科学是第一生产力,生活中的科学无处不在,科学与我们的生活有着紧密的内容摘要:
史。 让我们一起来回望这段历史,品味其中的辛酸与喜悦,体会汽车给我们带来的种种欢乐与梦想„„ ( 1)宝马汽车发展史 “宝马”对一些车坛老大哥如阿尔法罗密欧、菲亚特、福特、梅塞德斯奔驰、标致、雷诺、劳斯莱斯等相比下她就显得是一间很年青的车厂,他们令人联想到捷豹 (Jaguar),因为大家都有很多相近的历史背景和气质;然而近百年沧桑的 BMW 车厂却又比更年青的日本车厂显得成 熟稳重,故事更动人和激动。 BMW 的前身,刚才己提过是一家飞机工厂,他们在 1916 年 3 月 7 日成立,最初以制造流线型的双翼侦察机闻名于世,至于这家公司的名字叫 BFW(Bayerische FlugZeugWorke),“巴伐尼亚飞机制造厂”,公司始创人名吉斯坦奥托 (Gustan Otto),其父是鼎鼎大名的四冲程内燃机的发明家。 吉斯坦在航空的高度成就,使他怀着很大的野心制造汽车,他后来这一决定,为汽车历史写下其中光荣的一页,那就是受到今天万千车迷爱戴的德国 BMW 车厂了。 „„ ( 2)劳斯莱斯汽车发展史 “ 世界汽车中可称为贵族的,惟有劳斯莱斯。 ”劳斯莱斯成为英国王室专用车已有数十年历史,爱德华八世、女王伊丽莎白二世、玛格丽特公主、肯特公爵等众多英王室成员的座驾都是劳斯莱斯。 沙特国王、日本王子都对劳斯莱斯情有独钟。 劳斯莱斯名车系列: 1907:第一代名车“银魅”问世 1936:第一辆 12 缸发动机、时速 100 英里的“幻影Ⅲ”问世 1955:一代名车“银云”面世 1971:第一部敞篷跑车 Corniche 面世 1980:加长轴距的“银驹”面世 1998:颇具现代气息的“银天使”面世 2020:推出豪华旅行房车“ Park Ward” 透过照片看科技 中 国交通变化 : 武汉长江大桥远眺( 2020 年 7 月 27 日摄)。 二十世纪五、六十年代,中国的交通资源不仅稀缺,而且非常单一且缓慢。 现在,中国铁路进行了5次大提速,直达列车已可在两个遥远的城市间实现夕发朝至。 随着供选择的交通方式的增加,中国人的足迹和视野亦日益拓展。 湘师大版 九年级思品教材 教师用书 中铁十一局铺轨机在西藏错那湖畔铺轨 ( 2020年 7月 20日摄)。 新华社发 这是第一列客车在群众欢呼声中 , 驶进了青海民和车站( 1959 年 8 月 4日摄)。 新 华社发 汽车行驶在清镇高速公路上( 2020 年 9 月 14日摄)。 有“贵州第一路”之称的清镇(清镇至镇宁)高速公路将于 9 月 29 日建成通车,该公路全长 公里,路基宽 28 米,双向四车道,设计时速 120 公里。 新华社发 这是在湖北汉口至长江埠段通车典礼上,第一列彩车在群众的欢呼声中由汉口开出( 1960 年4 月 1 日摄)。 新华社发 湘师大版 九年级思品教材 教师用书 三、教学资料 中国古代科技:网址:中国科学技术馆 代科技的纪念碑 —— 埃及金字塔 (图 ) 在古埃及的尼罗河畔,耸立着 4800 年前建造的金 字塔,它可称为是古代建筑的奇迹。 而在开罗西郊的胡夫金字塔则是金字塔群中的佼佼者。 它建于古埃及第四王朝,由 230 多万块平均每块重两吨半的巨石砌成,高 148 米,底边长 232 米,四个底边之差不超过 20 厘米。 在胡夫金字塔中隐藏着许多奇异的奥秘。 