爱因斯坦的发明(爱因斯坦的发明灯泡实验了多少次)

爱因斯坦的发明(爱因斯坦的发明灯泡实验了多少次),第1张

爱因斯坦的发明有什么

爱因斯坦最重要的成就是狭义相对论和广义相对论的建立。还有光电效应能量守恒、宇宙常数等成就都对人类有着重要影响。

爱因斯坦出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭。1905年,爱因斯坦获苏黎世大学物理学博士学位,并提出光子假设、成功解释了光电效应;同年创立狭义相对论,1915年创立广义相对论。

轶事典故

爱因斯坦常对人说:学习时间是个常数,它的效率却是个变数,单独追求学习时间是不明智的,最重要的是提高学习效率。他认为必须通过文体活动,才能获得充沛的精力,保持清醒的头脑。

爱因斯坦还根据自己的亲身体会,总结出一个公式,即A=X+Y+Z。A代表成功,X代表正确的方法,Y代表努力工作,Z代表少说废话。他把这个公式的内容,概括成两句话:工作和休息是走向成功之路的阶梯,珍惜时间是有所建树的重要条件。

爱因斯坦发明了什么

爱因斯坦没有实物发明,主要成就是理论,如:狭义相对论、广义相对论、光量子假说、宇宙学和统一场论等。此外,在分子运动论和量子统计理论等方面也做出重大贡献。爱因斯坦获得诺贝尔物理学奖,被公认为是继伽利略、牛顿后最伟大的物理学家。

爱因斯坦发明了什么

1905年,爱因斯坦提出的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的现象被人们统称为光电效应。

光电效应可分为光电子发射、光电导效应和光生伏特效应。光电子发射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。

爱因斯坦发明了哪些东西爱因斯坦发明了什么

1、爱因斯坦的主要贡献是理论,他并没有像爱迪生那样发明电灯很多实物,但是爱因斯坦的研究几乎涵盖了现代文明的每一个角落。

2、现代的许多东西都是根据爱因斯坦的实验原理集结发明的,比如太阳能电池、防盗报警器和照相机的测光表,这些都是以光电效应为基础的。

3、再比如核能利用,爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础,从此开创了现代科学技术新纪元。

4、再比如我们现在常用的全球定位系统,现在可以精确到米,这也是根据爱因斯坦的相对论对地球卫星发出的信号进行修正以后的结果。

爱因斯坦发明了什么?

爱因斯坦不是发明家,所以没有发明什么,但是提出了很多理论。比如狭义相对论、广义相对论、光量子假说、能量守恒、宇宙常数,等等。

爱因斯坦于1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭,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:

一、光电效应

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。

二、能量守恒

E=mc2,物质不灭定律,说的是物质的质量不灭;能量守恒定律,说的是物质的能量守恒。

虽然这两条伟大的定律相继被人们发现了,但是人们以为这是两个风马牛不相关的定律,各自说明了不同的自然规律。甚至有人以为,物质不灭定律是一条化学定律,能量守恒定律是一条物理定律,它们分属于不同的科学范畴。

爱因斯坦认为,物质的质量是惯性的量度,能量是运动的量度;能量与质量并不是彼此孤立的,而是互相联系的,不可分割的。物体质量的改变,会使能量发生相应的改变;而物体能量的改变,也会使质量发生相应的改变。

三、宇宙常数

爱因斯坦在提出相对论的时候,曾将宇宙常数代入他的方程。

他认为,有一种反引力,能与引力平衡,促使宇宙有限而静态。当哈勃将膨胀宇宙的天文观测结果展示给爱因斯坦看时,爱因斯坦说:“这是我一生所犯下的最大错误。”

四、相对论

相对论是关于时空和引力的理论,主要由爱因斯坦创立,依其研究对象的不同可分为狭义相对论和广义相对论。相对论和量子力学的提出给物理学带来了革命性的变化,它们共同奠定了现代物理学的基础。

相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。

不过近年来,人们对于物理理论的分类有了一种新的认识——以其理论是否是决定论的来划分经典与非经典的物理学,即“非经典的=量子的”。在这个意义下,相对论仍然是一种经典的理论。

-爱因斯坦

爱因斯坦的发明有哪些

爱因斯坦发明了以下这些东西:

