科學家事跡[匯總15篇]
在現實生活或工作學習中,要用到事跡的地方還是很多的,事跡可以很好地體現和宣揚特定的時代精神。那么你真正懂得怎么寫好事跡嗎?以下是小編幫大家整理的科學家事跡,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
科學家事跡1
尊敬的老師們,親愛的同學們:
大家好!
“驚奇就是科學的種子”這是愛迪生說過的.一句話。所以,我特別喜歡探索和研究,尤其是發明一些小東西。
今天我要發明太陽能電風扇,它的顏色是紫色的,形狀是橢圓形的。
它的配件是:
溫度測量器、風扇、太陽能測試器、無線天線等。
你別看它的配件很多,但它只有巴掌大,很方便攜帶。
它的作用是:
用太陽能測試器測出太陽能,供電;然后用溫度測量器,按一下按鈕,就會測出溫度。
有時候,天上有云不容易測,所以就安裝上無線天線,它可以穿過云層測量。如果溫度高于22度,就調出低于22度的溫度,讓小風扇來幫忙吹出涼風。
如果溫度低于22度,就調出高于22度的溫度。當然,它不是讓你猜幾度,而是有一個小屏幕,屏幕上會顯示這個數。太陽能電風扇還有一條繩子,可以掛在脖子上。
太陽能電風扇最大的優點是:
不浪費電池,保護環境!
太陽能電風扇的優點太多了,也很容易做,你喜歡嗎?
科學家事跡2
魯班造鋸子
魯班是我國古代的一位出色的發明家,兩千多年以來,他的名字和有關他的故事,一向在廣大人民群眾中流傳。我國的土木工匠們都尊稱他為祖師。
傳說,有一年魯班理解了一項很大的任務——建筑一座大宮殿。這需要很多木料,可是工程限期很緊。
魯班的徒弟們每一天都上山砍伐木材,可是當時還沒有鋸子,僅有用斧子砍,效率實在是太低了,并且徒弟們每一天累得精疲力竭,可是木料還是遠遠不夠,耽誤了工程的進度。那個年代,完成不了奴隸主的任務是要受重罰的`,魯班心里十分著急,就親自上山察看。
上山的時候,他偶爾拉了一把長在山上的一種野草,一下子手就被劃破了。魯班很奇怪,小小的一根草為什么這樣鋒利
他把草折下來細心觀察,發現草的兩邊都長有許多小細齒,他的手就是被這些小齒劃破的。既然小草的齒能夠劃破我的手,那帶有很多小齒的鐵條應當能夠鋸斷大樹吧。
于是,在他的想法加上金屬工匠的幫忙下,魯班做出了世界上的第一把鋸——一把帶有許多小齒的鐵條。他用這個簡陋的鋸去鋸樹,果然又快又省力,鋸就這樣發明了。不管這個故事是真是假,從這個故事都能夠得到這樣的一個啟發:實踐出真知,鉆研出智慧。
描述科學家個人事跡篇一天,發明家愛迪生把一只燈泡交給他的助手--普林斯頓大學的數學系畢業生阿普頓,要他算出玻璃燈泡的容積。
阿普頓拿著燈炮琢磨了好長時間,于是用皮尺在燈泡上左右、上下量了一陣,又在紙上畫了好多的草圖,寫滿了各種尺寸,列了許多道算式,算來算去還未有個結果。
愛迪生見他算得滿頭大汗,就對他說:"我的上帝:你還是用這個方法算吧!"他在燈泡里倒滿了水遞給阿普頓說:"把這些水倒進量杯里,看一看它的體積,就是燈泡的容積了."助手聽了頓時恍然大悟,于是照法很快就算了出來。
科學家事跡3
居里夫人的簡介
居里夫人1867年11月7日生于波蘭。1895年在巴黎求學時,和法國科學家彼埃爾居里結婚。居里夫人曾兩次獲得諾貝爾獎。她是巴黎大學第一位女教授,是法國科學院第一位女院士,同時還被聘為其他15個國家的科學院院士。在她的一生中,共接受過7個國家24次獎金和獎章,擔任了25個國家的104個榮譽職位。但居里夫人從不追求名利。她獻身于科學,造福人類作為自己的終生宗旨。
研究放射性現象,發現鐳和釙兩種天然放射性元素,她被人稱為“鐳的母親”“放射性元素的母親”,一生兩次獲諾貝爾獎(第一次獲得諾貝爾物理學獎,第二次獲得諾貝爾化學獎)。在研究鐳的過程中,她和她的丈夫用了3年零9個月才從成噸的礦渣中提煉出0.1克的鐳。但在其中年時期,丈夫不幸喪生在馬車的車輪底下。作為杰出科學家居里夫人有一般科學家所沒有的社會影響。尤其因為是成功女性的先驅,所以她的典范激勵了很多人。很多人在兒童時代就聽到她的故事,但得到的多是一個簡化和不完整的印象。世人對居里夫人的認識,很大程度上受其次女在1937年出版的傳記《居里夫人》所影響。這本書美化了居里夫人的生活,把她一生中所遇到的曲折都平淡地處理了。她能說出世上每克鐳的所在地,這是她最杰出的地方。1934年她因白血病逝世。直到她死后40年,在她用過的筆記本里還有鐳射線在不斷釋放。
