电学的崛起,可以说是物理学在这一时期最富成果的收获

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随着机械、冶金、化工的发展,技术逐渐趋于科学化,并开始建立起自己的理论体系,“技术学”也因此诞生了。技术学最早是由德国的贝克曼在1772年提出的。此后,为了适应化学技术的发展,“应用化学”、“工业化学”相继建立;为了适应军事的需要,又诞生了“土木工程学”。这些工程技术的研究发展,成为以后人们所说的应用科学。

在天文学方面,德国的康德提出了星云假说。康德不是天文学家,而是哲学家。他认为宇宙空间最初充满着细小的微粒,在万有引力的作用下,逐渐聚集成巨大的团块,成为引力中心。而微粒间的斥力使团块外的微粒围绕引力中心做圆周运动——这就形成了恒星和行星。总之,他的假说的基本思想是:太阳系里的天体都是从宇宙间的原始星云演变而来的。后来,法国的天文学家拉普拉斯发展了康德的星云说,认为原始星云是一开始就自转的一团炽热的气体。1859年,年轻的麦克斯韦证明了星云假说的许多不可能性,促使人们重新探索宇宙的起源,各种理论和假说也相继出现。

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电学的崛起,可以说是物理学在这一时期最富成果的收获。1745年左右,荷兰科学家莱顿发明了莱顿瓶,并发现了电火花现象。1753年,美国科学家富兰克林揭开了雷电之谜,并且发明了避雷针,使电学从静电研究进入动电研究的新领域,为电的应用奠定了基础。

18世纪80年代,意大利解剖学教授在解剖青蛙时发现了生物电。同时代的意大利人伏打在实验分析生物电的过程中,于1800年发明了持久性电源——伏打电池,电技术由此而生。

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在这一时期电学发展的历史上,法国科学家库仑、英国科学家法拉第的名字是必须提到的。库仑的最大功绩,是在电测定理论与方法上提出了“带同种电的两个小球之间的斥力与两球中心点距离的平方成反比”,称为库仑定律。电测定理论与方法,对电磁学的实验和发展至关重要。

法拉第是一位在电磁学的研究中屡建奇功的人物。后来,大科学家爱因斯坦评价他在电学中的地位,相当于伽利略在力学中的地位。