1、太阳能电池、防盗报警器和照相机的测光表都是以光电效应为基础的。

2、核能利用了这样一个物理现象:

当铀原子发生裂变时,总质量的微量损失可以转变成能量,其依据正是爱因斯坦的著名等式E=Mc2如今,核能为英国提供了25%的电力。

3、全球定位系统之所以能将物体的位置精确到米,正是根据爱因斯坦的相对论对地球卫星发出的信号进行了修正。

4、狭义相对论与量子理论相结合,指出了反物质的存在科学家们利用正电子,即反物质“电子”,通过X射线层析照相术研究大脑活动。

5、亚原子粒子的特性是相对论的直接结果,其存在可以解释从化学元素的特性到磁铁作用的多种现象。

6、爱因斯坦1916至1917年对光子的研究为人类40年后发现激光奠定了基础,目前激光广泛应用于从DVD到激光打印机的多种产品。

扩展资料:

早在16岁时,爱因斯坦就从书本上了解到光是以很快速度前进的电磁波,与此相联系,他非常想探讨

与光波有关的所谓以太的问题。

以太这个名词源于希腊,用以代表组成天上物体的基本元素。

17世纪的笛卡尔和其后的克里斯蒂安·惠更斯首创并发展了以太学说,认为以太就是光波传播的媒介,

它充满了包括真空在内的全部空间,并能渗透到物质中。

与以太说不同,牛顿提出了光的微粒说。牛顿认为,发光体发射出的是以直线运动的微粒粒子流,粒子

流冲击视网膜就引起视觉。

18世纪牛顿的微粒说占了上风,19世纪,却是波动说占了绝对优势。

以太的学说也大大发展:波的传播需要媒质,光在真空中传播的媒质就是以太,也叫光以太。

与此同时,电磁学得到了蓬勃发展,经过麦克斯韦、赫兹等人的努力,形成了成熟的电磁现象的动力学

理论——电动力学。

并从理论与实践上证明光就是一定频率范围内的电磁波,从而统一了光的波动理论与电磁理论。

以太不仅是光波的载体,也成了电磁场的载体。

直到19世纪末,人们企图寻找以太,然而从未在实验中发现以太,相反,迈克耳逊莫雷实验却发现以

太不太可能存在。

参考资料:

_阿尔伯特·爱因斯坦

推荐于2019-08-17

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爱因斯坦都发明了什么?

1、烟雾探测器这里用一个假设的“你”做比喻。早晨当你从下榻的宾馆起来,走出房间准备晨练时,请注意你头上的烟雾探测器。它利用放射性物质镅-241释放出能量,产生一小束带电粒子。一旦发生意外,从火焰里冒出来的烟雾与粒子束发生反应,触动警报器自动拉响。由于镅的原子核不稳定,一旦裂开,质量似乎就消失了一些,因为碎片的质量比原来的原子核小。其实,镅原子的质量根本没有消失。这是爱因斯坦告诉我们的。2、平坦的公路回到家后你要开车去上班,你车轮下的平坦公路里也刻着爱因斯坦的功劳。在爱因斯坦的博士论文中探讨了在不同溶液中测量分子的新方法,这些方法后来成为胶体化学的基本方法。建材工程师在建造公路时,就是利用他的研究成果。3、电脑显示器来到办公室,你打开电脑开始工作。在短促的瞬间,电子正从显像管的阴极发射出来,好像在飞驰过程中获得了能量,积聚在显示屏上———这正好符合爱因斯坦的狭义相对论。发明电脑显示器的工程师必须使显示器符合“相对论效应”,否则控制电子飞驰的磁铁就会在显示屏上产生模糊图像,使你无法工作,当然,精彩的电脑游戏也玩不起来了。4、精准的激光下班后你到超市购物,你手里的每一件商品条形码也得益于爱因斯坦的激光理论,只有激光才能准确读出条形码中的编码。5、太阳能电池假如你想用太阳能光电池为自己的居室提供能量。这些光电池能够把太阳能转成电能,爱因斯坦在90年前发表的一篇论文里就首次正确地分析过这一转换原理。他发现光子具有能量。某些光子携带的能量足以克服将电子集中于某种金属的“粘性”,这就是著名的光电效应。6、数码相机星期天,你会和家人轻松郊游。当你打开数码相机,准备摄下家人温馨的笑容时,要先感谢爱因斯坦。从镜头飞进来的光子会把半导体里的电子挤走,这同样利用了宝贵的光电效应。7、药物倘若你身体有点小毛病,需要药物调理。许多药物制造得益于爱因斯坦那篇有关布朗运动的论文。英国植物学家罗伯特·布朗最先观察到,悬浮的液体中的微粒永远不停地做无规则运动。爱因斯坦则利用布朗运动创立了将微观数量和宏观数量联系在一起的统计法。直到今天,这些统计法仍是全世界药剂师必须遵循的配比法则。全球定位系统万一**中了大奖,得意忘形的你不幸成为寻人启事中主角,那也没有关系,你身上携带的GPS能帮助你与搜索人员取得联系。100年前爱因斯坦发现,如果想把发生在不同地点的多个事件联系在一起考虑,那么传统的时间概念就不够充分。虽然全球定位系统卫星上安装了精确的原子钟,但是,如果没有地面原子钟对卫星原子钟的时间调整,定位系统每天发给地面的信号就会出现16千米的偏差。8、控制X射线的能量你长了一个肿瘤,幸亏是良性的,但因长在胸腺上,手术后需要放射治疗。医生在为你实施放射治疗前,需要估计X射线可能对你细胞造成的伤害,根据就是爱因斯坦的E=mc2。