金字塔塔高乘上 10 亿,恰好是地球到太阳的距离,即 149504000 公里;用塔高乘以周长,再除塔底面积,正好等于圆周率π。 尤为奇异的是,穿过塔的子午线,刚好把地球上的陆地和海洋分成两半,塔高的重心恰好座落在大陆引力中心。 人们对距今 4800 年精湛的科学技术不能不击节赞叹 ! 据希 腊历史学家赫罗德托斯记载,埃及胡夫国王为了给自己修建陵墓,动员了 40 万奴隶,每 10 万人一班,夜以继日地建造。 仅建筑运输材料的道路就花费 10年时间,建筑地下室用了 10 年,塔体建筑用了 20 年,共费时 40 年才建成这座雄伟壮观的金字塔。 有人作过计算,以一个人每天做 8 小时计,功率为 , 10 万人则为 6 104 千瓦小时,施工 40年可达 50 108 千瓦小时。 这是多么可观的数字啊 ! 那么,建造金字塔的古埃及人用了那些技术呢。 可惜的是,有关当年建造金字塔的资料都已散失。 目前考古学家也只能凭只 首先在测量学和数学 上,古埃及人已能利用几何和三角的知识,估计已对圆周率作过初步计算。 在机械上,已经能用轮子来制造各种轮盘,如车轮等,以减少与地面的接触面积。 另外,也已能制作斜面、滑轮等省力的机械装置,使巨大原石块得以运输和堆积。 鳞片爪的东西进行推算和估计。 古埃及人为了开采整块的石头,充分利用了物质热胀冷缩的原理。 冬天,白天在将要开采的大石头上按需要大小打洞,然后灌上水,过了一夜水结成冰,体积膨胀而起下石头;夏天,他们巧妙地用芦花塞进打好的洞眼里,再灌水,让芦花的体积膨胀,同样可起下大石头。 起下大石块,就用大船来运 输。 据考察,古埃及人已能造出船身长 30 米、宽 6 米的船只,每边船舷用 25 把浆来划行,大船上共有 200 名船员。 据说,当时有几百艘这样大船来搬运石块和其它建筑材料。 古埃及人民用血汗和智慧创造了世界奇迹 金字塔,为古代科技竖立了丰碑。 汉字 中的古代科技 湘师大版 九年级思品教材 教师用书 每天我们都要和汉字打交道,那么你知道它们是怎样演变来的吗。 它们又蕴含着怎样的科学道理。 清华大学科技史暨古文献研究所戴吾三博士编著的《汉字中的古代科技》为您说文解字。 “弓”中为何多道弯 弓为人们所熟悉,它是古代战争中的重要武器,今天拉弓 射箭转化为有益的竞争项目。 与“弓”有关的常用字不少,如强、弱、张、弛等。 “弓”是象形字,古人用弓,平时松下弦,战时张紧弦,故甲骨文中“弓”对应两个字形。 注意不管“弓”的哪一字形,中间都有道弯,这是为什么。 弓起源很早,考古发现,在距今三万年前的山西朔县峙峪文化遣址中有石镞,这表明当时先民已经使用弓。 早期的弓为竹或木制,容易腐朽难保存下来。 虽然没有实物,但可以想象,最初的弓和现在小孩子的玩具没什么两样。 将一根竹片或者树枝弯过来,用一段绳子系紧,拉住两端,便成一张弓。 这种弓,大致是个半圆形,再确切 点说,是段圆弧形。 现代的“弓”字是个象形字。 在商代甲骨文,已有“弓”字。 为什么“弓”字多曲折,而不是一段圆弧形呢。 前者比起后者,在中间多了一道弯,非常有讲究,可以说,它是古代制弓技术的一大进步,是一个有标志性的进步。 弓的中间为什么要弯一下。 由现代力学知识知道,一根直的竹材可以想象是由许多薄竹片一层层粘在一起的。 当竹子弯成弧形,外层竹片受拉力,内层竹片受压力。 如果拉弓的劲越大,竹材弯的越厉害,当力达到不能承受的时候,就会出现裂纹甚至折断。 为了让竹材承受较大的弯力,而外层不致裂开 ,于是古人想到 ,将竹材向相反的方向预先弯一下,使外层先受些压力 ,内层先受些拉力。 