1.爱因斯坦发明了什么
阿尔伯特·爱因斯坦,1879年出生在德国。
他一生科研成果卓著,其中最卓著的是他用实验证实了原子的存在,创立了相对论,并发展了普朗克提出的量子假说。德国著名物理学家爱因斯坦,一生为现代物理学发展做出了卓绝贡献。
其最卓绝的成就是他突破牛顿经典物理学的框架,创立了适用于微观高速运动领域的相对论。 在爱因斯坦之前,人们自古以来都认为,虽然物质在时间和空间中存在,它们的运动受时间和空间的制约,但时间和空间都是不受物质的分布及其运动影响的。
由此,把时间、空间、物质、运动完全割裂孤立开来。天才的物理学家牛顿也相信这一看法,据之提出了绝对时间、绝对空间和绝对运动观念。
爱因斯坦不同意牛顿的绝对时空观和绝对运动观,从光速有限出发,提出宇宙间的时间同时性都是相对的,是相对于某一参照系来说的,如月球上事件发生的时间是相对于地球这个参照系来说的。在同时性是相对的基础上,他否定了牛顿的绝对时间、绝对空间和绝对运动概念。
因为时间的同时性都是相对于某一参照系来说的,所以都是相对的;而运动又是与时间紧密相连的,所以运动也都是相对的,孤立地看地球,它的运动是不存在的;空间和时间是紧密相连的,所以绝对空间也是不存在的。从而,爱因斯坦把看起来似乎是彼此无关的时间和空间联系了起来,使它们成了相互密切联系的对立统一体,于1905年创立了狭义相对论。
1916年,爱因斯坦又经过10年探索,进一步完成了广义相对论创立工作。广义相对论是一种没有引力的新引力理论,是适用于所有参照系的物理定律。
它与狭义相对论不同,狭义相对论仅仅适用于不存在引力的物理过程。研究的是直线、匀速相对运动的参照系;而广义相对论研究的是作任何运动的参照系,既适应直线、匀速运动的参照系,又适应加速运动和旋转运动的参照系,因而它是相对论大厦的第二层楼房。
广义相对论进一步表明,时间和空间并不是孤立的,物质的分布和运动也反过来决定时间和空间的结构。它们之间也相互影响,是对立统一体。
爱因斯坦的相对论,是近代科学技术在幻世纪取得的最重大成果,它导致了古老物理学的彻底革命,完成了物理学第三次理论大综合,进一步奠定了现代物理学发展的基石。
2.爱因斯坦发明了什么?
爱因斯坦并没有发明出什么东西,但是创造出四个重要的理论,即相对论、光电效应、能量守恒和宇宙常数。
爱因斯坦出生于德国符腾堡王国乌尔姆市,毕业于苏黎世联邦理工学院,犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭(父母均为犹太人)。
1900年毕业于苏黎世联邦理工学院,入瑞士国籍。1905年,获苏黎世大学哲学博士学位,爱因斯坦提出光子假设,成功解释了光电效应,因此获得1921年诺贝尔物理奖,1905年创立狭义相对论。
1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世,享年76岁。
扩展资料人物成就:1905年,爱因斯坦提出光子假设,成功解释了光电效应,因此获得1921年诺贝尔物理奖。光照射到金属上,引起物质的电性质发生变化。
这类光变致电的现象被人们统称为光电效应。光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏特效应。
前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。
爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应。光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率。
临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释。参考资料来源:百度百科——阿尔伯特·爱因斯坦。
3.爱因斯坦都发明了什么?
爱因斯坦不是发明家,他是理论物理学家,他创立了现代物理学的两大支柱之一的相对论,也是质能等价公式(E = mc2)的发现者。
爱因斯坦基本没有参与到具体的某种物品的发明创造,但是他的理论在后世都一一得到验证,后人利用这些发明创造了不少物品,比如冰箱。爱因斯坦和他的学生列奥·西拉德在1926年共同发明了一种吸收式制冷系统,既不用电,也没有活动零件,后来被称为爱因斯坦冰箱。
他们在很多国家申请到专利。一家瑞典制冷设备公司伊莱克斯为了防止这种新技术带来的竞争,买断了他们的专利。
另外,德国的AEG也和他们签约,并且发展出爱因斯坦-西拉德电磁汞与爱因斯坦冰箱原型,但由于不具毒性的制冷剂氟利昂于1930年开始大量生产,发展爱因斯坦冰箱的需要不再成立。爱因斯坦-西拉德电磁汞后来被用在核子增殖反应堆的制冷系统。
据说,爱因斯坦在看报纸时,读到一则新闻,关于一家人死于从冰箱中泄露出的制冷剂,在那时使用的制冷剂,例如氨气、二氧化硫等,毒性都很强,爱因斯坦大为震惊,因此开始在这方面的研究。扩展资料:爱因斯坦的理论主要有量子论,狭义相对论,广义相对论,宇宙学,都对后世产生了很大的影响:1、量子论。