跨越百年的美麗
1998年是居里夫人和她的丈夫發現放射性元素鐳一百周年。
一百年前的1898年12月26日,法國科學院人聲鼎沸,一位年輕漂亮、神色莊重又略顯疲倦的婦人走上講臺,全場立即肅然無聲。她叫瑪麗·居里,她今天要和她的丈夫皮埃爾·居里一起,在這里宣布一項驚人的發現:天然放射性元素鐳。本來這場報告,她想讓丈夫來作,但皮埃爾·居里堅持讓她來講。在此之前還沒有一個女子登上過法國科學院的講臺。瑪麗·居里穿著一襲黑色長裙,白凈端莊的臉龐顯出堅定又略帶淡泊的神情,那雙微微內陷的大眼睛,讓你覺得能看透一切,看透未來。她的報告使全場震驚,物理學進入了一個新的時代,而她那美麗、莊重的形象也就從此定格在歷史上,定格在每個人的心中。
關于放射性的發現,居里夫人并不是第一人,但她是關鍵的一人。在她之前,1896年1月,德國科學家倫琴發現了X光,這是人工放射性;1896年5月,法國科學家貝克勒爾發了天然放射性。盡管這都還是偶然的發現,居里夫人卻對此提出了新的思考:其他物質有沒有放射性?就像是在海灘上撿到一個貝殼,別人也許僅僅是把玩一下而已,可居里夫人卻要研究一下這貝殼是怎樣生、怎樣長、怎樣沖到海灘上來的。別人摸瓜她尋藤,別人摘葉她問根。是她提出了放射性這個詞。兩年后,她發現了釙,接著發現了鐳。為了提煉純凈的鐳,居里夫婦搞到一噸可能含鐳的工業廢渣。他們在院子里支起了一口大鍋,一鍋一鍋地進行冶煉,然后再送到化驗室溶解、沉淀、分析。化驗室只是一個廢棄的破棚子,瑪麗終日在煙熏火燎中攪拌著鍋里的礦渣。她衣裙上,雙手上,留下了酸堿的點點燒痕。一天,疲勞之極的瑪麗揉著酸痛的后腰,隔著滿桌的試管、量杯問皮埃爾:“你說這鐳會是什么樣子?”皮埃爾說:“我只是希望它有美麗的顏色。”經過三年又九個月,他們終于從成噸的礦渣中提煉出了0.1克鐳。它真的有極美麗的顏色,在幽暗的破木棚里發出略帶藍色的熒光。
這點美麗的淡藍色的熒光,融入了一個女子美麗的生命和不屈的信念。瑪麗的性格里天生有一種可貴的東西,她堅定、剛毅、頑強,有遠大、執著的追求。這種可貴的性格與高遠的追求,使瑪麗·居里幾乎在完成這項偉大自然發現的同時,也完成了對人生意義的發現。在發現鐳之后的不斷研究中,居里夫人也在不停地變化著。在工作卓有成效的同時,鐳射線也在無聲地侵蝕著她的肌體。她美麗健康的容貌在悄悄地隱退,逐漸變得眼花耳鳴,渾身乏力。皮埃爾不幸早逝,社會對女性的歧視,更加重了她生活和思想上的負擔。但她什么也不管,只是默默地工作。她從一個漂亮的小姑娘,一個端莊堅毅的女學者,變成科學教科書里的新名詞“放射線”,變成物理學的一個新的計量單位“居里”,變成一條條科學定律,她變成了科學史上一塊永遠的里程碑。
居里夫人的美名,從她發現鐳那一刻起就流傳于世,迄今已經百年。這是她用全部的青春、信念和生命換來的榮譽。她一生共得了10項獎金、16種獎章、107個名譽頭銜,特別是獲得了兩次諾貝爾獎。她本來可以躺在任何一項大獎或任何一個榮譽上盡情地享受,但是,她視名利如糞土,她將獎金捐贈給科研事業和戰爭中的法國,而將那些獎章送給6歲的小女兒當玩具。她一如既往,埋頭工作到67歲離開人世,離開心愛的實驗室。直到她死后40年,她用過的筆記本里,還有射線在不停地釋放。
著名科學家愛因斯坦說過:“在所有的世界著名人物當中,瑪麗·居里是唯一沒有被盛名寵壞的人。”
居里夫人人物生平
1、博士學位
1903年6月,居里夫人以《放射性物質的研究》作為博士答辯論文獲得巴黎大學物理學博士學位。同年11月,居里夫婦被英國皇家學會授予戴維金質獎章。12月,他們又與亨利·貝克勒爾(Antoine Henri Becquerel ,1852 -1908)共獲1903年諾貝爾物理學獎。在此之后的幾年,居里夫婦不斷地提煉,沉淀,分離瀝青鈾礦石中的放射成分。經過不懈的努力,他們終于成功地分離出了氯化鐳并發現了兩種新的化學元素:釙(pō)和鐳(léi)。因為他們在放射性上的發現和研究,居里夫婦和亨利·貝克勒爾共同獲得了1903年的諾貝爾物理學獎,居里夫人也因此成為了歷史上第一個獲得諾貝爾獎的女性。八年之后的1911年,居里夫人又因為成功分離了鐳元素而獲得諾貝爾化學獎。出乎意外的`是,在居里夫人獲得諾貝爾獎之后,她并沒有為提煉純凈鐳的方法申請專利,而將之公布于眾,這種做法有效地推動了放射學的發展。