扩展资料:

爱因斯坦简介:阿尔伯特·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,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。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础,开创了现代科学技术新纪元,被公认为是继伽利略、牛顿以来最伟大的物理学家。1999年12月26日,爱因斯坦被美国《时代周刊》评选为“世纪伟人”。

参考资料:

阿尔伯特·爱因斯坦

543浏览583862019-08-21

爱因斯坦发明了什么?爱迪生发明了哪些东西?

爱因斯坦发现颠覆物理学界的微观规律。爱因斯坦提出了三项具有划时代意义的理论:光量子假说、狭义相对论、布朗运动的统计性解释。由此引出的验证性实验的结果,使得当时并不相信原子是真实的几位大科学家都转而相信了。此后,爱因斯坦主要是在向他的更高目标——广义相对论发起进攻,终于在他37岁时给出了广义相对论的基本框架。爱迪生发明的留声机、**摄影机、电灯对世界有极大影响。爱迪生是人类历史上第一个利用大量生产原则和电气工程研究的实验室来进行从事发明专利的科学家。他一生的发明共有两千多项,拥有专利一千多项。

扩展资料:

科学家:对真实自然及未知生命、环境、现象及其相关现象统一性的客观数字化重现与认识、探索、实践的人士。如英国物理学家牛顿,波兰物理学家居里夫人,美籍科学家爱因斯坦,黑洞之王霍金等。

102浏览25162019-10-08

爱因斯坦发明了什么

1、烟雾探测器2、平坦的公路在爱因斯坦的博士论文中探讨了在不同溶液中测量分子的新方法,这些方法后来成为胶体化学的基本方法。建材工程师在建造公路时,就是利用他的研究成果。3、电脑显示器发明电脑显示器的工程师必须使显示器符合“相对论效应”,否则控制电子飞驰的磁铁就会在显示屏上产生模糊图像。4、精准的激光每一件商品条形码也得益于爱因斯坦的激光理论,只有激光才能准确读出条形码中的编码。5、太阳能电池这些光电池能够把太阳能转成电能,爱因斯坦在90年前发表的一篇论文里就首次正确地分析过这一转换原理。他发现光子具有能量。某些光子携带的能量足以克服将电子集中于某种金属的“粘性”,这就是著名的光电效应。6、数码相机从镜头飞进来的光子会把半导体里的电子挤走,这同样利用了宝贵的爱因斯坦光电效应。7、药物许多药物制造得益于爱因斯坦那篇有关布朗运动的论文。英国植物学家罗伯特·布朗最先观察到,悬浮的液体中的微粒永远不停地做无规则运动。爱因斯坦则利用布朗运动创立了将微观数量和宏观数量联系在一起的统计法。直到今天,这些统计法仍是全世界药剂师必须遵循的配比法则。8、全球定位系统爱因斯坦发现,如果想把发生在不同地点的多个事件联系在一起考虑,那么传统的时间概念就不够充分。虽然全球定位系统卫星上安装了精确的原子钟,但是,如果没有地面原子钟对卫星原子钟的时间调整,定位系统每天发给地面的信号就会出现16千米的偏差。9、控制X射线的能量医生在为你实施放射治疗前,需要估计X射线可能对你细胞造成的伤害,根据就是爱因斯坦的E=mc2。

