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02 海外取得科技成就的人物(世界物理學界比較有名的人物都有哪些,國籍和貢獻是什么)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-20 01:11:06【】4人已围观
简介終身教授的聘約。華羅庚的生活一下子舒適起來了,不僅有了小洋樓,大學方面還特地給他配備了四名助手和一名打字員。1950年2月,華羅庚毅然放棄了在美國“闊教授”的待遇,沖破重重封鎖回到祖國。途經香港時,他
1950年2月,華羅庚毅然放棄了在美國“闊教授”的待遇,沖破重重封鎖回到祖國。途經香港時,他寫了一封《告留美同學的公開信》,抒發了他獻身祖國的熱情。
2、李四光:著名地質學家李四光早年在英國伯明翰大學苦讀六年,取得了地質學碩士學位。他的老師鮑爾敦教授勸他留下深造,獲得博士學位后再回國。
3、鄧稼先:我國“兩彈”元勛鄧稼先,在美國獲得博士學位后,美國要給他很好的條件和優厚的待遇,希望他能長期在美國工作。但是,鄧稼先并未因高官厚祿而動搖他回祖國工作的決心。
1950年,他胸懷報國之志,回到了祖國,為“兩彈”的研制成功作出了卓越的貢獻。
4、周培源:中國當代著名物理學家周培源,在1945年受邀參加美國戰時科學研究與發展局的研究工作。伴隨第二次世界大戰的結束,美國海軍部成立了海軍軍工試驗站,并希望周培源到該站工作,待遇甚優。
1947年2月,周培源毅然帶著妻兒離開美國回到了自己祖國的懷抱。
5、錢三強:我國原子能科學事業創始人錢三強,1937年赴法國留學研究原子理論,被小居里夫婦認為他是最優秀的科研人員。
1948年,錢三強和夫人何澤慧提出回國,導師和同事們都再三勸說、挽留。
很多中國人取得了科技、商業等方面的成就,你知道他們的勵志故事嗎?請寫一個分享給大家吧
當然,下面我列舉了幾位中國人在科技和商業領域取得的成功勵志故事分享給大家,希望能夠啟發和鼓舞大家。
1. 馬化騰:馬化騰是中國IT業最具代表性的人物之一,他與他的公司騰訊一起,致力于改變中國的互聯網行業。馬化騰是一個勤奮而有遠見的企業家。他創立了QQ聊天工具、買粉絲和WeChat等多個著名的互聯網產品。他的成功是建立在對未來科技趨勢的敏銳洞察和對市場和用戶的深刻理解,以及對技術創新、人才培養的持續投入上。
2. 李嘉誠:李嘉誠是中國香港的知名商人,有著令人羨慕的商業頭腦和財富。李嘉誠憑借自己的才干和智慧,創辦了長江實業集團、香港電訊有限公司等多家公司,成為全球最富有的華人之一。他一直以人生信條:“不怕失敗,只怕不爭氣”引導自己不斷前進。
3. 楊振寧:楊振寧是享有國際聲譽的中國物理學家,曾獲得諾貝爾物理學獎。他在20世紀50年代和李政道一起提出“宇稱守恒”和“宇稱不守恒”概念,為研究基本物理現象做出了卓越的貢獻。他的故事證明了,天才固然重要,但嚴謹的態度、艱苦的努力也是成就偉業的必要條件。
4. 劉洋:劉洋是中國最著名的無人機技術專家之一,曾榮獲第三屆中國青年五四獎章。他是中國自主研發的翼龍等無人機的核心設計者,為中國無人機行業的崛起作出了重要貢獻。盡管面臨種種困難和挑戰,劉洋堅信自己的事業,不斷創新和突破,最終實現了他的夢想和追求。
總之,科技和商業領域中取得成功者的故事,帶給我們的是追求夢想、堅守信念、不斷創新的信心和勇氣。他們的成功不是偶然的,而是在努力奮斗、獨立思考,勇挑重擔、頑強拼搏的過程中實現的。希望這些故事能夠給大家帶來啟發和鼓勵。
世界物理學界比較有名的人物都有哪些,國籍和貢獻是什么