2、兩獲諾貝爾獎
居里夫人是歷史上第一個獲得兩項諾貝爾獎的人,而且是僅有的兩個在不同的領域獲得諾貝爾獎的人之一。在第一次世界大戰時期,居里夫人倡導用放射學救護傷員,推動了放射學在醫學領域里的運用。之后,她曾在1921年赴美國旅游并為放射學的研究籌款。居里夫人由于過度接觸放射性物質于1934年7月4日在法國上薩瓦省逝世。在此之后,她的大女兒伊倫·若里奧·居里(Irène Joliot-Curie)獲1935年諾貝爾化學獎。她的小女兒艾芙·居里(Eve Curie)在她母親去世之后寫了《居里夫人傳》。在20世紀90年代的通貨膨脹中,居里夫人的頭像曾出現在波蘭和法國的貨幣和郵票上。化學元素鋦(Cm,96,jǖ/jǘ)就是為了紀念居里夫婦所命名的。居里夫人著有《我的信念》。
3、勤奮好學
瑪麗·居里是家中5個子女中最小的,但也是最聰明的一個。她的父親是一名收入十分有限的中學數理教師,媽媽是中學教員。瑪麗的童年是不幸的,她的媽媽得了肺結核,大姐染上了傳染病。后來,媽媽和大姐在她不滿12歲時就相繼病逝了。她的生活中充滿了艱難。這樣的生活環境不僅培養了她獨立生活的能力,也使她從小就磨煉出了非常堅強的性格。
瑪麗從小學習就非常勤奮刻苦,對學習有著強烈的興趣和非常的愛好,從不輕易放過任何學習的機會,處處表現出一種頑強的進取和刻苦的精神。從上小學開始,她每門功課次次都考第一。15歲時,就以獲得金獎章的優異成績從中學畢業。她的父親早先曾在圣彼得堡大學攻讀過物理學,父親對科學知識如饑似渴的精神和強烈的事業心,也深深地熏陶著小瑪麗。她從小就十分喜愛父親實驗室中的各種儀器,長大后她又讀了許多自然科學方面的書籍,更使她充滿幻想,她急切地渴望到科學世界探索,但是當時的家境不允許她去讀大學。19歲那年,她開始作長期的家庭教師,同時還自修了許多門功課,為將來的學業作準備。這樣,直到24歲時,她終于來到巴黎大學理學院學習。她帶著強烈的求知欲望,全神貫注地聽每一堂課,艱苦的學習使她身體變得越來越不好,但是她的學習成績卻一直名列前茅,這不僅使同學們羨慕,也使教授們驚異。入學兩年后,她充滿信心地參加了物理學學士學位考試,在32名應試者中,她考了第一名。第二年,她又以第二名的優異成績,考取了數學學士學位。
1894年初,瑪麗接受了法蘭西共和國國家實業促進委員會提出的關于各種鋼鐵的磁性科研項目。在完成這個科研項目的過程中,她結識了理化學校教師皮埃爾·居里,他是一位很有成就的青年科學家。“用科學為人類造福”的共同意愿使他們結合了。瑪麗結婚后,人們都尊敬地稱呼她居里夫人。1896年,居里夫人以第一名的成績,完成了大學畢業生的任職考試。第二年,她又完成了關于各種鋼鐵的磁性研究。但是,她不滿足已取得的成績,決心考博士,并確定了自己的研究方向。站到了一條新的起跑線上。
4、發現鐳
1896年,法國物理學家亨利貝克勒發現了元素放射線。但是,他只是發現了這種光線的存在,至于它的真面目,還是個謎。這引起了居里夫人極大的興趣,她認為,這是個絕好的研究課題,就同丈夫彼埃爾商量。
“這個課題選得很好,”彼埃爾說,“貝克勒線前年才發現,我想可能還沒有人研究。如果發現這種射線的性質和來源,可以寫出一篇出色的論文。不過,這是件艱巨的事情,困難也很多。”“我知道,”瑪麗微笑著說,“不過不要緊,有你這樣一位尊敬的老師合作,就一定會成功!”
要研究放射性元素,需要一間寬敞的實驗室。彼埃爾東奔西跑,最后才在他原來工作過的理化學校借到一間又寒冷又潮濕的小工作間。實驗儀器很少,屋頂漏雨,墻壁透風,條件實在太糟了。但是居里夫人毫不在乎,專心做她的實驗。在研究過程中,她發現,能放射出那奇怪光線的不只有鈾,還有釷。她把這些光線稱為“放射線”。
居里夫人在進一步的研究中發現,可能還有一種物質能夠放射光線。這種光線要比鈾放射的光線強得多。她認為,這種新的物質,也就是還未被發現的新元素,只是極少量地存在于礦物之中。她把它定名為“鐳”,在拉丁文中,它的原意就是“放射”。彼埃爾也同意這種見解,可是當時有很多科學家并不相信。他們認為這可能是實驗出了錯誤,有的人還說:“如果真有那種元素,請提取出來,讓我們瞧瞧!”