量子论的发展因爱因斯坦的一项开创性贡献而发展起来。他把普朗克的量子论假说推向前进,利用量子概念分析辐射的传播和吸收,提出光量子概念,完满地解释了经典物理学无法解释的光电效应的经验规律。
光量子概念的提出在人类认识自然界的历史上第一次揭示了光同时具有波动性和粒子性,即波粒二象性,它为量子力学的建立开辟了道路。波粒二象性也成为整个微观世界的最基本的特征。
1906年,他把量子概念扩展到物体内部的振动上,基本上说明了低温条件下固体的比热容同温度之间的关系。1916年,他继续发展量子论,发表《关于辐射的量子理论》的论文,从玻尔的量子跃迁概念导出黑体辐射谱。
在这项研究中他把统计物理概念和量子论结合起来,提出自发发射及受激发射等概念。从量子论的基础直到受激发射概念,对天体物理学,特别是理论天体物理学有很大影响。
2、狭义相对论。相对论作为爱因斯坦终生事业标志的是他的相对论。
1905年6月,爱因斯坦发表了开创物理学新纪元的题为《论动体的电动力学》的一篇长论文,完整地提出了狭义相对论。狭义相对论的提出在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,推动了整个物理学理论的革命。
狭义相对论最出色的成果之一是揭示了能量与质量之间的联系,著名的关系式E=mc2,成为打开核能源理论的金钥匙。核能的发现,使长期存在的恒星能源的疑难最终获得了满意的解决。
近年来发现越来越多的高能天体物理现象,狭义相对论已成为解释这些现象的一种最基本的理论工具。3、广义相对论。
狭义相对论确立之后,爱因斯坦并不感到满足,他开始致力于引力理论的研究,力图把相对性原理的适用范围推广到非惯性系。1907年,爱因斯坦提出了等效原理,引力场同参照系的相当的加强度在物理上完全等价。
并由此推论出:在引力场中,钟要走得快,光波波长要变化,光线要弯曲。等效原理的发现,爱因斯坦认为是他一生最愉快的思索,为广义相对论的提出打下了基础。
1913年,他发表了《广义相对论纲要和引力理论》,提出了引力的度规场理论,这是首次把引力和度规结合起来。1916年,爱因斯坦写了一篇总结性论文《广义相对论的基础》;同年底,又写了一本普及性小册子《狭义与广义相对论浅说》。
根据广义相对论,爱因斯坦推断算出水星近日点的不规则运动,并推断光在引力场中将沿曲线传播。1919年,英国天文学家A.S.爱丁顿等在日食观测中证实了爱因斯坦的这一预见。
4、宇宙学。爱因斯坦在天文学方面的重大贡献是宇宙学理论的创立。
1917年,爱因斯坦用广义相对论的结果来研究整个宇宙的时空结构,发表了开创性论文《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》。这篇论文宣告了一个新的研究领域宇宙学的诞生。
论文分析了“宇宙在空间上是无限的”这一传统观念,指出它同牛顿引力理论和广义相对论引力论都是不协调的;事实上,人们无法为引力场方程在空间无限远处给出合理的边界条件。他认为,可能的出路是把宇宙看做是一个“具有有限空间(三维的)体积的自身闭合的连续区”。
爱因斯坦推翻了传统的宇宙空间三维欧几里得几何的无限性,建立了静态有限无边的动力学宇宙模型。以科学论据推论宇宙在空间上是有限无界的,这在人类历史上是一个大胆的创举,使宇宙学摆脱了纯粹猜测性的思辨,进入现代科学领域,是宇宙观的一次革命。
爱因斯坦在宇宙学的研究中引进用动力学建立宇宙模型的方法,引进了宇宙学原理、弯曲空间等新概念。这种崇尚科学的态度,继承了哥白尼等开创的科学探索精神。
他所提出的宇宙有限无界的假说,由后人发展成为宇宙膨胀理论和大爆炸宇宙学,成为迄今最成功的宇宙理论。参考资料来源:百度百科——爱因斯坦参考资料来源:人民网——爱因斯坦鲜为人知的10件。
4.爱因斯坦的发明有哪些
爱因斯坦不是发明家。
他的贡献有:光电效应,相对论,质能联系方程等等。爱迪生才是,发明有:留声机,电影摄影机,钨丝灯泡等等。
阿尔伯特·爱因斯坦 爱因斯坦的狭义相对论成功地揭示了能量与质量之间的关系,坚守着“上帝不掷骰子”的量子论诠释(微粒子振动与平动的矢量和)的决定论阵地,解决了长期存在的恒星能源来源的难题。 近年来发现越来越多的高能物理现象,狭义相对论已成为解释这种现象的一种最基本的理论工具。
其广义相对论也解决了一个天文学上多年的不解之谜——水星近日点的进动(这是牛顿引力理论无法解释的),并推断出后来被验证了的光线弯曲现象,还成为后来许多天文概念的理论基础。 2009年10月4日,诺贝尔基金会评选“1921年物理学奖得主爱因斯坦”为诺贝尔奖百余年历史上最受尊崇的3位获奖者之一。
(其他两位是1964年和平奖得主马丁·路德金、1979年和平奖得主德兰修女。)。
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