一处存在一个处于变化状态的电场,那么这个变化的电场将会在其周围激发起一个变化的磁场。而这个变化的磁场又会在其周围激发起另一个变化的电场。如此一来,就会持续出现电场和磁场的振动现象,并且这些振动会以原先的变化电场为中心,向四面八方进行传播,这便是电磁波。同时,电磁波传播的速度与光速是相等的。
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