為了得到鐳,居里夫婦必須從瀝青鈾礦中分離出鐳來。他們怎樣才能得到足夠的瀝青鈾礦呢?這種礦很稀少,礦中鈾的含量極少,價格又很昂貴,他們根本買不起。后來,他們得到了奧地利政府贈送的一噸已提取過鈾的瀝青礦的殘渣,開始了提取純鐳的實驗。
在一間簡陋的窩棚里,居里夫人要把上千公斤的瀝青礦殘渣,一鍋鍋地煮沸,還要用棍子在鍋里不停地攪拌;要搬動很大的蒸餾瓶,把滾燙的溶液倒進倒出。就這樣,經過三年零九個月鍥而不舍的工作,1902年,居里夫婦終于從礦渣中提煉出0.1克鐳鹽,接著又初步測定了鐳的原子量。
1906年,彼埃爾居里在一場意外的車禍中喪生。居里夫人極為哀痛,但這并沒有動搖她獻身科學的意志,她決心把與丈夫共同開拓的科學事業進行下去。1910年,居里夫人成功地分離出金屬鐳,分析出鐳元素的各種性質,精確地測定了它的原子量。同年,居里夫人出版了她的名著《論放射性》,并出席了國際放射學理事會。會上制定了以居里名字命名的放射性單位,同時采用了居里夫人提出的鐳的國際標準。
居里夫人和她的丈夫決定放棄煉制鐳的專利權。她認為,那是違背科學精神的。她曾經對一位美國女記者說:“鐳不應該使任何人發財。鐳是化學元素,應該屬于全世界。”這位記者問她:“如果世界上所有的東西任你選挑,你最愿意要什么?”她回答:“我很想有一克純鐳來進行科學研究。我買不起它,它太貴了!”原來,居里夫人在丈夫死后,把他們幾年艱苦勞動所得,價值百萬法郎的鐳,送給了巴黎大學實驗室。這位記者深為感動。她回到美國后,寫了大量文章,介紹居里夫婦,并號召美國人民開展捐獻運動,贈給居里夫人一克純鐳。1921年5月,美國哈定總統在首都華盛頓親自把這克鐳轉贈給居里夫人。在贈送儀式的前一天晚上,居里夫人又堅持要求修改贈送證書上的文字內容,再次聲明:“美國贈送我的這一克鐳,應該永遠屬于科學,而絕不能成為我個人的私產。”
居里夫人晚年在鐳學研究院工作,親自指導來自外國的青年科學家從事研究工作。在她培養的許多優秀科學家中,有中國的放射化學創始人鄭大章和物理學家施士元教授。由于長期受到放射性物質的嚴重損害,居里夫人患了白血病,于1934年7月4日逝世。
對居里夫人的人物評價
愛因斯坦和居里夫人
愛因斯坦寫的《悼念瑪麗·居里》中演講:“在像居里夫人這樣一位崇高人物結束她的一生的時候,我們不能僅僅滿足于只回憶她的工作成果和對人類已經做出的貢獻。第一流人物對于時代和歷史進程的意義,在道德品質方面,也許比單純的才智成就方面還要大,即使是后者,它們取決于品格的程度,也許超過通常所認為的那樣。”
“我幸運地同居里夫人有20年崇高而真摯的友誼。我對她的人格的偉大愈來愈感到欽佩。她的堅強,她的意志的純潔,她的律己之嚴,她的客觀,她的公正不阿的判斷—所有這一切都難得地集中在一個人身上。她在任何時候都意識到自己是社會的公仆,她的極端謙虛,永遠不給自滿留下任何余地。由于社會的嚴酷和不公平,她的心情總是抑郁的。這就使得她具有那嚴肅的外貌,很容易使那些不接近她的人發生誤解—這是一種無法用任何藝術氣質來解脫的少見的嚴肅性。一旦她認識到某一條道路是正確的,她就毫不妥協地并且極端頑強地堅持走下去。”
她一生中之所以能取得最偉大的科學功績——證明放射性元素的存在并把它們分離出來,不僅是靠著大膽的直覺,而且也靠著在難以想象的極端困難情況下工作的熱忱和頑強,這樣的困難,在實驗科學的歷史中是罕見的。
居里夫人的品德和熱忱,哪怕只要有一小部分存在于歐洲的知識分子中間,歐洲就會面臨一個光明的未來。
科學家事跡4
1924年,英國人貝爾德發明了最原始的電視機,用電傳輸了圖像。
美國RCA1939年推出世界上第一臺黑白電視機,到1953年設定全美彩電標準以及1954年推出RCA彩色電視機。
電視機的工作原理:
由于射頻信號在空中傳輸的`過程中要混入一些干擾信號并隨著傳輸距離的增大而衰減,電視機從有線或天線(RF-IN)接收到微弱的射頻電視信號后,首先要通過調諧器對它進行解調,經過放大、混頻和檢波,濾掉高頻載波分量,得到PAL、NTSC或SECAM制式的復合全電視信號。
從全電視信號中分離伴音信號和視頻信號。音頻信號經音頻電路處理后送揚聲器輸出。
視頻信號經視頻放大,并把亮度、色度信號分離開,得到YC分量信號。最后,把YC分量信號轉換成YUV、進而轉換成RGB分量信號并送顯象管顯示。
在全電視信號中,由于色度信號占用了2.6MHz的帶寬,電視機的電子電路在亮度、色度信號分離處理時有的直接截取亮度低端約3MHz的信號。在這種情況下,雖然電視機的熒光屏可以達到水平約500線的分解率,實際從天線輸入的電視信號其水平分解率只有約260線。另外,不同頻道的信號強弱不同,最終反映到熒光屏上的圖像分解率也不同。
科學家事跡5
霍金的研究對象是宇宙,但他對觀測天文從不感興趣,只有幾次用望遠鏡觀測過。與傳統的實驗、觀測等科學方法相比,霍金的方法是靠直覺。
“黑洞不黑”這一偉大成就就來源于一個閃念。在1970年11月的一個夜晚,霍金在慢慢爬上床時開始思考黑洞的問題。他突然意識到,黑洞應該是有溫度的,這樣它就會釋放輻射。也就是說,黑洞其實并不那么黑。
這一閃念在經過3年的思考后形成了完整的理論。1973年11月,霍金正式向世界宣布,黑洞不斷地輻射出X光、伽馬射線等,這就是有名的“霍金輻射”。而在此之前,人們認為黑洞只吞不吐。
從宇宙大爆炸的奇點到黑洞輻射機制,霍金對量子宇宙論的發展做出了杰出的貢獻。霍金獲得1988年的沃爾夫物理獎。
我的手指還能活動,我的大腦還能思維;我有終身追求的理想,我有愛和愛我的親人朋友;對了,我還有一顆感恩的'心……霍金不僅以他的成就征服了科學界,也以他頑強搏斗的精神征服了世界。勵志照亮人生,成功改變命運!
