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Histoire de la physique

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«Si je ai vu plus loin, ce est seulement en se tenant sur les épaules de géants." - Isaac Newton .

Physique (du grec : φύσις physis " nature ") est une branche de la science qui se est développée sur la philosophie , et a donc été appelé philosophie naturelle jusqu'à la fin du 19e siècle - un terme qui décrit un domaine d'étude concerné par "le fonctionnement de la nature». Actuellement, la physique est traditionnellement définie comme l'étude de la matière , l'énergie , et la relation entre eux. La physique est, dans un certain sens, la science pure plus ancienne et la plus fondamentale; ses découvertes trouvent des applications dans tout le sciences naturelles, puisque la matière et l'énergie sont les constituants de base du monde naturel. Les autres sciences sont généralement plus limitées dans leur portée et peuvent être considérés comme des branches qui ont scission de la physique pour devenir sciences dans leur propre droit. Physique aujourd'hui peut être divisé en vrac dans la physique classique et la physique moderne.

Première histoire

Éléments de ce qui est devenu la physique ont été choisis principalement dans les domaines de l'astronomie , l'optique , et mécaniciens, qui ont été méthodologiquement réunis par l'étude de la géométrie . Ces disciplines mathématiques ont commencé en l'Antiquité avec les Babyloniens et Auteurs hellénistiques telles que Archimède et Ptolémée . Pendant ce temps, la philosophie , y compris ce qui a été appelé "Physique", axé sur les systèmes explicatifs (plutôt que descriptives), largement développée autour de la aristotélicienne idée des quatre types de «causes» .

Grèce Antique

L'évolution vers une compréhension rationnelle de la nature a commencé au moins depuis le Période archaïque en Grèce (650-480 avant notre ère) avec le Philosophes présocratiques. Le philosophe Thales (7e et 6e siècles avant notre ère), surnommé «le père de la science" pour avoir refusé d'accepter diverses explications surnaturelles, religieuses ou mythologiques pour naturelle phénomènes, proclamé que chaque événement a une cause naturelle. Thales a également fait des progrès dans 580 BCE en suggérant que l'eau est l'élément de base, en expérimentant avec des aimants et attirance pour frotté ambre , et de formuler les premières cosmologies . Anaximandre, célèbre pour sa théorie proto-évolutif, a contesté les idées de Thales et a proposé que, plutôt que de l'eau, une substance appelée Apeiron était la pierre angulaire de toute matière. Héraclite (environ 500 BCE) a proposé que la seule loi fondamentale qui régit l'univers était le principal du changement et que rien ne reste dans le même état indéfiniment. Cette observation lui l'un des premiers chercheurs en physique ancienne d'aborder le rôle du fait du temps dans l'univers, l'un des concepts les plus importants, même dans l'histoire moderne de la physique. Le physicien début Leucippe (première moitié du 5ème siècle avant notre ère) catégoriquement opposé à l'idée d'une intervention divine directe dans l'univers, proposant à la place que les phénomènes naturels ont une cause naturelle. Leucippe et son élève, Démocrite, ont été les premiers à développer la théorie de atomisme - l'idée que tout est entièrement composé de divers éléments, indivisibles impérissables appelés atomes .

Aristote (384-322 avant notre ère)

Pendant le période classique en Grèce (6e, 5e et 4e siècles avant notre ère) et L'époque hellénistique, philosophie naturelle développé lentement dans un domaine passionnant et controversé d'étude. Aristote ( grec : Ἀριστοτέλης, aristoteles) (384-322 avant notre ère), un élève de Platon , a promu le concept que l'observation des phénomènes physiques pourrait finalement conduire à la découverte de la nature lois qui les régissent. Les écrits d'Aristote couvrent la physique, la métaphysique, la poésie , le théâtre , la musique , la logique , la rhétorique, la linguistique , la politique , le gouvernement , l'éthique , la biologie et zoologie. Il a écrit le premier ouvrage qui fait référence à cette ligne d'étude comme «Physique» ( Physique d'Aristote). Aristote a tenté d'expliquer des idées telles que le mouvement (et gravité ) avec la théorie de quatre éléments. Aristote croyait que toute la matière était composée de l'éther, ou une combinaison de quatre éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. Selon Aristote, ces quatre éléments terrestres sont capables d'inter-transformation et se déplacent vers leur lieu naturel, donc une pierre tombe vers le bas vers le centre du cosmos, mais les flammes se élèvent vers le haut vers la circonférence. Finalement, La physique aristotélicienne est devenu très populaire pour de nombreux siècles en Europe, en informant les développements scientifiques et scolaires des Moyen Age . Il est resté le paradigme scientifique dominant en Europe jusqu'à l'époque de Galilée et de Newton .

Au début de la Grèce classique, que la terre est une sphère ("round"), a été généralement connu par tous, et autour de 240 avant notre ère, Eratosthène (276-194 BCE) estimé avec précision sa circonférence. Contrairement aux vues géocentriques d'Aristote, Aristarque de Samos ( grec :.. Ἀρίσταρχος; c 310 - 230 c BCE) a présenté un argument explicite pour un modèle héliocentrique du système solaire , en plaçant le Soleil , et non la Terre , au centre. Séleucus de Séleucie, un adepte de la théorie héliocentrique d'Aristarque, a déclaré que la Terre tourne autour de son propre axe, qui à son tour a tourné autour du Soleil Bien que les arguments qu'il a utilisés ont été perdus, Plutarque a déclaré que Séleucus était le premier à prouver le système héliocentrique par le raisonnement.

Mathématicien grec Archimède , célèbre pour ses idées concernant la mécanique des fluides et la flottabilité

Dans le 3e siècle avant notre ère, le Mathématicien grec Archimède de Syracuse ( grec : Ἀρχιμήδης (287-212 avant notre ère) - généralement considéré comme le plus grand mathématicien de l'Antiquité et un des plus grands de tous les temps - a jeté les bases de hydrostatique, statique et calculé les mathématiques sous-jacentes de la levier. Un éminent spécialiste de l'antiquité classique, Archimède a également développé des systèmes élaborés de poulies pour déplacer de gros objets avec un minimum d'effort. Le La vis d'Archimède sous-tend hydroengineering moderne, et ses machines de guerre a contribué à retenir les armées de Rome dans le Première Guerre punique. Archimède même déchiré les arguments d'Aristote et de sa métaphysique, soulignant qu'il était impossible de mathématiques et la nature séparées et l'a prouvé en convertissant théories mathématiques en inventions pratiques. En outre, dans son travail Le corps flottants, autour de 250 avant notre ère, Archimède développé la loi de flottabilité, également connu sous le nom Principe d'Archimède. En mathématiques, Archimède a utilisé la méthode de l'épuisement à calculer l'aire sous l'arc d'un parabole de la somme d'une série infinie, et a donné une approximation remarquablement précis de pi . Il a également défini la spirale qui porte son nom, des formules pour les volumes de surfaces de révolution et un système ingénieux pour exprimer un très grand nombre. Il a également développé les principes de états d'équilibre et centres de gravité , des idées qui pourraient influencer les savants islamiques, Galileo, et Newton.

Hipparque (190-120 avant notre ère), en se concentrant sur l'astronomie et les mathématiques, a utilisé des techniques géométriques sophistiqués pour cartographier le mouvement des étoiles et des planètes, même prédire le temps que les éclipses solaires se passerait. En outre, at-il ajouté calculs de la distance du soleil et de la lune de la Terre, sur la base de ses améliorations aux instruments d'observation utilisés à l'époque. Un autre de la plus célèbre des premiers physiciens était Ptolémée (90-168 CE), un des esprits les plus grands pendant le temps de l' Empire romain . Ptolémée était l'auteur de plusieurs traités scientifiques, au moins trois d'entre elles étaient d'une importance continuant à plus tard la science islamique et européenne. Le premier est le traité d'astronomie maintenant connu sous le nom Almageste (en grec, Ἡ Μεγάλη Σύνταξις, "Le grand traité", à l'origine Μαθηματικὴ Σύνταξις, «mathématique Traité"). Le second est le Géographie, qui est une discussion approfondie de la connaissance géographique de la Monde gréco-romain.

Une grande partie de la connaissance accumulée du monde antique a été perdu. Même des œuvres des penseurs les plus connus, quelques fragments ont survécu. Bien qu'il ait écrit au moins quatorze livres, presque rien de Travail direct de Hipparque survécu. 150 de la réputation Œuvres d'Aristote, seulement 30 existent, et certains d'entre eux sont "guère plus que des notes de cours".

Savants musulmans

Ibn al-Haytham (Alhazen), 965-1039, Bassorah

Au cours de la période connue sous le nom Dark Ages (5e-15e siècle), beaucoup de progrès scientifique se est produite dans le monde musulman. La recherche scientifique des scientifiques islamiques est souvent négligée en raison du conflit du croisades et "il est possible, aussi, que de nombreux chercheurs dans le Renaissance tard minimisé ou même déguisés leur connexion au Moyen-Orient pour des raisons politiques et religieuses. " La islamique abbasside califes rassemblés de nombreux ouvrages classiques de l'antiquité et les avaient traduits en arabe au sein de la Maison de la Sagesse à Bagdad , en Irak . Philosophes islamiques tels que Al-Kindi (Alkindus), Al-Farabi (Alpharabius), et Averroès (Ibn Rushd) réinterprété la pensée grecque dans le contexte de leur religion. Ibn Sina (980 - 1037), connu sous le nom latin d'Avicenne, était un chercheur médical de Boukhara, Ouzbékistan responsable des contributions importantes aux disciplines de la physique, l'optique, la philosophie et la médecine . Il est surtout célèbre pour avoir écrit Le Canon de la médecine, un texte utilisé pour enseigner les étudiants en médecine en Europe jusqu'à ce que les années 1600.