589浏览988852018-03-29

爱因斯坦发明了什么

爱因斯坦发明了:一、狭义相对论狭义相对论是阿尔伯特·爱因斯坦在1905年发表的题为《论动体的电动力学》一文中提出的区别于牛顿时空观的新的平直时空理论。“狭义”表示它只适用于惯性参考系。狭义相对论不仅包括如时间膨胀等一系列推论,而且还包括麦克斯韦-赫兹方程变换等。狭义相对论需要使用引入张量的数学工具。狭义相对论是对牛顿时空理论的拓展,要理解狭义相对论就必须理解四维时空,其数学形式为闵可夫斯基几何空间。二、广义相对论广义相对论描写物质间引力相互作用的理论。其基础有A爱因斯坦于1915年完成,1916年正式发表。这一理论首次把引力场解释成时空的弯曲。爱因斯坦的广义相对论理论在天体物理学中有着非常重要的应用:它直接推导出某些大质量恒星会终结为一个黑洞——时空中的某些区域发生极度的扭曲以至于连光都无法逸出;而多大质量的恒星会塌陷为黑洞则是印裔物理学家钱德拉塞卡的功劳——钱德拉塞卡极限。三、光电效应光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电。光电现象由德国物理学家赫兹于1887年发现,而正确的解释为爱因斯坦所提出。科学家们在研究光电效应的过程中,物理学者对光子的量子性质有了更加深入的了解,这对波粒二象性概念的提出有重大影响。四、能量守恒能量守恒,是物理学名词。能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体传递给另一个物体,而且能量的形式也可以互相转换。这就是人们对能量的总结,称为能量守恒定律。它是在5个国家、由各种不同职业的10余位科学家从不同侧面各自独立发现的。其中迈尔、焦耳、亥姆霍兹是主要贡献者。是自然科学中最基本的定律之一,它科学地阐明了运动不灭的观点。五、宇宙常数1917年_爱因斯坦利用他的引力场方程_对宇宙整体进行了考察。为了解释物质密度不为零的静态宇宙的存在_他在场方程中引进一个与度规张量成比例的项_用符号Λ表示。该比例常数很小,在银河系尺度范围可忽略不计。只在宇宙尺度下_Λ才可能有意义_所以叫作宇宙常数。—阿尔伯特·爱因斯坦

15浏览91792019-05-29

爱因斯坦有哪些发明

爱因斯坦不是发明家,所以他没有发明过什么。他是提出了很多理论比如《相对论》,很多东西都是在他的理论上发明的。他是一位物理学家,主要进行物理理论研究,有许多杰出的物理成就。爱因斯坦的成就如下:爱因斯坦提出了相对论、广义相对论;发现了光电效应,对能量守恒定律进行了更加突出的研究。虽然这两条伟大的定律相继被人们发现了,但是人们以为这是两个风马牛不相关的定律,各自说明了不同的自然规律。甚至有人以为,物质不灭定律是一条化学定律,能量守恒定律是一条物理定律,它们分属于不同的科学范畴。爱因斯坦认为,物质的质量是惯性的量度,能量是运动的量度;能量与质量并不是彼此孤立的,而是互相联系的,不可分割的。物体质量的改变,会使能量发生相应的改变;而物体能量的改变,也会使质量发生相应的改变。在狭义相对论中,爱因斯坦提出了著名的质能公式:E=mc2。:阿尔伯特·爱因斯坦犹太裔物理学家。爱因斯坦是和平主义者和人道主义者,晚年成为民主社会主义者。他曾经说:“我认为甘地的观点是我们这个时期所有政治家中最高明的。我们应该朝着他的精神方向努力:不是通过暴力达到我们的目的,而是不同你认为邪恶的势力结盟。”爱因斯坦反对共产主义、麦卡锡主义和种族主义。他还是德国自由民主党的建立者之一。

