⚛️💜💜💜💜💜💜💜
💜💜💜💜💜💜💜💜
🌟💜💜💜💜💜💜🌟
XVI и XVII века
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ XVI век: начало научной революции
В 16 веке наблюдался резкий технический прогресс: были изобретены разные сложные механизмы, такие как печатный станок и вязальная машина; измерительные приборы, такие как механические часы с маятником, термометр, барометр, точные пружинные весы и другие.
Перемены также случились и в теоретической физикой. Научная революция началась с Николая Коперника, который в 1543 году предположил гелиоцентрическую систему мира (модель, в которой все планеты вращаются вокруг Солнца) взамен геоцентрической системе мира Птолемея. Ещё более смелую систему мира предложил в 1580-е годы Джордано Бруно, у которого не только Земля, но и Солнце — рядовое светило.
Когда мы говорим о научных революциях 16 века, нельзя также не рассказать о Галилео Галилее — человеке, который: изобрёл телескоп; на практике изучил предположения Коперника; сформулировал основы теоретической механики — принцип относительности, закон инерции, квадратично-ускоренный закон падения, доказал, что любое брошенное под углом к горизонту тело летит по параболе и так далее; создал первый термометр и один из первых микроскопов; открыл изохронность колебаний маятника; оценил плотность воздуха и ещё много чего. Ученик Галилея, Торричелли, развил идеи учителя о движении, сформулировал принцип движения центров тяжести, решил ряд задач гидродинамики и баллистики, в том числе открыл фундаментальную формулу Торричелли (для скорости вытекающей из сосуда жидкости).
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ XVII век: революция Ньютона
В 17 веке интерес к науке в странах Европы резко возрос. Возникают первые Академии наук и первые научные журналы. Продолжает развиваться астрономия: в игру вступает Иоганн Кеплер, известный своими тремя законами небесной механики. Вопреки Птолемею, Кеплер установил, что планеты движутся не по окружностям, а по эллипсам, причём неравномерно — чем дальше от Солнца, тем медленнее. Также он более чётко (нежели Галлилей) сформулировал закон инерции. Кеплер также значительно продвинул оптику, в том числе физиологическую — выяснил роль хрусталика, верно описал причины близорукости и дальнозоркости. Он существенно доработал теорию линз, ввёл понятия фокуса и оптической оси, открыл приближённую формулу связи расстояний объекта и его изображения с фокусным расстоянием линзы.
Продолжая об оптике, в 1637 году Рене Декарт издал множество книг, одна из которых — "Диоптрика", книга, в которой он впервые (независимо от Снеллиуса) правильно сформулировал закон преломления света. Декарт также заявил о единстве земной и небесной физики: «Все тела, составляющие Вселенную, состоят из одной и той же материи, бесконечно делимой и в действительности разделённой на множество частей».
В 1673 году Христиан Гюйгенс в своей книге "Часы с маятником" словесно приводит несколько важнейших формул: для периода колебаний маятника и для центростремительного ускорения.
И вот мы постепенно пришли к Ньютону. Завершающим шагом создании классической механики, так называемой "вишенкой на торте" стала его книга "Математические начала натуральной философии", в которой введено понятие массы, изложены три закона Ньютона и закон всемирного тяготения. Ею Ньютон также строго доказал, что все три закона Кеплера вытекают из его закона тяготения, а значит нет небесной и земной механики — всё работает по одним и тем же законам. Наука динамика, созданная Ньютоном, позволяла принципиально определить движение любого тела, если известны свойства среды и начальные условия. Для решения возникающих при этом уравнений возникла и стала быстро развиваться математическая физика. То есть, перефразируя всё вышесказанное, именно Ньютон полноценно "приучил физиков к расчётам", после него в физике начали активно появляться формулы. До сего момента учёные, по большей части, излагали свои мысли словесно. Поэтому революцию Ньютона можно по праву считать первой крупной революцией в физике.
Ньютон также заложил основы оптики, гидродинамики, открыл и далеко продвинул мат. анализ.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЫК ⚛️
Post #13916
653
- 💘 2