Le califat abbasside à son apogée, en 830 CE

D'importantes contributions ont été faites par Ibn al-Haytham (965 - 1040), un mathématicien de Bassorah, en Irak considéré comme l'un des fondateurs de modernes optiques . Ptolémée et Aristote ont théorisé que la lumière soit brillé de l'Å“il pour éclairer les objets ou que la lumière émanaient d'objets eux-mêmes, tandis que al-Haytham (connu sous le nom latin Alhazen) ont suggéré que la lumière se déplace à l'oeil dans les rayons de différents points sur un objet. Les Å“uvres d'Ibn al-Haytham et Abū Rayhân Bīrūnī finalement répercutés sur Europe de l'Ouest où ils ont été étudiés par des chercheurs tels que Roger Bacon et Witelo. Omar Khayyam (1048-1131), un savant perse, calculé la longueur d'une année solaire à 10 décimales et ne était que par une fraction de seconde par rapport à nos calculs modernes de jour. Il a utilisé ce pour composer un calendrier considéré comme plus précis que le Calendrier grégorien qui est venu 500 ans plus tard. Il est classé comme l'un des premiers communicateurs grande scientifiques du monde - il est dit avoir convaincu un Sufi théologien que le monde tourne autour d'un axe. Al-Battani (858-929), à partir de Harran, Turquie , développé davantage la trigonométrie (première conceptualisé dans la Grèce antique) comme une branche indépendante de mathématiques, le développement de relations telles que tanθ = sin / cos. Son moteur était d'obtenir la capacité de localiser la Mecque de tout point géographique donné - aider dans les rituels musulmans comme l'enfouissement et la prière, qui obligent les participants à faire face à la ville sainte, ainsi que de faire le pèlerinage à la Mecque (connu sous le hajj ) .

Une page d'Algèbre d'al-Khwarizmi

Par ailleurs, Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274), astronome et mathématicien de Bagdad, est l'auteur du Trésor de l'astronomie, une table remarquablement précis des mouvements planétaires qui a réformé le modèle planétaire existante de l'astronome romain Ptolémée en décrivant un mouvement circulaire uniforme de toutes les planètes dans leurs orbites. Ce travail conduit à la découverte plus tard, par un de ses élèves, que les planètes ont fait une orbite elliptique. Copernic tard attiré fortement sur le travail d'al-Din al-Tusi et ses étudiants, mais sans accusé de réception. Le déchiquetage graduel du système de Ptolémée ouvert la voie à l'idée révolutionnaire que la Terre tournait autour du Soleil fait ( héliocentrisme ). Jabir Ibn Hayyan (721-815) était un chimiste et alchimiste de l'Iran qui, dans sa quête pour faire de l'or à partir d'autres métaux, découvert acides forts tels que sulfurique , chlorhydrique et l'acide nitrique . Il était également le premier de la personne à identifier la seule substance qui peut dissoudre l'or - regis Aqua (Water royale) - un mélange volatile de l'acide chlorhydrique et nitrique. Il est contesté que Jabir était le premier à utiliser la distillation ou de décrire, mais il était certainement le premier à exécuter dans le laboratoire en utilisant une alambic (de 'al-inbiq'). Le plus célèbre mathématicien arabe est considéré comme Al-Khwarismi (780-850), qui a produit un guide complet sur le système de numérotation développé à partir du système Brahmi en Inde, en utilisant seulement 10 chiffres (0-9, les soi-disant «chiffres arabes»). Al-Khwarizmi également utilisé le mot algèbre (al-Jabr ') pour décrire les opérations mathématiques, il introduit, comme équations d'équilibrage, ce qui a contribué à plusieurs problèmes.

Années médiévales

Sensibilisation des œuvres anciennes rentra l'Occident à travers traductions de l'arabe au latin. Leur réintroduction, combiné avec Commentaires théologiques judéo-islamique, a eu une grande influence sur Philosophes médiévaux tels que Thomas d'Aquin . Savants européens Scholastic, qui ont cherché à concilier la philosophie des anciens philosophes classiques avec La théologie chrétienne, Aristote proclamé le plus grand penseur de l'ancien monde. Dans les cas où ils ne contredisent directement la Bible, la physique aristotélicienne est devenu le fondement des explications physiques des Eglises européennes.

Basé sur la physique aristotélicienne, la physique Scholastic décrit les choses comme se déplaçant en fonction de leur nature essentielle. Objets célestes ont été décrits comme de tourner en rond, parce que le mouvement circulaire parfaite a été considéré comme une propriété innée des objets qui existait dans le domaine de la non corrompue sphères célestes. Le Impetus, l'ancêtre aux concepts de inertie et dynamique , a été développé dans le même sens par philosophes médiévaux tels que John et Philopon Jean Buridan. Motions ci-dessous la sphère lunaire étaient considérés comme imparfaite, et ne pouvaient donc pas se attendre à présenter mouvement cohérent. Mouvement plus idéalisée dans le domaine «sublunaire» ne pourrait être atteint par le biais artifice, et avant le 17ème siècle, beaucoup ne considérait pas expériences artificielles comme moyen valable d'apprentissage sur le monde naturel. Explications physiques dans le domaine sublunaire tournaient autour de tendances. Pierres contenaient l'élément terre, et terreuses objets ont tendance à se déplacer en ligne droite vers le centre de la terre (et de l'univers dans la vue géocentrique d'Aristote) sauf impossibilité contraire de le faire.

Inde et la Chine

Le système de nombre hindou-arabe. Les inscriptions sur la édits de Ashoka (3e siècle avant notre ère) afficher ce système de numéro utilisé par le Imperial Maurya.

Traditions physiques et mathématiques importants existaient également dans ancienne chinoise et Sciences indiennes.

En La philosophie indienne, Kanada fut le premier à développer systématiquement une théorie de l'atomisme lors de la 6e siècle avant notre ère, et il a en outre été élaboré par le Atomistes bouddhistes Dharmakirti et Dignaga au cours du 1er millénaire CE. Pakudha Kaccayana, un 6ème siècle avant notre ère philosophe indien et contemporain de Bouddha Gautama , avait également défendue idées au sujet de la constitution atomique du monde matériel. Ces philosophes croyaient que d'autres éléments (sauf l'éther) étaient physiquement palpable et donc composé de minuscules particules de la matière. La dernière particule minuscule de la matière qui ne peut être subdivisé en outre été appelé Parmanu. Le concept indien de l'atome a été développé indépendamment et avant le développement de l'idée dans le monde gréco-romain. Ces philosophes considérés comme l'atome d'être indestructible et donc éternelle. Les bouddhistes pensent atomes soient minute objets ne pouvant être vu à l'œil nu qui entrent en être et disparaître en un instant. Le Vaisheshika école des philosophes croyait qu'un atome était un simple point espace. Théories indiennes sur l'atome sont fortement abstrait et empêtré dans la philosophie car elles étaient fondées sur la logique et non sur l'expérience personnelle ou l'expérimentation. En Astronomie indienne, Aryabhata de Aryabhatiya (499 CE) a proposé la La rotation de la Terre, tandis que Nilakantha Somayaji (1444-1544) de la École du Kerala a proposé un modèle semi-héliocentrique ressemblant à la Tychonic système.

Un carte du ciel avec une projection cylindrique. Les cartes stellaires de Su Song représentent les plus anciennes existantes dans sous forme imprimée.

L'étude du magnétisme dans la Chine ancienne remonte au 4e siècle avant notre ère. (Dans le livre du diable Valley Master), un des principaux contributeurs à ce domaine était Shen Kuo (1031-1095), un scientifique de grand penseur et homme d'État qui a été le premier à décrire la compas magnétique aiguille utilisée pour la navigation, ainsi que la découverte du concept du nord vrai. En optique, Shen Kuo a développé indépendamment un camera obscura.

Révolution scientifique

Au cours des 16e et 17e siècles, un grand avancement du progrès scientifique connu sous le nom Révolution scientifique a eu lieu dans l'Europe . L'insatisfaction des approches philosophiques âgées avait commencé plus tôt et avait produit d'autres changements dans la société, comme le Réforme protestante, mais la révolution dans les sciences ont commencé quand physiciens ont commencé à monter une attaque soutenue sur le Programme philosophique scolaire et que les régimes censés descriptives mathématiques adoptées dans des domaines tels que la mécanique et l'astronomie pourraient effectivement donner caractérisations universellement valides de mouvement et d'autres concepts.

Nicolas Copernic

Astronome polonais Nicolas Copernic connu pour son développement de la héliocentrique modèle du système solaire

Une grande percée dans l'astronomie a été faite par l'astronome polonais Nicolas Copernic (1473-1543), qui a proposé en 1543 le modèle héliocentrique du système solaire . Cette théorie a déclaré la Terre tourne autour du Soleil avec d'autres organismes dans la galaxie de la Terre (un grand groupe d'étoiles et d'autres organismes). Cette théorie héliocentrique contredit les idées de astronome grec Ptolémée-égyptien (2e siècle de notre ère), qui a déclaré que la Terre est le centre de l'univers. Le Système de Ptolémée avait été accepté pendant plus de 1400 années. En 270 avant notre ère la astronome grec Aristarque de Samos (c 310 -.. C 230 BCE) avait suggéré que la Terre tourne autour du Soleil, mais le concept de Copernic a été le premier à être accepté comme une possibilité scientifique valide. Le livre de Copernic, Des révolutions des sphères célestes (Des révolutions des sphères célestes), publié juste avant sa mort en 1543, est souvent considérée comme le point de l'astronomie moderne de départ et de l'épiphanie définir qui a commencé la révolution scientifique. Ayant fait l'hypothèse que le Soleil était au centre de l'univers, Copernic est rendu compte que le calcul des tables de mouvement planétaire (graphiques mathématiques qui décrivent les mouvements des planètes) était beaucoup plus facile et plus précis. Nouvelle perspective de Copernic - avec les observations précises de Tycho Brahe - a été utilisé par l'astronome allemand Johannes Kepler (1571-1630) de formuler des lois concernant les mouvements de planétaires qui sont encore acceptées aujourd'hui. Parmi les lois de Kepler est l'idée que les orbites des planètes sont elliptiques plutôt que des cercles parfaits.

Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642)

L' italien mathématicien, astronome, physicien et Galileo Galilei (1564-1642) était le personnage central de la révolution scientifique et célèbre pour son soutien à Copernianism, ses découvertes astronomiques, et son amélioration du télescope. En tant que mathématicien, le rôle de Galileo dans le culture universitaire de son époque a été subordonné aux trois grands sujets d'étude: le droit , la médecine , et la théologie (qui a été étroitement lié à la philosophie). Galileo, a cependant estimé que le contenu descriptif des disciplines techniques justifiée intérêt philosophique, en particulier parce que l'analyse mathématique des observations astronomiques-notamment l'analyse radicale offerts par l'astronome Nicolas Copernic concernant les mouvements relatifs du Soleil, la Terre, la Lune et les planètes-indiqué que les déclarations de philosophes sur la nature de l'univers pourraient être présentés pour être dans l'erreur. Galileo a également réalisé des expériences mécaniques, et a insisté pour que le mouvement lui-même, indépendamment du fait que le mouvement était naturelle ou artificielle avait des caractéristiques universellement compatibles qui pourraient être décrites mathématiquement.

Les premières études de Galilée à la Université de Pise étaient en médecine, mais il a rapidement été attirée sur les mathématiques et la physique. À l'âge de 19 ans, dans la cathédrale de Pise, il chronométré les oscillations d'une lampe oscillant au moyen de ses pulsations et a trouvé le temps pour chaque oscillation être la même, peu importe ce que l'amplitude de l'oscillation, découvrant ainsi la de la nature isochrone pendule, qu'il vérifiée par l'expérience. Galileo est vite devenu connu grâce à son invention de l'équilibre hydrostatique et son traité sur le centre de gravité des corps solides. Alors que l'enseignement (1589-1592) à l'Université de Pise, il a lancé ses expériences concernant les lois des corps en mouvement, ce qui a donné des résultats si contradictoires aux enseignements reconnus d'Aristote que antagonisme fort a été suscité. Il a constaté que les corps ne sont pas avec des vitesses proportionnelles à leur poids. La célèbre histoire dans laquelle Galileo est dit avoir chuté poids de la Tour de Pise est apocryphe, mais il ne trouve que le chemin d'un projectile est un parabole, et il est crédité de conclusions préfigurant Lois du mouvement de Newton (tels que la découverte de la propriété de inertie).

Montage de Jupiter quatre lunes galiléennes s ', dans une image composite en comparant leurs tailles et la taille de Jupiter. Du haut jusqu'en bas: Io, Europa, Ganymède, Callisto

Galileo a été appelé le "Père de la observationnelle astronomie », le« père de moderne physique », le« père de la science ", et" le père de la science moderne ». Stephen Hawking dit, "Galileo, peut-être plus que tout autre simple personne, était responsable de la naissance de la science moderne ". Le soutien de Galileo de la Terre tournant autour du Soleil était controversée, car la plupart des gens croyaient à la modèle géocentrique ou Tychonic système. Il a été jugé par la Inquisition , a trouvé "suspect avec véhémence de l'hérésie», forcé de se rétracter, et a passé le reste de sa vie en résidence surveillée.

Les contributions que Galileo fait à l'astronomie observationnelle comprennent la confirmation télescopique de la phases de Vénus, la découverte de 1609 les quatre plus gros satellites de Jupiter (nommé le Lunes galiléennes en son honneur), et l'observation et l'analyse des les taches solaires. Galileo a également travaillé en sciences appliquées et de la technologie, inventant une meilleure militaire compas et d'autres instruments. Galileo utilisé sa découverte télescopique des lunes de Jupiter, tel que publié dans son Sidereus Nuncius en 1610, de se procurer une position dans le Cour des Médicis avec le double titre de mathématicien et philosophe. En tant que philosophe de cour, il devait participer à des débats avec des philosophes dans la tradition aristotélicienne, et a reçu un large public pour ses propres publications, telles que L'essayeur et Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles, qui a été publié à l'étranger après avoir été placé en résidence surveillée pour sa publication de Dialogue sur les systèmes en chef du monde en 1632. Deux intérêt de Galileo dans l'expérimentation mécanique et description mathématique en mouvement créé une nouvelle tradition philosophique naturel axé sur l'expérimentation. Cette tradition, se combinant avec l'accent non mathématique sur la collecte des «histoires expérimentales» par réformistes philosophiques tels que William Gilbert et Francis Bacon , a attiré un public important dans les années qui ont précédé et suivi la mort de Galileo, y compris Evangelista Torricelli et les participants à la Accademia del Cimento en Italie; Marin Mersenne et Blaise Pascal en France; Christiaan Huygens dans les Pays-Bas; et Robert Hooke et Robert Boyle en Angleterre.

René Descartes

René Descartes (1596-1650)

Le philosophe français René Descartes (1596-1650) était bien connecté et influent au sein, les réseaux de la philosophie expérimentale de la journée. Descartes avait un programme plus ambitieux, cependant, qui a été orientée vers le remplacement de la tradition philosophique Scholastic complètement. Questionner la réalité interprété par les sens, Descartes a cherché à rétablir schèmes explicatifs philosophiques en réduisant tous les phénomènes perçus comme étant attribuable à la requête d'une mer invisible de "corpuscules". (Notamment, il se réservait la pensée humaine et Dieu de son régime, la tenue de ces être séparé de l'univers physique). En proposant ce cadre philosophique, Descartes suppose que différentes sortes de mouvements, tels que celui des planètes par rapport à celle des objets terrestres, ne étaient pas fondamentalement différents, mais ne étaient que des manifestations différentes d'une chaîne sans fin des mouvements corpusculaires obéissant à des principes universels. Particulièrement influents étaient son explication pour les mouvements circulaires astronomiques en termes de mouvement de vortex de corpuscules dans l'espace (Descartes a fait valoir, en accord avec les croyances, sinon les méthodes, de les scolastiques, qu'un vide ne pourrait pas exister), et son explication de gravité en termes de corpuscules de pousser des objets vers le bas.

Descartes, comme Galileo, a été convaincu de l'importance d'explication mathématique, et lui et ses disciples étaient chiffres clés dans le développement des mathématiques et de la géométrie dans le 17ème siècle. Descriptions mathématiques cartésiennes du mouvement jugé que toutes les formulations mathématiques devaient être justifiable en termes d'action physique directe, une position tenue par Huygens et le philosophe allemand Gottfried Leibniz , qui, tout en suivant dans la tradition cartésienne, a développé sa propre alternative philosophique à la scolastique, qu'il décrit dans son travail 1714, La Monadologie. Descartes a été surnommé le «père de la philosophie moderne», et beaucoup ultérieure La philosophie occidentale est une réponse à ses écrits, qui sont étudiés de près à ce jour. En particulier, son Méditations métaphysiques continue d'être un texte standard dans la plupart des départements de philosophie de l'université. L'influence de Descartes en mathématiques est tout aussi évident; le système de coordonnées cartésiennes - permettant des équations algébriques pour être exprimé en des formes géométriques dans un système de coordonnées à deux dimensions - a été nommé d'après lui. Il est crédité comme le père de la géométrie analytique , le pont entre l'algèbre et la géométrie , important pour la découverte de calcul infinitésimal et l'analyse .

Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton (1643-1727)

La fin du 17ème et au début du 18e siècles ont vu les réalisations de la plus grande figure de la Révolution scientifique: Université de Cambridge physicien et mathématicien Sir Isaac Newton , considéré par beaucoup comme le plus grand et le plus influent scientifique qui ait jamais vécu. Newton, membre de la Société royale d'Angleterre, a combiné ses propres découvertes en mécanique et en astronomie pour les précédentes pour créer un système unique pour décrire le fonctionnement de l'univers. Newton a formulé trois lois du mouvement et de la la loi de la gravitation universelle, dont le dernier pourrait être utilisé pour expliquer le comportement non seulement la chute des corps sur la terre, mais aussi des planètes et autres corps célestes dans le ciel. Pour arriver à ses résultats, Newton a inventé une forme d'une branche entièrement nouvelle des mathématiques: calcul infinitésimal (également inventé indépendamment par Gottfried Leibniz ), qui allait devenir un outil essentiel dans la plupart des développements plus tard dans la plupart des branches de la physique. Les conclusions de Newton ont été énoncées dans son Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principes mathématiques de philosophie naturelle), dont la publication en 1687 a marqué le début de la période moderne de la mécanique et de l'astronomie.

