能量守恒定律是怎样得来的?

2024-11-20 23:33:52
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回答1:

我们知道,含链“永动机”是不可能被发明出来的,因为它违反了能量守恒定律。

能量守恒定律是大自然的基本规律之一,那它又是怎样得来的呢?能量守恒定律是研究荒唐的“永动机”引出来的。这真是一件使人“哭笑不得”的趣事:荒唐的“永动机”好似“母亲”,她生下“儿子”能量守恒定律后,“儿子”就将“母亲”吵老链判处“死刑”。

原来,在“永动机”面前屡战屡败,屡败屡战,迫使人们重视研究“能”的本质和各种能的相互转化和数量关系。这是非常自然的,“永动机”就是把一种能转化为另一种能,并永远不断提供能的“机器”。

“永动机热”冷于1775年巴黎科学院作出停审“永动机”论文决定之时。大多数人终于开始了冷静地思考。

仅仅过了20多年,生于美国的本杰明·汤姆逊(1753~1814,他更广为人知的名字是到英国去之后受封的伦福德伯爵)在1798年就发现,钻削金属时产生的热能使水沸腾。第二年,英国戴维(1778~1829)也发现,在真空中用钟表机件带动两块冰互相摩擦可以使冰熔化为水。这把“‘热质’和‘燃素’一起埋在同一个坟墓中”的实验,显然已经将热能与机械能的转化联系在一起了。汤姆逊还由实验第一次提出了粗略的热功当量。接着升孙在1800年意大利伏特发明电池后,人们又发现了电流的热、磁效应和其他电磁现象。这样,电、磁、热三种能之间关系的研究也开始了。此外,生物界也证明了动物维持体温和进行机械活动的能量与它摄取食物的化学能有关。这样,到了19世纪上半叶,人们已经初步认识到力、热、光、电、磁、化学能等各种能之间的转化和关联。

同时,这一时期小手工业向机械大工业过渡,各种动力设备的研究利用,促使人们从“永动机”不切合实际的幻想中摆脱出来,转而脚踏实地研究机器做功的能量来源和转换。

这样,由于“永动机”失败引出的教训,由于生产的实际需求对各种能的研究得到的成果,便奏响了发现能量守恒定律的序曲,接着便是19世纪上半叶能量守恒定律的创立和19世纪下半叶该定律得到公认。

这种由于人们的某个失误而导致另一成果诞生的现象,在科学史上并不鲜见。它给我们的有益启示是:自然界充满辩证法,我们不必为自己有时是难以避免的失误耿耿于怀。

能量守恒定律已被公认为真理。然而,真理是相对的且并非一成不变的。一些人认为,它是由大量实验得出的规律,而有些实验不能确立一个真理,因为没有严格的逻辑证明;特别是在微观领域,还需要更多的实验证实。因此,虽然至今人们尚未发现这一定律不成立或被修改的任何迹象,但如果有朝一日它被拓展、修改以致被推翻,我们丝毫也不应感到意外。1998年有人就宣称已发现在接近绝对零度时光速可以变得很慢,接着1999年就测出了光速可慢至17米/秒。这等于动摇了爱因斯坦狭义相对论赖以生存的两个原理之一——光速不变原理的基础。此外,1962年前后中国数学家华罗庚对狭义相对论的数学基础的研究、1960年马修斯和桑德奇等发现类星体,及其后对类星体的子源向外膨胀速度可达10倍光速的研究,都认为超光速可能存在。连“光速不变”都可能被否定或修改,那又有什么不可能呢?

回答2:

远动的物体有能量,这是显然的,当时叫“活力”,其大小与质量和速度都有关系。开始人们想用两者的乘积m.v表示。但通过铜球咋坑的实验发现:球的速度的平方才与坑的深度成正比,球质量依然是与黏土深度成正比,于是把运动物体的“活力”定义成m.v^2。
施加一告做洞个力,过段时间会怎样,这个是很容易想到了,这就是冲量的定义,有了冲量的定义F.t,自然会有F.S的定义,叫“做功”,即施加一个力,移动一段距离会怎样,根据牛顿定律推导:
F.S=m.a.(0.5a.t^2)=0.5m.(a.t)^2=0.5m.v^2
得出的结论是做功可以精确地转化为运动物体的“活力”,只是前面有个系数0.5。
为了简化运算,把“活力”的定义直接改为0.5m.v^2,并改叫动能。这样做功和动能就有了简单的能量守恒定律,即做功等于动能的增加。
势能可以通过做功转变成动能,势能又统一到能量中来,包括高处物体势能,压缩弹簧的势能等。
焦耳通过实验发现:1磅的水,温度升高1华氏度,与物体下落产生的能量772.55英尺.磅相同。于是热能又统一到能量中。
后来又发现电能,磁能,通过做功与机械能联系胡启起来,于是电磁能又统一到能量中。
通过这种不断的归纳,人类总结出了能量守恒定律,所有的种类的能袜枯量可以互相转化,总能量守恒。
有段时间,人们无法解释放射性物质的能量来源,一块铀,可以长年累月发热,当时科学家们困惑不已。直到爱因斯坦推导出质能方程,才发现质量可以转化为能量,这样质量和能量又统一起来,能量守恒扩展成质能守恒。