爱因斯坦都发明了什么?

如题所述

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 万一彩票中了大奖,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(全球定位系统)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1.6千米的偏差。

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(Albert.Einstein,1879年3月14日—1955年4月18日),出生于德国符腾堡王国乌尔姆市,毕业于苏黎世联邦理工学院,犹太裔物理学家。

爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭(父母均为犹太人),1900年毕业于苏黎世联邦理工学院,入瑞士国籍。

1905年,获苏黎世大学哲学博士学位,爱因斯坦提出光子假设,成功解释了光电效应,因此获得1921年诺贝尔物理奖,1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世,享年76岁。

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:

百度百科阿尔伯特·爱因斯坦

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第1个回答  2020-12-18

每年的3月14日都是阿尔伯特•爱因斯坦的诞辰,同事也是π的纪念日。当π四舍五入保留两位小数时,数值为3.14,或者巧妙地将之看作三月十四日!于是在这天,人们决定纪念这个著名的数学常数。当然,我们想到爱因斯坦的时候,几乎不能将他的名字和现代物理学以及他对光研究提出的重大理论分离开。也许,他最为人所知的是广义相对论的研究和使他获得1921年诺贝尔奖的光电效应。

二:爱因斯坦正在写他的公式

然而,他被引用第二多次的论文是关于布朗运动的,尽管与他的其他贡献相比这篇论文很少被提及,但它在现代从金融到药物研发的领域中都有着十分广泛的应用。最重要的是,它证明了原子(构成物质的微小组分)的存在,并为计算阿伏伽德罗常数(一摩尔分子或元素中所含原子数)奠定了基础。原子的发现和阿伏伽德罗常数的计算可以算是现代化学最重要的基石。那么这个理论到底是什么?


图三:这张未注明日期的档案照片里是德国著名物理学家、相对论作者——阿尔伯特•爱因斯坦教授(美联社照片)。

这个理论被广称为布朗运动。你可能会问——为什么叫布朗?不叫爱因斯坦运动?这是因为当年苏格兰科学家罗伯特•布朗在研究花粉时,注意到花粉落入水中会做出随机的曲折运动,他指出该现象并作了记录。后来爱因斯坦才建立了数学模型并解释了这个现象。尽管布朗意识到这是一个物理过程,但其背后并没有数学上的解释,而这一过程在19世纪末引起了物理学家们的极大兴趣。


1905年,爱因斯坦对这个过程产生了兴趣,并对之进行了数学描述。他把这个随机的曲折运动描述为:1)独立的,意味着你可向任意方向移动;2)各向同性;3)随机的,你不知道会向任何其他方向移动多少。通过这个理论,爱因斯坦建立了一个数学模型和一个布朗运动公式,这证明了微小难以分辨的分子的存在。他的理论后来被让•佩兰所证实,让•佩兰进行了一个实验,他用一个高精度的显微镜来验证爱因斯坦的数学理论,后来他计算出了阿伏伽德罗常数并证明了原子的存在!佩兰因此获得了1926年的诺贝尔奖。


你可能也喜欢当然,爱因斯坦为布朗运动建立的数学模型的影响是非常大的。如今这样的过程被称为“随机过程”,或随机不相关的过程。不难看出爱因斯坦的数学模型是怎样被应用于金融和对冲基金的,它可以对股票的趋势进行建模,而股票的特征恰巧是不可预测性。实际上,我们也很容易看出这个模型是如何被应用到其他随机性特征的现象上去的,而随机性是宇宙万物的本质属性。


例如,天气预报就依靠于对随机现象的推测。此外,计算机的出现以及在计算机上进行高级计算的水平逐渐提升,越来越多的领域可运用预测数学的理论来建模日常现象,或感兴趣的物理现象。例如,科学家经常将随机过程应用于药物-药物相互作用、小分子药物发现、细胞生物学和量子行为中。


正因如此,爱因斯坦最不常被提及的发现在现代金融学和跨学科的科学工作中有着最广泛的应用,并且渗透到诸多领域。物理学、生物学、化学和计算机科学等均设有研究随机过程的博士学位。未来,拿到这种学位证的人会在各种需要数学原理来预测现实的行业中找到职位。


可见,就像他之前的许多著名科学家一样,爱因斯坦在研究一个基本物理现象时,再次证明了数学是宇宙的语言。

第2个回答  2018-06-26
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。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-29
毫不夸张地说,根据爱因斯坦创立的科学理论而衍生出的发明创造,几乎涵盖了现代文明的每一个角落。电脑游戏、公共汽车、数码照相机……我们衣食住行的每个细节都闪现着爱因斯坦的影子。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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
万一彩票中了大奖,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(全球定位系统)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1.6千米的偏差。
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。
这同样是100年前爱因斯坦的重大发现:任何质量都可以被看作是被压缩的能量。要想知道某一质量能够产生多少能量,可以把消失的质量乘以光速的平方——那绝对是一个天文数字!据此理论造出原子弹、氢弹的同时,也治好了你的胸腺瘤。
第4个回答  2013-08-25
发明电灯、发明无线电、发明造纸、等等都是伟大的发明家的贡献,而爱因斯坦不是发明家,他没有发明这些具体的东西,他的发现、他的理论,指导后人完成了许多足以改变历史进程的发明。本回答被提问者采纳
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