Newton était en mesure de réfuter la tradition mécanique cartésienne que toutes les motions doivent être expliqués par rapport à la force exercée par corpuscules immédiate. Grâce à ses trois lois du mouvement et loi de la gravitation universelle, Newton retiré l'idée que les objets ont suivi des voies déterminées par des formes naturelles et de la place ont démontré que non seulement observé régulièrement chemins, mais tous les futurs mouvements de tout le corps pourraient être déduit mathématiquement basée sur la connaissance de leur mouvement existant, leur masse , et les forces qui agissent sur eux. Cependant, les mouvements célestes observés ne étaient pas conformes précisément à un traitement newtonienne, et Newton, qui était aussi profondément intéressé par la théologie, se imaginait que Dieu est intervenu pour assurer la stabilité continue du système solaire.

Gottfried Leibniz (1646-1716)

Les principes de Newton (mais pas ses traitements mathématiques) suscité la controverse avec des philosophes continentaux, qui ont trouvé son manque de explication métaphysique du mouvement et de la gravitation philosophiquement inacceptable. Commençant en 1700, une rupture amère ouvert entre le Continental et les traditions philosophiques britanniques, qui ont été causés par l'disputes enflammées, en cours, et vicieusement personnelles entre les disciples de Newton et Leibniz concernant priorité sur les techniques d'analyse de calcul infinitésimal, que chacun avait développé indépendamment. Initialement, les traditions et cartésiennes leibniziennes prévalu sur le continent (conduisant à la domination de la notation de calcul leibnizien partout, sauf la Grande-Bretagne). Newton lui-même est resté privé perturbée par l'absence d'une compréhension philosophique de la gravitation, tout en insistant dans ses écrits qu'aucun était nécessaire d'en déduire sa réalité. Comme le 18ème siècle progressait, philosophes naturels Continental plus en plus accepté la volonté de la newtoniens à renoncer explications métaphysiques ontologiques pour les motions décrites mathématiquement.

Newton a construit la première fonctionnement reflétant télescope et développé une théorie de la couleur (publié dans son travail Opticks) basées sur l'observation qu'une prisme décompose lumière blanche dans les nombreuses couleurs qui forment la spectre visible. Alors que Newton a expliqué la lumière comme étant composé de minuscules particules, une théorie rivale de lumière qui a expliqué son comportement en termes de vagues a été présenté en 1690 par Christian Huygens. Cependant, la croyance en la philosophie mécaniste avec le grand poids de la réputation de Newton était telle que la théorie ondulatoire gagné relativement peu de soutien jusqu'à ce que le 19ème siècle. Isaac Newton a également formulé une loi empirique de refroidissement et a étudié la vitesse du son. Il a aussi démontré la binôme généralisé, développé la méthode de Newton pour l'approximation de racines d'une fonction, et ont contribué à l'étude de la série de puissance . L'œuvre de Newton sur la série infinie a été inspiré par Les décimales de Simon Stevin. Plus important encore, Newton a montré que les mouvements d'objets sur la Terre et des corps célestes sont régies par le même ensemble de lois naturelles, qui ne étaient ni capricieuse ni malveillant. En démontrant la cohérence entre Lois de Kepler et sa propre théorie de la gravitation, Newton a également supprimé les derniers doutes sur l'héliocentrisme. En réunissant toutes les idées énoncées au cours de la révolution scientifique, Newton a effectivement établi les bases de la société moderne en mathématiques et en sciences.

Autres réalisations

Autres branches de la physique ont également reçu l'attention au cours de la période de la révolution scientifique. Wilbert Gilbert , médecin à la cour la reine Elizabeth I , a publié un important travail sur le magnétisme en 1600, décrivant comment la terre se comporte comme un aimant géant. Robert Boyle (1627- 91) ont étudié le comportement des gaz enfermés dans une chambre et a formulé le loi des gaz qui porte son nom; il a également contribué à la physiologie et à la fondation de la chimie moderne. Un autre facteur important dans la révolution scientifique a été la montée de sociétés savantes et académies dans divers pays. Le premier d'entre eux étaient en Italie et en Allemagne et étaient de courte durée. Plus influente était le Royal Society d'Angleterre (1660) et l' Académie des Sciences en France (1666). Le premier était une institution privée à Londres et comprenait des scientifiques comme John Wallis, William Brouncker, Thomas Sydenham, John Mayow, et Christopher Wren (qui ont contribué non seulement à l'architecture, mais aussi à l'astronomie et de l'anatomie); ce dernier, dans Paris , était une institution gouvernementale et inclus comme membre étranger de Huygens Dutchman. Au 18ème siècle, les académies royales importantes ont été établis à Berlin (1700) et à Saint-Pétersbourg (1724). Les sociétés et académies à condition que les principales opportunités pour la publication et la discussion des résultats scientifiques pendant et après la révolution scientifique.

Les premiers thermodynamique

Un précurseur du moteur a été conçu par le scientifique allemand Otto von Guericke qui, en 1650, conçu et construit le premier au monde pompe à vide et créé première du monde vide connu sous le nom hémisphères de Magdebourg expérience. Il a été conduit à faire un vide de réfuter Aristote 'hypothèse de longue date qui s 'Nature a horreur du vide ». Peu de temps après, physicien irlandais et chimiste Boyle avait appris des desseins de Guericke et en 1656, en coordination avec le scientifique anglais Robert Hooke, construit une pompe à air. Grâce à cette pompe, Boyle et Hooke remarqué la corrélation pression-volume: PV = constante. En ce moment, l'air était supposé être un système de particules immobiles, et non interprété comme un système de molécules en mouvement. Le concept de mouvement thermique est venu deux siècles plus tard. Par conséquent la publication de Boyle en 1660 parle d'une conception mécanique: le ressort de l'air. Plus tard, après l'invention du thermomètre, la température de propriété peut être quantifié. Cet outil a donné Gay-Lussac l'occasion de tirer sa loi, ce qui a conduit peu de temps plus tard, à la loi des gaz parfaits. Mais, déjà avant l'établissement de la loi des gaz parfaits, un associé du nom de Boyle Denis Papin construit en 1679 un digesteur de l'os, qui est un récipient fermé avec un couvercle hermétique qui confine vapeur jusqu'à une haute pression est générée.

Conceptions plus tard mis en Å“uvre une soupape de décharge de vapeur pour empêcher la machine de l'explosion. En regardant la vanne rythmiquement monter et descendre, Papin conçu l'idée d'un moteur à piston et cylindre. Il n'a cependant pas suivre à travers avec sa conception. Néanmoins, en 1697, basé sur les dessins de Papin, ingénieur Thomas Savery a construit le premier moteur. Bien que ces premiers moteurs étaient rudimentaires et inefficaces, ils ont attiré l'attention des plus grands scientifiques de l'époque. Ainsi, avant 1698 et l'invention du moteur de Savery , les chevaux ont été utilisés pour poulies électriques, attachés à seaux, qui ont levé l'eau de mines de sel inondées en Angleterre. Dans les années qui ont suivi, plus de variations de moteurs à vapeur ont été construits, tels que le moteur de Newcomen, et plus tard, le moteur Watt. Dans le temps, ces premiers moteurs seront éventuellement utilisés à la place des chevaux. Ainsi, chaque moteur a commencé à être associé à une certaine quantité de "horse power" selon le nombre de chevaux qu'il a remplacé. Le principal problème avec ces premiers moteurs était qu'ils étaient lent et maladroit, la conversion de moins de 2% de l'apport de carburant en travail utile. En d'autres termes, de grandes quantités de charbon (ou de bois) ont dû être brûlé pour produire seulement une petite fraction de la production de travail. D'où la nécessité d'une nouvelle science de moteur dynamique est née.

Développements du 18e siècle

Au cours du 18ème siècle, la mécanique fondée par Newton a été développé par plusieurs scientifiques comme plus mathématiciens appris calcul et élaborées sur sa formulation initiale. L'application de l'analyse mathématique des problèmes de motion a été connu comme la mécanique rationnelle, ou les mathématiques mélangé (et plus tard a été appelé la mécanique classique ).

Mécanique

Daniel Bernoulli (1700-1782)

La mécanique de Newton reçu brillant exposé dans les Mécanique analytique (1788) de Joseph Louis Lagrange et les Celestial Mechanics (1799-1825) de Pierre-Simon Laplace . Le mathématicien suisse Daniel Bernoulli (1700-1782) a fait des études de mathématiques importants du comportement des gaz, anticipant la théorie cinétique des gaz plus d'un siècle plus tard, développé, et a été désigné comme le premier physicien mathématique. Le traitement de Bernoulli de la dynamique des fluides a été introduit en 1738 son travail Hydrodynamica .

La mécanique rationnelle porté principalement sur ​​le développement de traitements mathématiques complexes de mouvements observés en utilisant des principes newtoniens comme base, et ont souligné l'amélioration de la traçabilité des calculs complexes et de développer des moyens légitimes de approximation analytique. Un manuel contemporaine représentant a été publié par Johann Baptiste Horvath. À la fin du siècle traitements analytiques étaient suffisants pour vérifier la stabilité de la rigoureuse système solaire uniquement sur ​​la base des lois de Newton sans référence à l'intervention-même les traitements déterministes divins de systèmes aussi simples que le problème des trois corps dans la gravitation est resté intraitable. En 1705, Edmond Halley prédit la périodicité de la comète de Halley , William Herschel a découvert Uranus en 1781, et Henry Cavendish a mesuré la constante de gravitation et a déterminé la masse de la Terre en 1798. En 1783, John Michell a suggéré que certains objets pourraient être si massive qui pas même la lumière pourrait échapper

Travail britannique, exploitée par les mathématiciens tels que Brook Taylor et Colin Maclaurin, est tombé derrière développements Continental au cours du siècle. Pendant ce temps, le travail a prospéré dans les académies scientifiques sur le continent, menés par ces mathématiciens que Bernoulli, Euler , Lagrange, Laplace et Legendre. A la fin du siècle, les membres de l' Académie française des sciences avaient atteint nette domination dans le domaine. Dans le même temps, la tradition expérimentale établie par Galileo et ses disciples a persisté. Le Royal Society et de l' Académie française des sciences étaient les grands centres pour la performance et le reporting des travaux expérimentaux. Des expériences en mécanique, optique, magnétisme , électricité statique, la chimie, et la physiologie ne sont pas clairement distingués les uns des autres au cours du 18ème siècle, mais des différences significatives dans les régimes explicatifs et, par conséquent, la conception de l'expérience ont été émergent. Expérimentateurs chimiques, par exemple, ont défié les tentatives d'appliquer un système de forces newtoniens abstraites sur affiliations chimiques, et sont plutôt concentrés sur l'isolement et la classification des substances et des réactions chimiques.