科學家名人事跡“神童”、“天才”、有著非凡的智力。其實不然,牛頓童年身體瘦弱,頭腦并不聰明。在家鄉讀書的時候,很不用功,在班里的學習成績屬于次等。但他的興趣卻是廣泛的,游戲的本領也比一般兒童高。
牛頓愛好制作機械模型一類的玩藝兒,如風車、水車、日晷等等。他精心制作的一只水鐘,計時較準確,得到了人們的贊許。有時,他玩的方法也很奇特。一天,他作了一盞燈籠掛在風箏尾巴上。當夜幕降臨時,點燃的燈籠借風箏上升的力升入空中。發光的燈籠在空中流動,人們大驚,以為是出現了彗星。盡管如此,因為他學習成績不好,還是經常受到歧視。
當時,封建社會的英國等級制度很嚴重,中小學里學習好的學生,可以歧視學習差的同學。有一次課間游戲,大家正玩得興高采烈的時候,一個學習好的學生借故踢了牛頓一腳,并罵他笨蛋。牛頓的心靈受到這種刺激,憤怒極了。他想,我倆都是學生,我為什么受他的欺侮?我一定要超過他!從此,牛頓下定決心,發奮讀書。他早起晚睡,抓緊分秒、勤學勤思。刻苦鉆研,牛頓的學習成績不斷提高,不久就超過了曾欺侮過他的那個同學,名列班級前茅。
時間對人是一視同仁的,給人以同等的量,但人對時間的利用不同,而所得的知識也大不一樣。
科學家事跡6
上語文課,老師要大家找出喜歡的一位科學家,并在課堂上報告,于是我興沖沖的到小書蟲樂園找到一本描述中國偉大科學家張衡的故事。張衡是東漢偉大的科學家,他從小就天資聰穎,并且喜歡思考,兒時便展現出驚人的天賦。長 大后雖受人提拔,但他仍然放棄了當官的時機,而專注的埋首于研究中。
張衡可說是上知天文,下知地理,樣樣精通,其中在數學、天文和機械的表現更為突出。他創造了有名的地動儀〞,這個地動儀能夠很即時的測出地震的位 置,有一次,地動儀顯示出洛陽西方有地震,當時人們都不相信,過了幾天,快馬入京報揭發生了地震,方位正是洛陽的西方,此時大家不得不佩服張衡的創造。地 動儀不僅成為地震測量的始祖,更顯示出當時張衡擁有非凡的科學能力。
張衡的另一創造渾天儀〞打破了原本中國人對天文的蓋天說〞,這個創造能夠準確的'顯示出日月星辰的運行方向,絲毫不差;他后來創造了水鐘來讓渾天儀 自動運轉,變成了兼具報時功能的水運渾天儀〞。此外,他還打破了人們對日蝕和月蝕的迷信,提出了科學的解釋;他也計算出圓周率到小數第二位。這些創造和 奉獻,在當時的技術來說,是相當不容易的。
張衡一生的成就,受到世界各地科學家的推崇。我們要學習他主動思考的精神,也要感謝這位偉大的科學家,為我們的科學研究打下扎實的根基。
科學家事跡7
中國是世界上最早重視保持口腔清潔、預防牙齒疾病的國家。據河南安陽殷墟出土的甲骨文記載,遠在公元前13世紀的殷商奴隸制社會,古人就對口腔疾病有了比較詳盡的記錄。但限于當時人們的認識水平,把牙齒患病的原因統統歸于鬼神所起的作用,自然也就不會想到用刷牙來防治牙齒疾病了。
進入封建社會,一些醫生明確指出:受了風和吃了東西后不漱口,是引起齲牙的原因。于是,從公元20xx多年前起,中國人就有了漱口的習慣。如《禮記》中就有:“雞初鳴,堿畬漱”的記載。不過,單憑漱口是不能將牙齒上的污垢、食物殘渣等完全去掉的。因此,古人又想出了用手指或柳枝揩齒來清潔牙齒。
在敦煌壁畫中有一幅《芳度叉頭圣圖》的畫,上面畫著一個和尚,為了清潔牙齒,正蹲在地上,左手拿著漱口的水瓶,用右手中指在揩他的前齒。這說明,至少在唐代,我國人民就有了揩齒這種衛生習慣。柳枝揩齒是用牙刷刷牙的先驅。在唐代,人們將柳枝的一端用牙咬成刷子狀,然后蘸藥水來揩齒。到了宋代,有人主張每天至少要揩齒兩次,早晚各一次。考古發現,在遼代應歷九年即公元959年的古墓中,有2排8孔的植毛牙刷,說明我國當時在口腔衛生方面的已經很先進。我國最早發現的這一牙刷,比歐洲的'牙刷至少早600百年。
1490年,中國制造的牙刷其清潔面垂直于刷柄,用從西伯利亞野豬肩胛部位割下的毛,植入竹柄上制成。當時的歐洲還處于用手指或亞麻布浮石粉擦牙的階段。可見中國制造牙刷的工藝當時在世界上是非常發達的。直到清代,一名法國傳教士來到中國,看到中國的牙刷大為驚奇,并將樣本和制作工藝帶回歐洲。
科學家事跡8
960年5月16日,世界上第一個激光器——紅寶石激光器發出了一束神奇的光,它的名字叫“激光”。最初中文的名稱叫做“鐳射”、“萊塞”,是它的英文名稱LASER的音譯。LASER是英文“受激輻射的光放大”的縮寫。
什么叫做“受激輻射”?它基于偉大的科學家愛因斯坦在1916年提出了的一套全新的理論。這一理論是說在組成物質的原子中,有不同數量的粒子(電子)分布在不同的能級上,在高能級上的粒子受到某種光子的激發,會從高能級跳到(躍遷)到低能級上,這時將會輻射出與激發它的光相同性質的光,而且在某種狀態下,能出現一個弱光激發出一個強光的現象。這就叫做“受激輻射的光放大”,簡稱激光。
