目录

  • 1 中国精神
    • 1.1 五四精神
    • 1.2 红船精神
    • 1.3 井冈山精神
    • 1.4 古田会议精神
    • 1.5 长征精神
    • 1.6 遵义会议精神
    • 1.7 新四军
    • 1.8 延安精神
    • 1.9 抗联精神
  • 2 两弹一星人物
    • 2.1 简介
    • 2.2 目录1
    • 2.3 目录2
    • 2.4 目录3
    • 2.5 目录4
  • 3 时代人物
    • 3.1 目录1(黄大年等)
    • 3.2 目录2(彭士禄等)
  • 4 大国工匠
    • 4.1 大勇不惧
    • 4.2 大术无极
    • 4.3 大巧破难
    • 4.4 大艺法古
    • 4.5 大工传世
    • 4.6 大技贵精
    • 4.7 大道无疆
    • 4.8 大任担当
  • 5 电力建设的伟大成就1
    • 5.1 白鹤滩水电站
    • 5.2 福清第三代核电并网
    • 5.3 华龙一号总师讲核能发电
    • 5.4 青海塔拉滩最大光伏电站
    • 5.5 敦煌-亚洲第一溶盐发电
    • 5.6 中国特高压
    • 5.7 巴基斯坦默-拉±660KV直流输电工程
    • 5.8 张北柔性直流电网
  • 6 思政案例库
    • 6.1 国产工业仿真软件短板
    • 6.2 国产EDA软件状况
    • 6.3 国产CPU技术进步
    • 6.4 科学思维-现象-规律-本质
    • 6.5 法拉第-麦克斯韦科学发现
    • 6.6 国产半导体技术进步
    • 6.7 国产CPU技术架构-RISC-V
    • 6.8 航天CPU技术的国际地位
    • 6.9 从操作系统看技术积累
    • 6.10 为何无法从内核开发浏览器
    • 6.11 MATLAB软件被禁止背后
    • 6.12 中国自研数据库超越Oracle全球第一
    • 6.13 美国Cadence和Synopsys软件对华为的限制
    • 6.14 中国高性能计算的国际地位
    • 6.15 国内并行计算的先驱--陈国良院士
    • 6.16 2008年湖南冰雪灾害
    • 6.17 某电力公司变压器爆照背后
    • 6.18 中国北斗卫星的精度
    • 6.19 勿忘国耻-勿忘血泪--918鸣笛
    • 6.20 陕西渭南的中国北京时间
    • 6.21 我校70年代教师王义遒研制原子钟
    • 6.22 红军的千里眼顺风耳--王铮
    • 6.23 中国北斗卫星的短报文
    • 6.24 重现丝路辉煌-长安号列车
    • 6.25 国产G级SPS-超高速AD转换芯片
    • 6.26 国内ADC企业的崛起
    • 6.27 仪器仪表领域被国外限制
    • 6.28 机器人我国逐步占领制高点
    • 6.29 亚洲最大的熔盐发电
    • 6.30 我国图领奖得主-姚期智
    • 6.31 大道无疆-哈尔滨电机厂车工-裴永斌
    • 6.32 国产IGBT打破国外垄断
    • 6.33 合肥长鑫突破封锁生产内存条
    • 6.34 缺芯之痛和中国龙芯
    • 6.35 国产光刻机如何破局?
    • 6.36 中国攻克128层存储芯片
    • 6.37 百万级宇航级CPU
    • 6.38 国产蒸镀机
    • 6.39 国货当自强--国产SSD存储器
科学思维-现象-规律-本质

                                             

 


赫兹 - 赫兹与波动频率

赫兹,德国物理学家,生于汉堡。早在少年时代就被光学和力学实验所吸引。十九岁入德累斯顿工学院学工程,由于对自然科学的爱好,次年转入柏林大学,在物理学教授亥姆霍兹指导下学习。1885年任卡尔鲁厄大学物理学教授。1889年,接替克劳修斯担任波恩大学物理学教授,直到逝世。

赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在。

赫兹在柏林大学随赫尔姆霍兹学物理时,受赫尔姆霍兹之鼓励研究麦克斯韦电磁理论,当时德国物理界深信韦伯的电力与磁力可瞬时传送的理论。因此赫兹就决定以实验来证实韦伯与麦克斯韦理论谁的正确。依照麦克斯韦理论,电扰动能辐射电磁波。赫兹根据电容器经由电火花隙会产生振荡原理,设计了一套电磁波发生器,赫兹将一感应线圈的两端接于产生器二铜棒上。当感应线圈的电流突然中断时,其感应高电压使电火花隙之间产生火花。瞬间后,电荷便经由电火花隙在锌板间振荡,频率高达数百万周。由麦克斯韦理论,此火花应产生电磁波,于是赫兹设计了一简单的检波器来探测此电磁波。他将一小段导线弯成圆形,线的两端点间留有小电火花隙。因电磁波应在此小线圈上产生感应电压,而使电火花隙产生火花。所以他坐在一暗室内,检波器距振荡器10米远,结果他发现检波器的电火花隙间确有小火花产生。赫兹在暗室远端的墙壁上覆有可反射电波的锌板,入射波与反射波重迭应产生驻波,他也以检波器在距振荡器不同距离处侦测加以证实。赫兹先求出振荡器的频率,又以检波器量得驻波的波长,二者乘积即电磁波的传播速度。正如麦克斯韦预测的一样。电磁波传播的速度等于光速。

1888年,赫兹的实验成功了,而麦克斯韦理论也因此获得了无上的光彩。赫兹在实验时曾指出,电磁波可以被反射、折射和如同可见光、热波一样的被偏振。由他的振荡器所发出的电磁波是平面偏振波,其电场平行于振荡器的导线,而磁场垂直于电场,且两者均垂直传播方向。1889年在一次著名的演说中,赫兹明确的指出,光是一种电磁现象。第一次以电磁波传递讯息是1896年意大利的马可尼开始的。1901年,马可尼又成功的将讯号送到大西洋彼岸的美国。20世纪无线电通讯更有了异常惊人的发展。赫兹实验不仅证实麦克斯韦的电磁理论,更为无线电、电视和雷达的发展找到了途径。

1887年11月5日,赫兹在寄给亥姆霍兹一篇题为《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》的论文中,总结了这个重要发现。接着,赫兹还通过实验确认了电磁波是横波,具有与光类似的特性,如反射、折射、衍射等,并且实验了两列电磁波的干涉,同时证实了在直线传播时,电磁波的传播速度与光速相同,从而全面验证了麦克斯韦的电磁理论的正确性。并且进一步完善了麦克斯韦方程组,使它更加优美、对称,得出了麦克斯韦方程组的现代形式。此外,赫兹又做了一系列实验。他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。 

1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中。赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。 

1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。赫兹的发现具有划时代的意义,它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。 

随着迈克尔逊在1881年进行的实验和1887年的迈克尔逊-莫雷实验推翻了光以太的存在,赫兹改写了麦克斯韦方程组,将新的发现纳入其中。通过实验,他证明电信号象詹姆士·麦克斯韦和迈克尔·法拉第预言的那样可以穿越空气,这一理论是发明无线电的基础。他注意到带电物体当被紫外光照射时会很快失去它的电荷,发现了光电效应(后来由阿尔伯特·爱因斯坦给予解释)。

1894年37岁的赫兹因为败血症在波恩英年早逝。他的侄子古斯塔夫·路德维格·赫兹是诺贝尔奖获得者, 古斯塔夫的儿子卡尔·海尔莫斯·赫兹创立了超声影像医学(例如常见的B超)。 

 赫兹对人类文明作出了很大贡献,正当人们对他寄以更大期望时,他却于1894年元旦因血中毒逝世,年仅36岁。为了纪念他的功绩,人们用他的名字来命名各种波动频率的单位,简称“赫”。