Thermodynamique

Durant le 18ème siècle, la thermodynamique a été développé à travers les théories de apesanteur "fluides impondérables", comme la chaleur («calorique»), l'électricité, et phlogistique (qui a été rapidement renversés comme un concept qui suit de Lavoisier l'identification de l'oxygène gazeux la fin du siècle) . En supposant que ces concepts étaient fluides réels, leur flux pourrait être tracée à travers un dispositif mécanique ou de réactions chimiques. Cette tradition d'expérimentation a conduit au développement de nouveaux types de dispositifs expérimentaux, comme la bouteille de Leyde; et de nouveaux types d'instruments de mesure, tels que le calorimètre, et des versions améliorées des anciens, tels que le thermomètre. Des expériences ont également produit de nouveaux concepts, tels que l' Université de Glasgow expérimentateur la notion de Joseph Black de chaleur latente et Philadelphie intellectuelle Benjamin Franklin caractérisation s 'de fluide électrique circulant entre les lieux de l'excès et du déficit (un concept plus tard réinterprété en termes de positifs et négatifs des charges ). Franklin a également montré que la foudre est l'électricité en 1752.

La théorie acceptée de la chaleur dans le 18ème siècle considéré comme une sorte de fluide, appelée calorique; bien que cette théorie a été démontré par la suite erronée, un certain nombre de scientifiques qui y adhèrent néanmoins fait des découvertes importantes utiles dans l'élaboration de la théorie moderne, y compris Joseph Black (1728-1799) et Henry Cavendish (1731-1810). opposé à cette théorie calorique, qui avait été élaboré principalement par le chimistes, était la théorie moins acceptée datant de l'époque de Newton que la chaleur est due aux mouvements des particules d'une substance. Cette théorie de la mécanique a obtenu le soutien en 1798 à partir des expériences de canon forage du comte Rumford ( Benjamin Thompson), qui a trouvé une relation directe entre la chaleur et de l'énergie mécanique.

Bien qu'il a été reconnu dès le début du 18ème siècle que trouver théories absolues de force électrostatique et magnétique apparente aux principes du mouvement de Newton serait une réalisation importante, aucun n'a été à venir. Cette impossibilité a disparu lentement que la pratique expérimentale est devenue plus répandue et la plus raffinée dans les premières années du 19ème siècle dans des endroits tels que le nouvellement créé Royal Institution de Londres. Pendant ce temps, les méthodes d'analyse de la mécanique rationnelle ont commencé à être appliqué à des phénomènes expérimentaux, la plus influente avec le mathématicien français du traitement analytique de Joseph Fourier de l'écoulement de la chaleur, tel que publié en 1822. Joseph Priestley a proposé une loi de l'inverse du carré électrique en 1767, et Charles-Augustin de Coulomb introduit la loi de l'inverse du carré de l'électrostatique en 1798.

Les progrès dans l'électricité, le magnétisme et la thermodynamique

Physicien britannique Michael Faraday (1791 - 1867)

En 1800, Alessandro Volta a inventé la pile électrique et ainsi amélioré la façon dont les courants électriques pourraient également être étudiés. Un an plus tard, Thomas Young a démontré la nature ondulatoire de la lumière - qui a reçu un fort soutien expérimentale du travail de Augustin Fresnel - et le principe de l'ingérence. En 1820, Hans Christian Ørsted constaté qu'un conducteur de courant-comptable donne lieu à une force magnétique qui l'entoure, et dans une semaine après la découverte de Ørsted atteint France, André-Marie Ampère a découvert que deux courants électriques parallèles exercer des forces sur l'autre. 1821, Michael Faraday construit un moteur électrique alimenté, tandis que Georg Ohm a déclaré sa loi de la résistance électrique en 1826, exprimant la relation entre la tension, le courant et la résistance dans un circuit électrique. Un an plus tard, le botaniste Robert Brown a découvert le mouvement brownien: grains de pollen en mouvement subissant l'eau résultant de leur bombardement par les atomes ou les molécules se déplacent rapidement dans le liquide. En 1831 Faraday (et indépendamment Joseph Henry) ont découvert l'effet inverse, la production d'un potentiel électrique ou d'un courant à travers magnétisme - connu sous le nom induction électromagnétique; Ces deux découvertes sont à la base du moteur électrique et le générateur électrique, respectivement.

Lois de la thermodynamique

William Thomson(1824-1907), plus tard Lord Kelvin

Au 19ème siècle, la connexion entre la chaleur et l'énergie mécanique a été établi quantitativement par Julius Robert von Mayer et James Prescott Joule, qui a mesuré l'équivalent mécanique de la chaleur dans les années 1840. En 1849, Joule a publié les résultats de sa série d'expériences (y compris l'expérience de roue à aubes), qui montrent que la chaleur est une forme d'énergie, un fait qui a été accepté dans les années 1850. La relation entre la chaleur et de l'énergie est important pour le développement de moteurs à vapeur, et en 1824 le travail expérimental et théorique de Sadi Carnot a été publié. Carnot capturé certaines des idées de la thermodynamique dans son analyse de l'efficacité d'un moteur idéalisée. Le travail de Sadi Carnot a fourni une base pour la formulation de la première loi de la thermodynamique - un retraitement de la loi de conservation de l'énergie - qui a été dit autour de 1850 par William Thomson , plus tard connu comme Lord Kelvin, et Rudolf Clausius. Lord Kelvin, qui avait étendu le concept du zéro absolu de gaz à toutes les substances en 1848, a fait appel à la théorie de l'ingénierie de Lazare Carnot, Sadi Carnot, et Émile Clapeyron - ainsi que l'expérimentation de James Prescott Joule sur l'interchangeabilité des mécaniques, formes électriques de travail chimique, thermique, et - de formuler la première loi.

Kelvin et Clausius également déclaré la deuxième loi de la thermodynamique , qui a été initialement formulés en termes de fait que la chaleur ne circule pas spontanément d'un corps froid à un plus chaud. D'autres formulations ont rapidement suivi (par exemple, la deuxième loi a été exposée dans Thomson et influente travail de Peter Guthrie Tait traité de philosophie naturelle ) et Kelvin en particulier compris certaines des implications générales de la loi. La deuxième loi était l'idée que les gaz sont constitués de molécules en mouvement avaient été discutés en détail par Daniel Bernoulli en 1738, mais était tombé en disgrâce, et a été relancé par Clausius en 1857. En 1850, Hippolyte Fizeau et Léon Foucault mesuré la vitesse de la lumière dans l'eau et trouver qu'il est plus lent que dans l'air, à l'appui du modèle ondulatoire de la lumière. En 1852, Joule et Thomson ont démontré qu'un gaz en expansion rapide refroidit, plus tard appelé l' effet Joule-Thomson ou Joule-Kelvin effet. Hermann von Helmholtz met en avant l'idée de la mort thermique de l'univers en 1854, la même année que Clausius établi l'importance de dQ / T ( le théorème de Clausius) (mais il n'a pas encore nommer la quantité).

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell(1831 - 1879)

En 1859, James Clerk Maxwell découvre la loi de distribution des vitesses moléculaires. Maxwell a montré que les champs électriques et magnétiques se propagent vers l'extérieur à partir de la source à une vitesse égale à celle de la lumière et que la lumière est l'un des plusieurs types de rayonnement électromagnétique, ne différant que par la fréquence et la longueur d'onde des autres. En 1859, Maxwell a travaillé sur les mathématiques de la distribution des vitesses des molécules d'un gaz. La théorie ondulatoire de la lumière a été largement accepté par le temps du travail de Maxwell sur le champ électromagnétique, et après l'étude de la lumière et celui de l'électricité et le magnétisme étaient étroitement liés. En 1864, James Maxwell a publié ses papiers sur une théorie dynamique du champ électromagnétique, et a déclaré que la lumière est un phénomène électromagnétique dans la publication 1873 de Maxwell le Traité sur l'électricité et le magnétisme . Ce travail est appuyé sur le travail théorique par les théoriciens allemands tels que Carl Friedrich Gauss et Wilhelm Weber. L'encapsulation de chaleur en mouvement de particules, et l'ajout de forces électromagnétiques à la dynamique newtonienne a établi un fondement théorique énormément robuste pour observations physiques.