個科學的理論從提出到實現,往往要經過一段艱難的道路。愛因斯坦提出的這個理論也是如此。它很長一段時間被擱置在抽屜里無人問津。一直到1951年,美國哥倫比亞大學的一位教授查爾斯.湯斯(Townes)對微波的放大進行了研究,經過三年的努力,他成功地制造出了世界上第一個“微波激射器”,即“受激輻射的微波放大”的理論。湯斯在這項研究中花費了大量的資金,因此他的這項成果被人們起了個綽號叫做“錢泵”,說他的這項研究花了很多的錢。后來湯斯教授和他的學生阿瑟.肖洛(Schawlow,諾貝爾物理獎的獲得者)想,既然我們已經成功地研究了微波的放大,就有可能把微波放大的技術應用于光波。1958年,湯斯的肖洛在《物理評論》雜志上發表了他們的“發明”——關于“受激輻射的光放大”(即LASER)的論文。但是他們沒有在此基礎上繼續進行研究和實驗,結果這項研究的成果被第三者利用了。這位第三者的名字叫西奧多.梅曼(Maiman)。梅曼是美國加利福尼亞州休斯航空公司實驗室的研究員。他花了兩年時間,終于制成了世界上第一個激光器——紅寶石激光器,發出了與古往今來人類所見到的和所利用的光都不相同的特殊的光——激光。激光的發現大大鼓舞了光通信的研究工作,沒有激光的`發明就不會有今天的光通信或光纖通信。
人類很早就利用光來傳遞信息了。烽火臺,就是古代人進行光通信的設施。利用光波傳遞信息,一直是人們研究的目標。一百多年前,著名的電話發明家貝爾在發明電話之后,在1880年又發明了利用太陽光進行電話通信的“光電話”,最遠的通話距離達到了213米。后來,人們又利用弧光燈的光來代替太陽光,使通話的距離延長,但是最多也只能傳幾公里。原因是這些光通過大氣傳播時會受到雨、霧、煙塵等的吸收;從而造成較大的消耗;還因為這些光在傳播時會逐漸擴散,即使是天氣晴朗時也會逐漸擴散而消失。從技術上來說,無論是太陽光還是各種火花、燈光都是“不純”的光、它們的頻率、相位等光的特性是“雜亂”的,不可能用來傳送大量的信息,也不能用作遠距離通信。而激光是由物質原子結構的本質決定的,這種光與人們已經廣泛應用的電磁波有類似的特性。激光的光束具有很強的功率、很直的直射性,光質很“純”,也就是光波的頻率、相位等都很穩定,因此可以用來載送信息,通信的容量很大,比微波通信還要大一萬倍!
科學家事跡9
1592年,意大利著名生物學家伽俐略創制成功第一支溫度計。那是一根有刻度的直形細長玻璃管,封閉的一端呈球形,未封閉的一端插在水里;當周圍的氣溫發生變化時,管內水柱的高低也隨之發生變化,由此得知氣溫的高低。但是,由于水是露在大氣里的。水柱的升降除受氣溫的影響外,還受到大氣壓的影響,因而僅憑水柱高低測量氣溫的變化往往欠準確性。為了解決這一問題,1654年,伽利略的學生改用酒精代替水,制成一種不受大氣壓影響的溫度計,并首次被意大利醫學教授圣托里奧用于測量人的體溫。大約10年后,意大利人阿克得米亞又用水銀代替酒精制成另一種溫度計,從此,這種溫度計開始被廣泛應用于臨床診斷。雖然水銀溫度計被廣泛應用于臨床中,但人們又發現它有許多不方便的地方。于是,在1867年,英國倫敦的'一位名叫奧爾巴特的醫生根據測量人的體溫的特點和需要,又研制出一種專門用于測量人或動物體溫的溫度計,至此,體溫計才正式誕生,并一直被沿用至今。
當然,隨著現代科技的發展,體溫計也在不斷地被革新換代。1984年,芬蘭的一位醫療器械設計師又發明了更方便、準確的電子體溫計。隨后不久,美國的一家醫療器械公司又發明研制出一種專用于嬰兒的奶嘴式體溫計。可以預言,在高新科技飛速發展的明天,一定會研制出更先進、更科學、更準確的新型體溫計。
愛迪至12歲時開始他艱苦的闖蕩生涯,他作過火車上的報童,學會了發報技術,到過波士頓、紐約,一直到24歲時才有了自己的工廠和美滿幸福的家庭,愛迪生在1878年時宣布要發明一種光線柔和、價格便宜的安全電燈。為了找到合適的燈絲,愛迪生試驗過硼、釕、鉻、碳精以及各種金屬合金,共1500多種材料,歷時13個月,但是都沒有成功。一些人吹起了冷風,說愛迪生這次是“吃進了自己啃不動的東西”。
一個曾經在愛迪生那里工作過的物理學家稱這個試驗是“大海撈針”。但是,愛迪生不怕失敗,堅持試驗,下決心要從大海中撈起針來。功夫不負有心人。1879年10月10日星期天下午5時,愛迪生點亮了用碳化棉絲作燈絲的燈泡,他親自觀察和做記錄。
這一次,燈泡明亮、穩定,1小時、2小時、3小時、……燈泡一直亮著。從19日、20日到21日,沒有一個人去休息。直到21日下午2時,當點燃到第45個鐘頭的時候,愛迪生叫助手把電壓加高一點,燈泡更亮了。又過了幾分鐘,燈絲終于燒斷了。12月21日,紐約先驅論壇報用整版篇幅詳細報道了燈泡試驗成功的消息。愛迪生獲得了全部專利,人們公認白熾燈是由他發明的。1879年除夕,愛迪生把60個燈泡點亮了掛在門羅公園里,當時下著大雪,竟有2500多人頂著大雪來參觀。
愛迪生是一個講究實際的人。他的座右銘是:“我探求人類需要什么,然后我就邁步向前,努力去把它發明出來。”有人說,發明是命運的產物,愛迪生是天才。愛迪生卻感嘆地說:“天才,百分之一是靈感,百分之九十九是血汗!”