金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。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。还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面。可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒。正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成。

首先,对于固定的光束,hv是个定值。那么所有的电子中,W最小的,当然E就会最大。不从金属表面逸出的电子逸出时消耗能量比金属表面逸出的电子逸出时消耗能量大,所以不从金属表面逸出的电子的初动能就比金属表面逸出的电子的初动能小。所以不从金属表面逸出的电子的初动能就不是最大初动能。这有什么不能理解的?这完全就是个数学方程式求极值的问题嘛。

解释光电效应的爱因斯坦方程:根据爱因斯坦的理论,当光子照射到物体上时,它的能量可以被物体中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量hυ后,能量增加,不需要积累能量的过程。如果电子吸收的能量hυ足够大,能够克服脱离原子所需要的能量(即电离能量)I和脱离物体表面时的逸出功(或叫做功函数)W,那末电子就可以离开物体表面脱逸出来,成为光电子,这就是光电效应。

爱因斯坦方程是

hυ=(1/2)mv2+I+W

式中(1/2)mv2是脱出物体的光电子的初动能。

金属内部有大量的自由电子,这是金属的特征,因而对于金属来说,I项可以略去,爱因斯坦方程成为

hυ=(1/2)mv2+W

假如hυ<W,电子就不能脱出金属的表面。对于一定的金属,产生光电效应的最小光频率(极限频率) υ0。由

hυ0=W确定。相应的红限波长为 λ0=C/υ0=hc/W。

发光强度增加使照射到物体上的光子的数量增加,因而发射的光电子数和照射光的强度成正比。

③利用光电效应可制造光电倍增管。光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。

算式

在以爱因斯坦方式量化分析光电效应时使用以下算式:

光子能量 = 移出一个电子所需的能量 + 被发射的电子的动能

代数形式:

其中

h是普朗克常数,

f是入射光子的频率,

是功函数,从原子键结中移出一个电子所需的最小能量,

是被射出的电子的最大动能,

f0是光电效应发生的阀值频率,

m是被发射电子的静止质量,

vm是被发射电子的速度,

注:如果光子的能量(hf)不大于功函数(φ),就不会有电子射出。功函数有时又以W标记。

这个算式与观察不符时(即没有射出电子或电子动能小于预期),可能是因为系统没有完全的效率,某些能量变成热能或辐射而失去了。

一、光电效应的实验规律:

  1.每一种金属在产生光电效应是都存在一极限频率(或称截止频率)。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。

  2.光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关。

  3.光电效应的瞬时性。实验发现,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,即几乎在照到金属时立即产生光电流。响应时间不超过十的负九次方秒(1ns)。

  4入射光的强度只影响光电流的强弱,即入射光越强,饱和电流越大,即一定颜色的光,入射光越强,一定时间内发射的电子数目越多。

  二、爱因斯坦的光电效应方程

  Ekm=hγ-hγ0(逸出功)

每一种金属在产生光电效应是都存在一极限频率。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。

光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关。光电效应的瞬时性。实验发现,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,即几乎在照到金属时立即产生光电流。响应时间不超过十的负九次方秒(1ns)。

扩展资料:

按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成,当某一光子照射到对光灵敏的物质(如硒)上时,它的能量可以被该物质中的某个电子全部吸收。

电子吸收光子的能量后,动能立刻增加;如果动能增大到足以克服原子核对它的引力,就能在十亿分之一秒时间内飞逸出金属表面,成为光电子,形成光电流。单位时间内,入射光子的数量愈大,飞逸出的光电子就愈多,光电流也就愈强,这种由光能变成电能自动放电的现象。

光电效应里电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关。光是电磁波,但是光是高频震荡的正交电磁场,振幅很小,不会对电子射出方向产生影响。

--光电效应

光电效应方程E=hv-Wo,其中E是光电子的最大初动能,但并不是所有光电子在脱离原子核后都可以达到最大初动能。光电子的初动能大小是随机的,但不会超过最大初动能。故锌片和银片发生光电效应可能产生动能相同的光电子。

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