La prédiction que la lumière représentait une transmission d'énergie sous forme d'ondes à travers un " éther lumineux ", et la confirmation apparente de cette prédiction avec Helmholtz étudiant 1888 détection de Heinrich Hertz de rayonnement électromagnétique , était une grande victoire pour la théorie physique et évoqué la possibilité que même théories les plus fondamentaux basés sur le champ pourraient bientôt être développés. La confirmation expérimentale de la théorie de Maxwell a été fourni par Hertz, qui a généré et détecté des ondes électriques en 1886 et vérifié leurs propriétés, dans le même temps préfigurant leur application dans la radio, la télévision, et d'autres dispositifs. En 1887, Heinrich Hertz découvre l' effet photoélectrique. La recherche sur la transmission des ondes électromagnétiques a commencé peu de temps après, avec les expériences menées par des physiciens comme Nikola Tesla, Jagadish Chandra Bose et Guglielmo Marconi au cours des années 1890 menant à l' invention de la radio.

La théorie atomique de la matière avait été proposé à nouveau au début du 19e siècle par le chimiste John Dalton et est devenu l'une des hypothèses de la théorie cinétique moléculaire des gaz développés par Clausius et James Clerk Maxwell pour expliquer les lois de la thermodynamique. La théorie cinétique à son tour conduit à la mécanique statistique de Ludwig Boltzmann (1844-1906) et Josiah Willard Gibbs (1839 - 1903), qui a jugé que l'énergie (y compris la chaleur) a été une mesure de la vitesse des particules. Interrelation la probabilité statistique de certains états d'organisation de ces particules avec l'énergie de ces États, Clausius réinterprété la dissipation d'énergie pour être la tendance statistique des configurations moléculaires de passer vers des états de plus en plus probables, plus désorganisés (inventant le terme « entropie »pour décrire la désorganisation d'un Etat). La statistique contre le interprétations absolue de la deuxième loi de la thermodynamique mis en place un différend qui durait depuis plusieurs décennies (produisant des arguments tels que " le démon de Maxwell »), et que ne serait pas tenu d'être définitivement réglée jusqu'à ce que le comportement des atomes a été fermement établi au début du 20ème siècle.

Naissance de la physique moderne

A la fin du 19ème siècle, la physique a évolué au point où la mécanique classique pourraient faire face à des problèmes très complexes impliquant des situations macroscopiques; thermodynamique et théorie cinétique étaient bien établis; optique géométrique et physique pourraient être compris en termes d'ondes électromagnétiques; et les lois de conservation de l'énergie et de l'élan (et de masse) ont été largement acceptées. Donc profonde étaient ceux-ci et d'autres développements qui il était généralement admis que toutes les lois de la physique importants avaient été découverts et que, désormais, la recherche serait concerné par éclaircir des problèmes mineurs, et en particulier avec des améliorations de méthode et de mesure. Cependant, vers 1900, de sérieux doutes ont surgi quant à l'exhaustivité des théories classiques - le triomphe des théories de Maxwell, par exemple, a été sapé par les insuffisances qui avaient déjà commencé à apparaître - et leur incapacité à expliquer certains phénomènes physiques, tels que la distribution d'énergie dans rayonnement de corps noir et de l' effet photoélectrique, tandis que certaines des formulations théoriques ont conduit à des paradoxes quand poussés à la limite. Physiciens éminents tels que Hendrik Lorentz, Emil Cohn, Ernst Wiechert et Wilhelm Wien croyaient que certaines modifications des équations de Maxwell pourrait fournir la base pour toutes les lois physiques. Ces lacunes de la physique classique ne seraient jamais à résoudre et de nouvelles idées ont été nécessaires. Au début du XXe siècle une révolution majeure a secoué le monde de la physique, qui a conduit à une nouvelle ère, généralement appelé la physique moderne.

expériences de radiation

JJ Thomson (1856 - 1940) était un physicien britannique qui a découvert des électrons et des isotopes , et inventer le spectromètre de masse. Thomson a reçu le 1906 Prix Nobel de Physique.

Au 19ème siècle, les expérimentateurs ont commencé à détecter des formes inattendues de rayonnement: Wilhelm Röntgen a fait sensation avec sa découverte de rayons X en 1895; en 1896 Henri Becquerel découvre que certains types de matières émettent un rayonnement de leur propre gré. En 1897, JJ Thomson a découvert l' électron , et de nouveaux éléments radioactifs trouvés par Marie et Pierre Curie soulevé des questions sur l'atome supposément indestructible et la nature de la matière. Marie et Pierre inventé le terme « radioactivité »pour décrire cette propriété de la matière, et isolées des éléments radioactifs le radium et le polonium . Ernest Rutherford et Frederick Soddy identifié deux des formes de Becquerel de rayonnement avec des électrons et l'élément de l'hélium . Rutherford identifié et nommé deux types de radioactivité et en 1911 interprété la preuve expérimentale que de montrer que l'atome est constitué d'un dense, noyau chargé positivement entouré d'électrons chargés négativement. La théorie classique, cependant, a prédit que cette structure devrait être instable. La théorie classique avait également échoué à expliquer avec succès deux autres résultats expérimentaux qui sont apparus à la fin du 19ème siècle. L'un d'eux était la démonstration par Albert Michelson et Edward Morley - connu sous le nom expérience de Michelson-Morley - qui a montré qu'il ne semble pas être un cadre préféré de référence, au repos par rapport à l'éther lumineux hypothétique, pour décrire les phénomènes électromagnétiques. Études de rayonnement et de la désintégration radioactive ont continué d'être une priorité par excellence pour la recherche physique et chimique à travers les années 1930, lorsque la découverte de la fission nucléaire a ouvert la voie à l'exploitation pratique de ce qui allait être appelé énergie "atomique" .

La théorie de la relativité d'Einstein

En 1905, un jeune de 26 ans, physicien, allemand (puis un brevet de commis de Berne) a nommé Albert Einstein (1879-1955), a montré comment des mesures de temps et l'espace sont touchés par le mouvement entre un observateur et ce qui est observé. Pour dire que la théorie radicale de la relativité d'Einstein a révolutionné la science est pas exagéré. Bien que Einstein a fait de nombreuses autres contributions importantes à la science, la théorie de la relativité représente à lui seul un des plus grands accomplissements intellectuels de tous les temps. Bien que le concept de la relativité n'a pas été introduit par Einstein, sa contribution majeure a été la reconnaissance que la vitesse de la lumière dans le vide est constante et une limite physique absolue pour le mouvement. Cela ne veut pas avoir un impact majeur sur la vie au jour le jour d'une personne puisque nous voyageons à des vitesses beaucoup plus lentes que la vitesse de la lumière. Pour les objets qui voyagent près de la vitesse de la lumière, cependant, la théorie de la relativité États que les objets se déplacent plus lentement et de raccourcir la longueur du point de vue d'un observateur sur la Terre. Einstein également dérivé de la fameuse équation, E = mc 2 , qui révèle l' équivalence de la masse et de l'énergie.

Relativité restreinte

Albert Einstein(1879-1955), qui a proposé quela gravitationest le résultat de la présence de la masse provoquant une courbure de l'espace-temps, qui dicte un chemin qui tous les objets librement mobiles doivent suivre.

Einstein a fait valoir que la vitesse de la lumière était une constante dans tous les cadres de référence inertielle et que les lois électromagnétiques devraient rester indépendant de référence valable frame-assertions qui rendaient l'éther «superflu» à la théorie physique, et qui a tenu que les observations de temps et de longueur variée rapport à la façon dont l'observateur se déplaçait par rapport à l'objet mesuré (ce que l'on appelle la « théorie de la relativité "). Il a également suivi que la masse et l'énergie sont des quantités interchangeables selon l'équation E = mc 2 . Dans un autre article publié la même année, Einstein a affirmé que le rayonnement électromagnétique a été transmis en quantités discrètes (« quanta »), selon une constante que le physicien théorique Max Planck avait posé en 1900 pour arriver à une théorie précise pour la distribution du rayonnement du corps noir -une hypothèse qui expliquait les propriétés étranges de l' effet photoélectrique.

La théorie de la relativité restreinte est une formulation de la relation entre les observations physiques et les concepts d'espace et de temps. La théorie est née de contradictions entre l'électromagnétisme et la mécanique newtonienne et a eu un grand impact sur ​​ces deux domaines. La question était de savoir si historique d'origine, il était significatif pour discuter de l'onde électromagnétique porteur "éther" et le mouvement par rapport à elle et aussi que l'on pourrait détecter un tel mouvement, comme cela a été tenté sans succès dans l'expérience de Michelson-Morley. Einstein démoli ces questions et le concept d'éther dans sa théorie de la relativité restreinte. Cependant, sa formulation de base ne comporte pas de théorie électromagnétique détaillé. Elle découle de la question: "Qu'est-ce que le temps?" Newton, dans le Principia (1686), avait donné une réponse sans équivoque: «Le temps absolu, vrai et mathématique, de lui-même et de sa propre nature, les flux equably sans rapport avec quelque chose d'extérieur, et par un autre nom est la durée." Cette définition est la base de toute la physique classique.

Einstein a eu le génie à la question, et a estimé qu'il était incorrect. Au lieu de cela, chaque «observateur» fait nécessairement l'utilisation de sa propre échelle de temps. En outre, pour les deux observateurs en mouvement relatif, leurs échelles de temps diffèrent. Ceci induit un effet connexe sur la distance. Temps et l'espace deviennent des concepts relatifs, dépend fondamentalement de l'observateur. Chaque observateur génère son propre cadre espace-temps ou d'un système de coordonnées. Tous les observateurs ont la même validité, qu'il y ait pas de cadre de référence absolu. Le mouvement est relatif, mais uniquement par rapport à d'autres observateurs. Quel est absolue est indiqué dans premier postulat de la relativité d'Einstein: "Les lois fondamentales de la physique sont identiques pour les deux observateurs qui ont une vitesse relative constante par rapport à l'autre." En 1916, Einstein a été en mesure de généraliser cette nouvelle, pour faire face à tous les Etats, y compris l'accélération du mouvement, qui est devenue la théorie de la relativité générale.