當有人問他在發明燈泡的1萬次失敗期間是怎樣堅持下去的時候,他說,在這個過程中他從未失敗過;相反,他找到了1萬種無效的方法。他一生中寫下的3350本詳細記錄發明設想、實驗情況的筆記,就是這段話的有力佐證。愛迪生77歲那年有人問他:“您什么時候退休?”
他脫口而出說:“在我出殯前的那一天!”有一次,有人半開玩笑地問愛迪生:“您是否同意給科學十年休假?”愛迪生嚴肅地回答說:“科學是一天也不會休息的,在已經過去的億萬年間,它每分鐘都在工作,并且還要這樣繼續工作下去。”的確,愛迪生實踐了自己的諾言,他已經80多歲了,為了“做出更多的發明”,仍在勤奮地工作,致力于從本國的雜草中提取膠乳。
科學家事跡10
從小蔡倫就到皇宮里5261去當太監,擔任職位較低的4102職務——小黃門,后來得到漢和帝1653的信任,被提升為中常侍,參與國家的機密大事。
他還做過管理宮廷用品的官——尚方令,監督工匠為皇室制造寶劍和其他各種器械,因此常常和工匠們接觸。勞動人民的精湛技術和制造精神,給了他很大的.影響。
蔡倫看到當時大家寫字不便利,竹簡和木簡太笨重,絲帛太貴,絲綿紙不行能大量生產,而且都存在缺點。于是,他就研討改進造紙的方法。
蔡倫總結了前人造紙的經驗,帶著工匠們用樹皮、麻頭、破布和破漁網等原料來造紙。他們先把樹皮、麻頭、破布和破漁網等東西剪碎或切斷,放在水里浸漬一段時間,然后搗爛成漿狀物,再經過蒸煮,最終在席子上攤成薄片,放在太陽底下曬干,這樣就變成紙了。這種方法造出來的紙,不僅體輕質薄,很合適寫字,受到了人們的歡迎。由他監制的紙被人們稱為“蔡侯紙”。
科學家事跡11
在中華民族悠久的歷史上,許多勤奮、勇敢的普通勞動者,用自己的智慧和力量,在政治、經濟、科技、教育、文化等領域為中華民族譜寫了光芒的篇章。宋末元初,被譽為中國古代手工棉紡織技術革新家的黃道婆就是其中杰出的代表。
?黃道婆?寫了關于黃道婆的很多內容,有她的技術革新、歷史功績、民間信仰和歷史的足跡。
黃道婆的技術革新是對紡織布的工序中的`四道工序的工具進行了革新。這四道工序分別是捍、彈、紡、織。改良的器材是攪車、大彈弓和彈椎、卷筵和三錠紡者車。
黃道婆也建立了很多的歷史功績,她引路入一年生兩種棉花。由此推動了當時的社會經濟,傳統農村經濟有了革命性的變化,商業市鎮慢慢形成和繁榮,以及相關產業快速開展。她還改變了當時人們的生產習俗、消費習俗、婦女地位和婚嫁習俗。更加促進了貿易的國際交流,革新推動了生產力的開展。
正因為如此人們對黃道婆有了民間信仰,人們建造了烏泥涇黃母祠、黃道婆墓地等景觀。人們還紀念黃道婆生日、棉花生日,發行了黃道婆紀念銀幣。
黃道婆的豐功偉績令人不能忘卻的,她在中國人民的開展上立下了里程碑。我們應該向她學習,如果我們也有這份精神,在學習上勇于創新,相信我們一定能更出色。
科學家事跡12
望古今青史留名者,或當朝權政,或風流倜儻,或飄逸脫俗,或博古通今。有人的成就直至影響到今天。他——上知天文,下曉地理,精通機械制作……張衡,中國史上的燦爛明星。
論政績,他雖無很大作為,但但凡所做官的地方,肯定政通人和,我想這就是張衡的特別魅力,相對于轟轟烈烈的一生,我更偏愛于平淡安逸的生活,相對于高官厚祿的權貴生活,我更喜愛“采菊東籬下”的悠然。所以我認為在某種程度上,我與張衡的生活是有相像之處的。我不能像林語堂那樣說“我了解他”。但是我可以說“我喜愛他”我喜愛張衡,喜愛他骨子里的孤傲,由于這孤傲之氣,他沒有與當時的宦官們同流合污,保持了自身的清白。人,就是要有這種清離之氣的。你或許不能以薄弱的力量轉變身邊的惡俗,但是至少可以以自身的正氣來感化,哪怕得不到自己想要的`結果,但至少努力過了,自己做的很好,就可以了。
