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・2023/01/25
無論是不是量子理論,場的概念都是一樣的。 場是個物理量,在你感興趣的空間範圍內的每一點,都擁有對應的值,可能是單純的數值或是很多個量子的總和。
・2015/09/22
出生於倫敦的法拉第家境貧寒,只能靠自學獲取知識。14 歲去當書商的門徒,逐漸建立起對科學的興趣。1831 年,法拉第作出他對後世最大的貢獻──發現電磁感應現象。發現磁鐵反過來可以讓電線產生電流,製作出第一部發電機。不過他花最多時間與心力是推動科學知識的普及。法拉第自 1825 年起在皇家研究院舉辦兩個系列演講,活動一直延續至今,成為皇家研究院的傳統。
・2015/08/14
出生於丹麥小鎮的奧斯特是藥劑師之子,在考進哥本哈根大學之前從來沒上過學,都是在家自學。雖然考慮到繼承父業而主修藥學,但奧斯特最大的興趣卻是在物理、化學與哲學;大學時就曾以兩篇物理和美學的論文得獎。他一直是康德的忠實信徒,1799 年的博士論文《自然形上學的架構》就是基於康德的論點;事實上,這也形塑了他後來對自然科學的觀點。
・2015/06/19
十九世紀初,倫敦一家樂器行走出來一位十幾歲的學徒,他握著剛領到的工資,興奮地又來到附近的舊書攤買書。這一次他的目光被一本描述伏打(Alessandro Volta)所作電學實驗的書給吸引住,但他身上的錢不夠,而且這是本法文書,他還得再買本辭典才能看得懂。他還是下定決心將手中的錢給老闆當訂金,並在之後攢夠錢時將書與辭典買回家。這個少年,就是日後的電磁學家惠斯登。
・2015/04/12
馬克士威方程組[1](英語:Maxwell's equations),是英國物理學家詹姆斯·馬克士威在19世紀建立的一組描述電場、磁場與電荷密度、電流密度之間關係的偏微分方程式。它由四個方程式組成:描述電荷如何產生電場的高斯定律、論述磁單極子不存在的高斯磁定律、描述電流和時變電場怎樣產生磁場的馬克士威-安培定律、描述時變磁場如何產生電場的法拉第感應定律。(維基百科)
・2015/02/22
雖然早在 1865 年馬克士威就提出劃時代的馬克士威方程組,將原本認為互不相干的光、電、磁三者結合,並預言電磁波的存在,但它無色無味,看不見也摸不著,沒有人能確定是否真的有這東西,許多物理學家想驗證馬克士威的主張,也苦無對策。直到二十年後,德國物理學家赫茲才終於在實驗室將它召喚出來。
・2015/01/20
1803 年,愛妻因病去世,安培面對此重大打擊的方式是瘋狂地投入研究工作,除了繼續鑽研數學,他也研究物理、化學,發表多篇論文。1820 年,丹麥一位名不見經傳的物理學家奧斯特發現電流會使磁針轉動,轟動了全歐洲,因為在此之前,沒有人認為電力與磁力有何相干。安培聞此消息後立刻展開實驗。再來的事我們都知道了:安培陸續提出安培右手定律、安培定律及安培加成定律,為電磁學揭開了序幕。
・2013/10/15
西方科學與工業之間,總是存在某種相互促進的關係,在科學的發展過程當中,總是呈現「理論 - 實驗 - 理論 - 實驗 ....」 這樣的發展循環,而法拉第所代表的,極度的偏向「實驗」這一端,他一生當中做過了無數的實驗,這些實驗遍佈了 整個電磁學領域,讓後來的「馬克斯威」可以透過解讀他的實驗結果,運用深厚的數學內功提出了電磁學的完整理論架構, 並創造出了「馬克斯威方程式」,如果沒有法拉第,或許就沒有「馬克斯威」的電磁學理論了。
・2012/12/05
當這張索爾維會議的照片上週在我朋友的Facebook牆面上流傳時,真是一大驚喜,因為它居然是彩色的!它出乎意料地使我震撼,難以忘懷。有好長一段時間,我只是盯著照片看。我從不知道居里夫人戴的圍巾有一點藍色,愛因斯坦繫著一條具迷幻效果的領帶,而薛丁格別著紅色的領結