• 薛定谔的猫
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薛定谔的猫

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作者(英)亚当·哈特-戴维斯(Adam Hart-Davis) 著;阳曦 译

出版社京华出版社

ISBN9787559606266

出版时间2017-10

装帧平装

开本32开

定价49.8元

货号1201595751

上书时间2024-11-16

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介
亚当·哈特-戴维斯,1943年生,英国科学家、作家、电视节目主持人,1990年代主持英国广播公司BBC的“地方英雄”和“罗马人对我们有什么贡献?”等系列节目,成为知名的科普传播人士。毕业于牛津大学莫尔顿学院化学系,于约克大学取得有机金属化学博士学位,之后曾在牛津大学出版社担任科学图书编辑。目前仍为英国的广播与电视节目协助幕前与幕后工作。

目录
引言
1.早期实验:公元前430―1307
约公元前430空气算是“物质”吗?——恩培多克勒
约公元前240浴盆里的水为什么会溢出来?——阿基米德
约公元前230如何测量地球?——埃拉托斯特尼
1021光是怎样传播的?——海什木
1307彩虹的颜色从哪儿来?——弗莱贝格的狄奥多里克
2.启蒙时代:1308―1760
1581磁北极在哪里?——诺曼
1587大球和小球:谁坠落的速度更快?——伽利略
1648山顶上的空气更稀薄吗?——帕斯卡
1660轮胎为什么要充气?——波义耳
1672“白色”是一种颜色吗?——牛顿
1676光速是有限的吗?——罗默
1687“苹果砸头”的故事是真的吗?——牛顿
1760冰是……热的?——布莱克
3.更广阔的领域:1761―1850
1774你能称出这个世界的质量吗?——马斯基林
1798你能(不借助山峰)称出这个世界的质量吗?——卡文迪许
1799不含电池?——伏特
1803光会互相干涉吗?——杨
1820磁能产生电吗?——奥斯特和法拉第
1842声音能拉伸吗?——多普勒
1843让水变热需要多少能量?——焦耳
1850光在水里会变快吗?——斐索与傅科
4.光、射线和原子:1851―1914
1887什么是以太?——迈克尔逊与莫立
1895X射线是怎样被发现的?——仑琴和贝克勒尔
1897原子里面有什么?——汤姆森
1898镭是怎样被发现的?——居里与居里夫人
1899能量能在空间中传播吗?——特斯拉
1905光速是恒定的吗?——爱因斯坦
1908―1913世界为何大部分是空的?——卢瑟福等人
1911金属在保证零度下会表现出什么特性?——昂内斯
1911把头探进云里就能获得诺贝尔奖?——威尔逊
1913如何测量粒子携带的电荷?——密立根与弗莱彻
1914量子力学比我们想象的还要古怪吗?——弗兰克与赫兹
5.物质深处:1915―1939
1915引力与加速度有关吗?——爱因斯坦
1919你能把铅变成金子吗?——卢瑟福
1919爱因斯坦的理论能被证实吗?——爱丁顿等人
1922粒子会旋转吗?——施特恩与格拉赫
1923―1927粒子会波动吗?——戴维森与革末
1927一切都是不确定的?——海森堡
1927―1929宇宙为什么会膨胀?——弗里德曼
1932反物质真的存在吗?——安德森
1933引力如何构建银河系?——兹威基
1935薛定谔的猫是死还是活?——薛定谔
1939怎样利用核物理知识造出原子弹?——西拉德与费米
6.跨越宇宙:1940―2009
1956一颗恒星诞生了?——塔姆等人
1965大爆炸留下了余韵吗?——彭齐亚斯与威尔逊
1967小绿人真的存在吗?——贝尔
1998宇宙正在加速吗?——珀尔马特
1999我们为什么会在这里?——里斯等人
2007我们是宇宙中专享的智慧生物吗?——波勒等人
2009我们能找到希格斯玻色子吗?——希格斯等人
索引
词汇表
致谢

内容摘要
《薛定谔的猫:改变物理学的50个实验》从科学史的角度,按时间顺序,用通俗易懂的语言,介绍了自公元前5世纪以来拥有突破性的50个物理学实验;梳理了物理学两千多年发展脉络的同时,清楚解析了每一个实验的背景、过程、结论和含义。在书中你会看到物理学家如何通过巧妙的实验设计,探索这些人们亟欲了解的问题。

精彩内容
物理学拥有漫长的历史,事实上,它可能是最古老的科学。人类总是好奇地想弄清事物运行的规律,于是有的人不辞辛劳,开始努力探索大自然的秘密。在那遥远的过去,一定曾有无数原始人坐在夜幕下,仰望头顶璀璨的星月,猜测它们运行的规律。每种文化都有独特的创世神话和无数有关天空的传说,但物理学却另辟蹊径,试图运用逻辑推理和实验揭开世界的真相。天文学总是走在科学的最前沿,你可以用裸眼观察星空,列出星星的名字,为它们编制星图,记录行星神秘的运行轨迹,还有偶尔出没的流星、彗星和超新星。1600年左右,望远镜的出现让天文学迈上了新的台阶,但天文学家不做实验,所以这本书里很少提到他们的名字。从恩培多克勒的漏壶实验到阿基米德的浴盆顿悟,中间隔了差不多两百年。在这段时间里,人类的计算能力和理解能力都有了巨大的进步。希腊文明衰落后,科学曾一度裹足不前,直到伊斯兰黄金时代的曙光初现,众多阿拉伯科学家、工程师和炼金术士为科学揭开了新的篇章。不过随之而来的是又一次的蛰伏期,直到1543 年,哥白尼提出石破天惊的日心说,67 年后,观察到木星卫星的伽利略义无反顾地加入了拥护他的阵营。伽利略做了一系列突破性的实验,在他之后,罗伯特·波义耳和艾萨克·牛顿为化学和物理学奠定了坚实的基础。依靠新的理论和实验技术,科学家开始测量音速、光速和地球质量,并试图研究翅膀的流体力学特性。在这个时期,欧洲是物理学研究的中心,德国更是天才云集的重镇,不过美国人很快迎头赶上,独占鳌头,这样的局面一直延续到了今天。19 世纪末,物理学领域涌现出一批惊人的发现——短短五年内,科学家先后发现了X 射线、放射性和电子,新的想法和理论应运而生,在此基础之上,人们又设计了进一步的实验;20 世纪初,我们对物质特性的理解突飞猛进。两次世界大战迫使研究者将工作重点转向军事领域,由此创造出雷达、微波和环磁机,最重要的是,我们开始试着利用核能。二战结束后,基础科学再次蓬勃发展,尤其是在天文学、天体物理和宇宙学领域,科学家开始更加深入地研究宇宙的性质。我们将望远镜送上了太空,那里没有干扰视野的大气;与此同时,我们拥有的计算能力也在飞速增长,根据摩尔定律,高密度集成电路上镶嵌的晶体管数量每两年就会增长一倍,所以电脑的计算能力也遵循同样的发展规律。21 世纪,我们迎来了大科学的时代,许多靠前的大型昂贵实验纷纷启动,某些实验由数千名物理学家共同参与,为了分析这些实验产生的海量数据,他们动用了多台不错计算机。即使付出了这么多努力,但我们离物理学的尽头依然很好遥远。无论做了多少实验,每个实验总会带来新的问题,等待我们去一一解答。

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