再說成就。聞名的侯風地動儀可以算作他的代表,據說直到如今也沒有人研討出他的結果。用一句比擬俗遺點的話說“科學就是力量”假如說他的成果歸功于天賦,那么可就有點委屈張衡了,努力是他唯一勝利的路,從他身上我了解了勝利的必要因素:耐煩、愛好、以及努力。
話說回來,平常看一個人,首先看他的言談舉止。我想張衡就是那種很書氣憤,但是穩健中帶了些許機敏,一片著作,寫十年之久。人生能有幾個十年呢?認真做一件事,就會做出震天動地的壯舉。這是一種堅持,一種力量。
我想,我已經被他感染了。他——張衡,我心中的英雄。
科學家事跡13
公元前1000年,中國人最先放風箏。早在信史之前,傳說中國人已會放風箏。相傳公元前四世紀,中國著名工匠魯班(即公輸班)做了一只風箏,升空三日而不墜。還有一個故事說一名將軍包圍了王宮,利用風箏測量宮墻與己方軍隊的距離。風箏可用于送磚上屋或在風箏尾部系上魚鉤釣魚。公元1600年,東方的風箏(菱形)由荷蘭人傳到了歐洲。19世紀英國發明家克雷由風箏產生靈感而發明滑翔機。德克薩斯州演員科迪“上尉”,曾利用風箏拖動折疊式小艇,橫渡英倫海峽;1901年再接再勵,乘坐雙箱形風箏飛行,使英國陸軍部大感興趣。不久,飛機取代了軍用風箏,而科迪“上尉”也在1913年駕駛他的新雙翼飛機時失事遇難。
1970年,美國太空計劃設計了各種“飛行翼”,使風箏再次成為成年人的玩意兒,例如羅格樂樂折疊飛行翼,本是專為水星號太空船倉安全著陸而設計的',后來被降落傘取代了;但這種折疊翼,結果成為今日懸掛式滑翔機的機翼。風箏飛上天空為飛機飛上天空提供了原理和靈感。
科學家事跡14
逢年過節,中國的小孩子們喜歡玩一種“二踢腳”的焰火,點燃引線后,“二踢腳”就會“呼”的一聲飛到天上,在半空中“啪”的一響,炸得粉啐。又有誰能想到,這種叫“二踢腳”的小玩藝就是火箭的遠祖之一。最古老的火箭是有炸藥圓筒火箭,圓筒是用木材或紙板做成,一端封閉,另一端是排氣孔。點燃引線后,火藥燃燒產生大量熱氣,從排氣孔排出,產生推力,能將火箭送得很遠。火箭伴隨著火藥首先傳到了印度。13世紀,蒙箭帶到了歐洲。有這樣一個故事:中國古代有個官員,他認為既燃火箭能把弓箭送得又高又遠,那么多裝些火箭,它不是可以把更重的.東西送上天?于是他做了個大風箏,在風箏上裝上很多火箭,然后人坐在風箏上,紀想能乘著風箏飛上天去。然而隨著轟然一聲巨響,試驗失敗。盡管失敗了,但卻是有史以來最早一次火箭載人飛行,它給人們許多啟示。火箭傳到歐洲后一直被當作武器使用。到17世紀,火箭的樣式已有了很大變化,人們把它制成金屬圓筒,前面裝滿炸藥,后面是錐形的噴管。
1850年以后,人們用鋁來做箭身。第一次世界大戰期間,美國人弋達德在燃料成份里加入了助燃劑,提高了噴氣速度,從那以后,人們就開始研究怎樣把火箭送到更高更遠的天空。
科學家事跡15
血紅素是血液里的一種重要成分,它常作為血紅蛋白和某些氧化還原酶的輔基,參與生物體內的傳遞和氧化還原作用。人造血紅素是德國生物化學家漢斯·費歇爾發明的歇爾出生在德國一個貧苦農民的家庭,因家庭經濟困難,小時候沒有上學讀書,但小費歇爾非常聰明,又特別逗人喜愛。他生活的那個村子的`主人見他十分乖巧,特別喜歡他,并愿意拿錢資助他上學讀書。經過刻苦努力,他以超人的才華考上馬爾堡大學,23歲時就獲取化學博士學位。27歲時,費歇爾全身心地投入到血紅素的研究之中。
從1921年到1928年,費歇爾整整花了8年多的時間對它進行研究,結果發現,血紅素是一種含鐵的卟啉化合物;還發現,當把膽汗中的膽紅素分子碎裂一半時,在膽汗色素里就有血紅素的成分出現。在實驗中,他還發現血紅素的結構同吡咯類似,這一情形證明了一切結構與吡咯類似的有機物質都可以用來制得人造血紅素,并證明這種化合物的性質同從血紅蛋白得到的分解物完全一樣。費歇爾的這一突出貢獻,使他獲取了1930年的諾貝爾化學獎。
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