愛因斯坦(1879-1955)是20世紀最偉大的自然科學家,物理學革命的旗手。1879年 3月14日生于德國烏耳姆一個經營電器作坊的小業主家庭。一年后,隨全家遷居慕尼黑。父親和叔父在那里合辦一個為電站和照明系統生產電機、弧光燈和電工儀表的電器工。在任工程師的叔父等人的影響下,愛因斯坦較早地受到科學和哲學的啟蒙。1894年,他的家遷到意大利米蘭,繼續在慕尼黑上中學的愛因斯坦因厭惡德國學校窒息自由思想的軍國主義教育,自動放棄學籍和德國國籍,只身去米蘭。1895年他轉學到瑞士阿勞市的州立中學;1896年進蘇黎世聯邦工業大學師范系學習物理學,1900年畢業。由于他的落拓不羈的性格和獨立思考的習慣,為教授們所不滿,大學一畢業就失業,兩年后才找到固定職業。1901年取得瑞士國籍。1902年被伯爾尼瑞士專利局錄用為技術員,從事發明專利申請的技術鑒定工作。他利用業余時間開展科學研究,于1905年在物理學三個不同領域中取得了歷史性成就,特別是狹義相對論的建立和光量子論的提出,推動了物理學理論的革命。同年,以論文《分子大小的新測定法》,取得蘇黎世大學的博士學位。1908年兼任伯爾尼大學編外講師,從此他才有緣進入學術機構工作。1909年離開專利局任蘇黎世大學理論物理學副教授。1911年任布拉格德語大學理論物理學教授,1912年任母校蘇黎世聯邦工業大學教授。1914年,應M.普朗克和W.能斯脫的邀請,回德國任威廉皇帝物理研究所所長兼柏林大學教授,直到1933年。1920年應H.A.洛倫茲和P.埃倫菲斯特(即P.厄任費斯脫)的邀請,兼任荷蘭萊頓大學特邀教授。回德國不到四個月,第一次世界大戰爆發,他投入公開的和地下的反戰活動。他經過8年艱苦的探索,于1915年最后建成了廣義相對論。他所作的光線經過太陽引力場要彎曲的預言,于1919年由英國天文學家A.S.愛丁頓等人的日全食觀測結果所證實,全世界為之轟動,愛因斯坦和相對論在西方成了家喻戶曉的名詞,同時也招來了德國和其他國家的沙文主義者、軍國主義者和排猶主義者的惡毒攻擊。1933年1月納粹攫取德國政權后,愛因斯坦是科學界首要的迫害對象,幸而當時他在美國講學,未遭毒手。3月他回歐洲后避居比利時,9月9日發現有準備行刺他的蓋世太保跟蹤,星夜渡海到英國,10月轉到美國普林斯頓,任新建的高級研究院教授,直至1945年退休。1940年他取得美國國籍。1939年他獲悉鈾核裂變及其鏈式反應的發現,在匈牙利物理學家L.西拉德推動下,上書羅斯福總統,建議研制原子彈,以防德國占先。第二次世界大戰結束前夕,美國在日本兩個城市上空投擲原子彈,愛因斯坦對此強烈不滿。戰后,為開展反對核戰爭的和平運動和反對美國國內法西斯危險,進行了不懈的斗爭。1955年 4月18日因主動脈瘤破裂逝世于普林斯頓。遵照他的遺囑,不舉行任何喪禮,不筑墳墓,不立紀念碑,骨灰撒在永遠對人保密的地方,為的是不使任何地方成為圣地。
補充愛因斯坦在天文方面的貢獻的詳細資料:
劃時代的大科學家,現代物理學的開創者和奠基人。他的工作對天文學和天體物理學有巨大的影響。
1879年3月14日生于德國烏爾姆鎮,在瑞士度過青年時代。1900年畢業于蘇黎世工業大學。畢業后即失業。經過兩年的努力,才在伯爾尼的專利局找到固定工作。他早期的一系列有歷史意義的貢獻都是在這里完成的。1909年他開始在大學任教,1914年被邀請回到德國,任威廉皇家物理研究所所長兼柏林大學教授。1933年希特勒上臺,愛因斯坦因是猶太人,又堅決捍衛民主,就首遭迫害,被迫遷居到美國的普林斯頓。1940年入美國國籍。1955年4月18日在普林斯頓逝世。
十九世紀末葉是物理學的變革時期,新的實驗結果沖擊著伽利略、牛頓以來所建立的經典物理學體系。以洛倫茲等為代表的老一代理論物理學家力圖在原有的理論框架內解決舊理論同新事實之間的矛盾。愛因斯坦則從實驗事實出發重新考查了物理學的最基本的概念,拋棄了一些熟知的、但并不正確的觀念,在理論上作出根本性的突破。他的一些主要成就都大大地推動了天文學的發展。