La relativité générale

Dans cette théorie d'Einstein a également précisé un nouveau concept, la courbure de l'espace-temps, qui décrit l'effet gravitationnel à chaque point de l'espace. En fait, la courbure de l'espace-temps complètement remplacé la loi universelle de la gravitation de Newton. Selon Einstein il n'y avait pas une telle chose comme une force gravitationnelle. Au contraire, la présence d'une masse provoque une courbure de l'espace-temps dans le voisinage de la masse, et cette courbure détermine le chemin de l'espace-temps que tous les objets qui se déplacent librement doivent suivre. Il a également été prédite à partir de cette théorie que la lumière devrait être soumis à la gravité - qui a été vérifiée expérimentalement. Cet aspect de la relativité explique les phénomènes de flexion de lumière autour du soleil, prédit trous noirs ainsi que le rayonnement de fond cosmique micro-ondes -a découverte rendu anomalies fondamentales dans l'hypothèse classique Steady-State. Pour son travail sur la relativité, l'effet photoélectrique et le rayonnement du corps noir, Einstein a reçu le prix Nobel en 1921.

L'acceptation progressive des théories d'Einstein de la relativité et de la nature quantifiée de transmission de la lumière, et du modèle de Niels Bohr de l'atome créé autant de problèmes qu'elles en ont réglés, conduisant à un effort de grande envergure pour rétablir la physique sur les nouveaux principes fondamentaux. Élargir la relativité à des cas d'accélération de cadres de référence (la « théorie générale de la relativité ") dans les années 1910, Einstein posé une équivalence entre la force d'inertie de l'accélération et la force de gravité, menant à la conclusion que l'espace est courbe et fini dans la taille, et la prédiction de phénomènes tels que la lentille gravitationnelle et la distorsion de temps dans les champs gravitationnels.

Mécanique quantique

Max Planck(1858-1947)

Bien que la relativité résolu le conflit de phénomènes électromagnétiques démontré par Michelson et Morley, un deuxième problème théorique était l'explication de la distribution du rayonnement électromagnétique émis par un corps noir; expérience a montré que des longueurs d'onde plus courtes, vers la fin ultraviolette du spectre, l'énergie approché zéro, mais la théorie classique prédit qu'il devrait devenir infinie. Cette différence flagrante, connu comme la catastrophe ultraviolette, a été résolu par la nouvelle théorie de la mécanique quantique . La mécanique quantique est la théorie des atomes et des systèmes subatomiques. Environ les 30 premières années du XXe siècle représentent le moment de la conception et de l'évolution de la théorie. Les idées de base de la théorie quantique ont été introduites en 1900 par Max Planck (1858-1947), qui a reçu le prix Nobel de physique en 1918 pour sa découverte de la nature quantifiée de l'énergie. La théorie quantique (qui dépendait précédemment dans la «correspondance» à grande échelle entre le monde quantique de l'atome et les continuités de la " monde classique ") a été accepté lorsque le Effet Compton établi que la lumière porte élan et peut disperser les particules, et lorsque Louis de Broglie a affirmé que la matière peut être considérée comme se comporter comme une onde de la même manière que des ondes électromagnétiques se comportent comme des particules ( de dualité onde-particule ).

Werner Heisenberg (1901-1976)

En 1905, Einstein a utilisé la théorie quantique pour expliquer l'effet photoélectrique, et en 1913, le physicien danois Niels Bohr a utilisé la même constante pour expliquer la stabilité de l'atome de Rutherford ainsi que les fréquences de la lumière émise par l'hydrogène gazeux. La théorie quantique de l'atome a cédé la place à une pleine échelle mécanique quantique dans les années 1920. Nouveaux principes d'un «quantum» plutôt que d'une mécanique «classiques», formulées dans forme matricielle par Werner Heisenberg, Max Born et Pascual Jordan en 1925, étaient basés sur la relation probabiliste entre "Etats" discrètes et se voient refuser la possibilité de causalité . La mécanique quantique a été largement développée par Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac , et Erwin Schrödinger, qui a établi une théorie équivalent basé sur des ondes en 1926; mais 1927 "de Heisenberg principe d'incertitude "(indiquant l'impossibilité de position et précisément et simultanément mesure dynamique ) et le « interprétation de Copenhague »de la mécanique quantique (nommé d'après la ville natale de Bohr) ont continué à nier la possibilité de causalité fondamentale, si les opposants comme Einstein serait métaphoriquement affirmer que «Dieu ne joue pas aux dés avec l'univers". Les nouvelles mécanique quantique est devenu un outil indispensable à l'enquête et explication des phénomènes à l'échelle atomique. Aussi dans les années 1920, le travail de Satyendra Nath Bose sur les photons et la mécanique quantique constitue le fondement pour la statistique de Bose-Einstein, la théorie de la condensation de Bose-Einstein, et la découverte du boson.

Physique contemporain et de particules

Dans ce diagramme de Feynman, un électron et un positron annihilent, produire un photon (représenté par l'onde sinusoïdale bleu) qui devient un quark - antiquark paire. Puis un rayonne un gluon (représenté par la spirale vert).

Comme l'philosophiquement inclinée continué à débattre de la nature fondamentale de l'univers, les théories quantiques ont continué à être produite, à commencer par Paul Dirac la formulation d'une théorie quantique relativiste en 1928. Cependant, les tentatives pour quantifier la théorie électromagnétique entièrement ont été contrecarrés tout au long des années 1930 par des formulations théoriques cédant énergies infinies. Cette situation n'a pas été suffisamment pris en compte résolu qu'après la Seconde Guerre mondiale a pris fin, lorsque Julian Schwinger, Richard Feynman , et Sin-Itiro Tomonaga posés indépendamment de la technique de renormalisation , qui a permis à un établissement d'un solide électrodynamique quantique (QED).

Pendant ce temps, de nouvelles théories de particules fondamentales ont proliféré avec la montée de l'idée de la quantification des champs par des « forces de change "réglementés par un échange de courte durée particules «virtuelles», qui ont été autorisés à exister selon les lois régissant les incertitudes inhérentes dans le monde quantique. Notamment, Hideki Yukawa a proposé que les charges positives du noyau ont été maintenus ensemble courtoisie d'une force puissante mais courte portée médiée par une particule intermédiaire de masse entre la taille d'un électron et d'un proton . Cette particule, appelé le " pion ", a été identifié en 1947, mais il faisait partie d'une série de découvertes de particules en commençant par le neutron , le positron (un chargé positivement version de l'antimatière de l'électron), et le muon (un plus lourd par rapport à l'électron) dans les années 1930, et continue après la guerre avec une grande variété d'autres particules détectées dans divers types d'appareils: les chambres à brouillard, émulsions nucléaires, les chambres à bulles, et compteurs de coïncidence. Au début, ces particules ont été trouvés principalement par les sentiers ionisées laissées par les rayons cosmiques, mais ont été de plus en plus produits dans plus récent et plus puissant des accélérateurs de particules.

Modèle Standard

L'interaction de ces particules parla diffusion etla pourriture fourni une clé à de nouvelles théories quantiques fondamentales.Murray Gell-Mann etYuval Neeman ont apporté peu d'ordre dans ces nouvelles particules en les classant en fonction de certaines qualités, à commencer par ce que Gell-Mann appelé comme la «voie octuple », mais procéder en plusieurs différents" octets "et" decuplets "qui pourrait prévoir de nouvelles particules, le plus célèbre de la Ω-, qui a été détecté auBrookhaven National Laboratory en 1964, et qui a donné lieu à la "quark" modèle dehadrons composition. Tandis que le modèle des quarks au premier semblait insuffisant pour décrireles forces nucléaires fortes, permettant l'augmentation temporaire de théories concurrentes comme leS-Matrix, la création dela chromodynamique quantique dans les années 1970 a finalisé un ensemble de particules fondamentales et de change, ce qui a permis pour la création d'un "modèle standard"basée sur les mathématiques del'invariance de jauge, qui décrit avec succès toutes les forces à l'exception de la gravité, et qui reste généralement admis dans le domaine pour lequel il est conçu pour être appliqué.

Les groupes du modèle standard de la théorie de l'interaction électrofaible et la chromodynamique quantique dans une structure désignée par le groupe de jauge SU (3) × SU (2) × U (1) . La formulation de l'unification des électromagnétiques et interactions faibles dans le modèle standard est due au Abdus Salam, Steven Weinberg et, par la suite, Sheldon Glashow. Après la découverte, faite au CERN, de l'existence de courants faibles neutres, médiées par le Z boson prévu dans le modèle standard, les physiciens Salam, Glashow et Weinberg ont reçu en 1979 le Prix Nobel de physique pour leur théorie électrofaible.

Alors que les accélérateurs ont confirmé la plupart des aspects du modèle standard en détectant les interactions des particules attendues à diverses énergies de collision, aucune théorie concilier la théorie de la relativité générale avec le modèle standard n'a encore été trouvée, bien que la théorie des cordes a fourni une avenue prometteuse. Depuis les années 1970, la physique des particules fondamentale a donné un aperçu des univers primitif cosmologie , en particulier le big bang théorie proposée comme une conséquence de la théorie générale d'Einstein. Cependant, à partir des années 1990, les observations astronomiques ont également fourni de nouveaux défis, tels que la nécessité de nouvelles explications de la stabilité galactique (le problème de la matière noire ), et expansion accélérée de l'univers (le problème de énergie sombre).