愛因斯坦的一項開創性貢獻是發展了量子論。量子論是普朗克于1900年為解決黑體輻射譜而提出的一個假說。他認為物體發出輻射時所放出的能量不是連續的,而是量子化的。然而,大多數人,包括普朗克本人在內,都不敢把能量不邊續概念再向前推進一步,甚至一再企圖把這一概念納入經典物理學體系。愛困斯坦的態度則截然不同,他預感到量子論帶來的,不是小的修正,而是整個物理學的根本變革。他把量子論推向前進,利用量子概念分析輻射的傳播和吸收,提出光量子概念,完滿地解釋了經典物理學無法解釋的光電效應的經驗規律,從而動搖了光的波動論的正統地位。光量子概念的提出在人類認識自然界的歷史第一次揭示了光同時具有波動性和粒子性(今通稱二象性),它直接為德布羅意的物質波理論的建立,以及隨后的量子力學的建立開辟了道路。這項工作獲得1921年諾貝爾物理學獎金。愛因斯坦于1906年又把量子論擴展到物體內部的振動上去,成功地說明了低溫時固體的比熱同溫度變化的關系。1916年他繼續發展量子論,從玻爾的量子躍遷概念導出黑體輻射。在這項研究中他把統計物理概念和量子論結合起來,提出自發發射及受激發射等概念。從量子論的基礎直到受激發射概念,對天體物理學,特別是理論天體物理學都有很大的影響。理論天體物理學的第一個成熟的方面--恒星大氣理論,就是在量子理論和輻射理論的基礎上建立起來的。
作為愛因斯坦終生事業的標志是他的相對論。他在1905年發表的題為《論動體的電動力學》的論文中,完整地提出了狹義相對論。他根據慣性參考系的相對性和光速的不變性這兩個具有普遍意義的概括,改造了經典物理學中的時間、空間及運動等基本概念。否定了絕對靜止空間的存在,否定了同時概念的絕對性。在這一體系中,運動的尺要縮短,運動的鐘要變慢。狹義相對論最出色的成果之一是揭示了能量與質量之間的聯系。著名的關系式E=mc^2成為打開核能源理論的金鑰匙。核能的發現,使長期存在的恒星能源的疑難最終獲得了滿意的解決。近年來發現越來越多的高能天體物理現象,狹義相對論已成為解釋這種現象的一種最基本的理論工具。
狹義相對論確立之后,愛因斯坦開始致力于引力理論的研究。他也象在建立狹義相對論的工作一樣,抓住一個眾所周知的基本事實,即:慣性質量同引力質量之比是一個與物性無關的普遍常數。根據這一點,他提出等效原理。經過多年的努力,終于在1915年建立了本質上與牛頓引力理論完全不同的引力理論---廣義相對論。廣義相對論從一開始就與天文現象有密切的關系。廣義相對論的一系列關鍵性的檢驗,都是在宇宙“實驗室”中完成的。根據廣義相對論,愛因斯坦推算出水星近日點的(反常)進動,解決了一個天文學上多年不解之謎。同時,他推斷光線在引力場中要彎曲。這一預言于1919年由愛丁頓等通過日食的觀測而得到證實。在六十二年后的1978年,測定了射電脈沖星雙星PSR1913+16的周期變化,許多人認為它完全符合引力波阻尼理論所作的預言,對廣義相對論可能是又一個有力的證明。在強引力場情況下,廣義相對論有許多獨特的結論。例如奧本海默根據廣義相對論預言,恒星在核能用盡之后,如果質量足夠大,就不可避免地會演變成黑洞。1967年發現脈沖星并證實為中子星后,人們認識到到空中的確存在著強場天體。現在,天鵝座X-1被認為可能就是一個黑洞。上述這一切構成相對論天體物理學的基本內容,它是目前天體物理學中最活躍的分支之一。
最能代表愛因斯坦對天文學有重大影響的莫過于他的宇宙學理論了。愛因斯坦在確立了廣義相對論之后,緊接著就轉向了對宇宙的考察。1917年,愛因斯坦發表他的第一篇宇宙論文《根據廣義相對論對宇宙學所作的考察》。象他多次以一篇論文開創一個領域一樣,這篇論文宣告了相對論誕生。雖然時間已經過去六十多年了,但是,這篇論文所引進的許多觀念至今仍富有生命力。在探索宇宙中,愛因斯坦首先指出無限宇宙與牛頓理論二者這間存在著難以克服的內在矛盾。在原則上,根據牛頓力學不能建立無限宇宙這一物理體系的動力學。從牛頓理論和無限宇宙這兩點出發,根本得不到
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