Cosmologie

Cosmologie peut être dit être devenue une question de recherche sérieuse avec la publication de la Théorie générale de la relativité d'Einstein (1916); même si elle n'a pas entrer dans le mainstream scientifiques jusqu'à une période connue sous le nom âge d'or de la relativité générale.

Près d'une décennie plus tard (dans le milieu des Grands Débats), Hubble et Slipher découvert l'expansion de l'univers dans les années 1920 mesurer les décalages vers le rouge de spectres Doppler de nébuleuses galactique. Utilisation de la relativité générale d'Einstein, Lemaître et Gamow formulés ce qui allait devenir connue comme la théorie du big bang. Un rival, appelé la théorie de l'état stationnaire a été conçu par Hoyle, Or, Narlikar et Bondi.

Rayonnement de fond cosmique a été vérifiée dans les années 1960 par Penzias et Wilson, et cette découverte a favorisé le big bang au détriment du scénario à l'état stable. Des travaux ultérieurs était par Smoot et al. (1989), entre autres contributeurs, en utilisant les données de l'explorateur Cosmic Background (COBE) et les satellites Wilkinson Microwave anisotropie Probe (WMAP) qui ont raffiné ces observations. Les années 1980 (la même décennie des mesures de COBE) ont également vu la proposition de la théorie de l'inflation par Guth.

Récemment, les problèmes de la matière noire et l'énergie noire ont atteint le sommet de l'ordre du jour de la cosmologie.

Boson de Higgs

Une signature possible d'un boson de Higgs à partir d'une simulation de protons -proton collision. Il se désintègre presque immédiatement en deux jets de hadrons et deux électrons , visibles sous forme de lignes.

Le 4 Juillet 2012, des physiciens travaillant au CERN Grand collisionneur de hadrons ont annoncé qu'ils avaient découvert une nouvelle particule subatomique grandement ressemblant au boson de Higgs, une clé potentielle de comprendre pourquoi les particules élémentaires ont une masse et même à l'existence de la diversité et de la vie . l'univers Rolf-Dieter Heuer, directeur général du CERN, a déclaré qu'il était trop tôt pour savoir à coup sûr si elle est une particule entièrement nouveau, qui pèse 125 milliards d'électron-volts - l'une des particules subatomiques plus lourdes encore - ou En effet, l'insaisissable particule prédite par le modèle standard , la théorie qui a gouverné la physique pour le dernier demi-siècle. Il est inconnu de cette particule est un imposteur, une seule particule ou même la première de nombreuses particules encore à découvrir. Les dernières possibilités sont particulièrement excitant pour les physiciens, car ils pourraient montrer la voie à de nouvelles idées plus profondes, au-delà du Modèle Standard, sur la nature de la réalité. Pour l'instant, certains physiciens appellent cela une particule "Higgslike". Joe Incandela, de l' Université de Californie, Santa Barbara, a déclaré: «Il est quelque chose qui peut, à la fin, être l'une des plus grandes observations de tous les nouveaux phénomènes dans notre terrain dans les 30 ou 40 dernières années, passant le chemin du retour à la découverte des quarks , par exemple ". Les groupes d'exploitation des grands détecteurs dans le collisionneur a déclaré que la probabilité que leur signal est le résultat d'une fluctuation de la chance était moins d'une chance sur 3,5 millions, soi-disant "cinq sigma», qui est l'étalon-or en physique pour une découverte . Michael Turner, un cosmologiste à l'Université de Chicago et le président du conseil de centre de physique, a déclaré

Ceci est un grand moment pour la physique des particules et un carrefour - ce que ce sera la marque d'eau à haute ou si ce sera la première de nombreuses découvertes qui nous pointent vers la résolution des très grandes questions que nous avons posées?

Confirmation du boson de Higgs ou quelque chose de très bien comme cela constituerait un rendez-vous avec le destin d'une génération de physiciens qui ont cru le boson existé pendant un demi-siècle, sans jamais le voir. En outre, il affirme une vue grandiose sur un univers régi par des lois simples et élégantes et symétriques, mais où tout intéressante en elle étant un résultat de défauts ou des ruptures dans cette symétrie. Selon le modèle standard, le boson de Higgs est la seule manifestation visible et notamment d'un champ de force invisible qui imprègne l'espace et imprègne les particules élémentaires qui seraient autrement sans masse avec la masse. Sans ce champ de Higgs, ou quelque chose comme ça, disent les physiciens toutes les formes élémentaires de la matière seraient zoom autour à la vitesse de la lumière; il n'y aurait ni atomes , ni la vie. Le boson de Higgs atteint une notoriété rare pour la physique abstraite. À la consternation éternelle de ses collègues, Leon Lederman, l'ancien directeur du Fermilab, a appelé la «particule de Dieu», dans son livre du même nom, quipping plus tard qu'il avait voulu l'appeler «la particule putain." Professeur Incandela a également déclaré,

Ce boson est une chose très profonde que nous avons trouvé. Nous atteindre dans le tissu de l'univers à un niveau que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Nous avons terminé genre de l'histoire d'une particule [...] Nous sommes maintenant sur ​​la frontière, sur le bord d'une nouvelle exploration. Cela pourrait être la seule partie de l'histoire qui reste, ou nous pourrions ouvrir un tout nouveau domaine de la découverte.

En théorie quantique, qui est la langue des physiciens des particules, particules élémentaires sont divisés en deux catégories générales: les fermions, qui sont des bits de la matière comme des électrons, et bosons, qui sont des bits de l'énergie et peuvent transmettre des forces, comme le photon qui transmet la lumière . Dr. Peter Higgs était l'un des six physiciens, travaillant en trois groupes indépendants, qui en 1964 a inventé la notion de la mélasse cosmiques, ou champ de Higgs. Les autres étaient Tom Kibble de l'Imperial College, Londres; Carl Hagen de l' Université de Rochester, Gerald Guralnik de l'Université Brown, et François Englert et Brout Robert, à la fois de l'Université Libre de Bruxelles. Une des conséquences de leur théorie est que ce champ de Higgs, normalement invisible et, bien sûr, inodore, serait de produire sa propre particule quantique si frappé assez fort, par la bonne quantité d'énergie. La particule serait fragile et tomber en morceaux dans un millionième de seconde dans une douzaine de différentes manières en fonction de sa propre masse. Malheureusement, la théorie n'a pas dit combien cette particule doit peser, qui est ce qui a rendu si difficile à trouver. La particule échappé chercheurs à une succession d'accélérateurs de particules, y compris le Large Electron-Positron Collider au CERN, qui a fermé en 2000, et le Tevatron au Fermi National Accelerator Laboratory ou Fermilab, à Batavia, dans l'Illinois., qui a fermé en 2011.

Bien qu'ils aient jamais vu, champs Higgslike jouent un rôle important dans les théories de l'univers et dans la théorie des cordes. Sous certaines conditions, selon l'étrange de la physique einsteinienne comptable, ils peuvent devenir imprégné d'énergie qui exerce une force antigravitationnel. Ces domaines ont été proposés comme la source d'un énorme éclat de l'expansion, connu comme l'inflation, au début de l'univers et, éventuellement, que le secret de l'énergie sombre qui semble maintenant être accélération de l'expansion de l'univers.

Les sciences physiques

Avec l'augmentation de l'accessibilité et de l'élaboration à des techniques analytiques avancées dans le 19ème siècle, la physique a été défini autant, sinon plus, par ces techniques que par la recherche de principes universels du mouvement et de l'énergie, et de la nature fondamentale de la matière . Des domaines tels que l'acoustique, la géophysique, astrophysique , l'aérodynamique, la physique des plasmas , la physique à basse température, et la physique du solide rejoint l'optique , la dynamique des fluides, l'électromagnétisme , et la mécanique que les domaines de recherche en physique. Au 20e siècle, la physique est également devenu étroitement lié avec des domaines tels que électrique , l'aérospatiale et les matériaux d'ingénierie, et les physiciens ont commencé à travailler dans les laboratoires gouvernementaux et industriels autant que dans les milieux universitaires. Après la Seconde Guerre mondiale, la population de physiciens a augmenté de façon spectaculaire, et vint à être centrée sur les Etats-Unis, tandis que, dans les dernières décennies de plus, la physique est devenue une poursuite plus internationale qu'à aucun autre moment de son histoire précédente.

Chronologie des publications importantes de la physique

Nom Vivre le temps Contribution
Aristote 384-322 BCE Physicae Auscultationes
Archimède 287-212 BCE Le corps flottants
Ptolémée 90-168 Almageste,Géographie,Apotelesmatika
Alhazen965 - 1040 Livre d'Optique
Copernic 1473 - 1543 Sur les révolutions des sphères célestes(1543)
Galilei 1564 - 1642 Dialogue sur les deux grands systèmes du monde(1632)
Descartes 1596 - 1650 Méditations Métaphysiques(1641)
Newton 1643 - 1727 Principes mathématiques de philosophie naturelle(1687)
Faraday 1791 - 1867 Les recherches expérimentales en électricité , vol. i. et ii. (1839, 1844)
Maxwell 1831 - 1879 Traité sur l'électricité et le magnétisme(1873)
Einstein 1879 - 1955 Sur l'électrodynamique des corps en mouvement(1905) et "fondements de la théorie de la relativité générale" (1916)
Higgs1929 - Présent Quelques problèmes dans la théorie des vibrations moléculaires(1954)

Physiciens influents

Ce qui suit est une galerie de personnages très influents et les plus importants de l'histoire de la physique. Pour une liste qui comprend encore plus de gens, voir liste des physiciens.

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