等到使用弓的时候,外层受拉,内层受压,便可从内部先抵消一些力,而使弓承受的力增大,这样,“弓”的样子就形成了。 先向反方向弯一下,用现代的工程术语叫做“加预应力”。 先弯一下会产生预应力,这种方法在古代最先应用于制弓。 早期的记载不详,宋代时著名学者沈括在《梦溪笔谈》里做了有关的记述,该文总结得很精辟,说:“(弓)揉其材令仰”。 “揉”的意思是“弯曲”,“令仰”就是“向相反方向弯一下”的意思。 这样制作的弓,力量就大了。 出土所见战国时代的弓,中部 正是向内弯的,说明当时制弓工匠已懂得预应力的应用。 春秋战国时期,制弓技术达到很高的水平。 约成书于战国初的《考工记》,详细记载了制弓所用的材料和制作工艺要求。 “为弓取六材”的六种材料是:干(柘、桑、橘、木瓜、荆、竹等),角(牛角),筋,胶(鹿、马、牛、鼠、鱼、犀),丝和漆。 对每种材料都规定了明确的选择标准。 对弓的制作工艺真是非常讲究,冬天做弓干,春天浸治角,夏天治筋,秋天把三者用丝、胶、漆合起来做成弓体,入冬后把弓体放置于弓匣之内以定其形,来年春湘师大版 九年级思品教材 教师用书 天再装上弓弦检验,制作一张良弓前后达三个年头。 由 于中国古代的弓早已不是圆弧形,故诗人比喻天上的残月,很少用“弓”。 而日本语中,“弓张月”一词是“弦月”的意思,弦月以“弓”命名,似可意味着古代日本的弓,就没有那一道“弯”。 希腊爱基那岛庙(约公元前 480 年)庙顶上有一艺术雕像——— 战士在射箭,此也可说明古希腊时期尚未发明有预应力之弓。 古代科技史上的光辉巨星 —— 墨子 墨子在科技方面有很多惊人的成就,但是却一直为后人所忽视,这不能不说是一件憾事。 墨子制造的舟、车、飞鸢,以及他根据力学原理为古代车子所创造的“车辖”(即今之车闸)和为“备城门” 所研制的“堑悬梁”,根据声学原理创造的“罂听”(即最早的“监听器”)等,都是当时世界上最高的科技成就。 特别令人感到惊讶的是,他在自然观、力学、数学、光学等方面的某些创见,与近代的科学原理相比,几乎完全相同。 ” 墨子对“力”的定义,也与近代物理学上的“力”的概念完全相同。 墨子说:“力,刑之所以奋也”(《墨经》上,21节)。 意思是说:力是物体发生运动的原因。 有些科学家认为,墨子给“力”的定义是牛顿第二定律的雏形。 墨子对杠杆原理是用“秤”为例来说明的。 他把“秤”的提系处作为“支点”,秤锤作为“力点”,秤钩(或秤盘)作为“重点”。 秤头之物有所增减,秤尾之锤就应左右移动,才能获得新的平衡。 由此可见,墨子已经懂得“重”(力)、“秤头”(重臂)、“秤尾”(力臂)之间存在的相互依存又相互制约的关系(《墨经》)下,25节)。 应该说,杠杆原理的原始形式已经具备,这比公元前3世纪古希腊阿基米德的杠杆研究要先进得多。 墨子对几何学既有概念的描述,又有定理的表达,均遥遥领先于古代世界各国。 墨子说,端(点),没有体积,不占空间,是最原始的几何原素;圜,(圆)是由同一个圆心到圆周上任何一点的距离都相等的几 何图形(《墨经》上,58节);方,是长方形的四边和角都是直而正的。 应该指出的是,墨子对“方”的定义与欧几里得关于几何“四角都是直角的四边形是长方形”的定义,是可以媲美的。 《墨经》里对几何学研究的对象已完全具备了。 墨子对几何光学的贡献更为突出。 墨子通过观察实践发现,物影之所以倒立,在于发光体发出的光线有交点,恰好就是隔屏上的小孔。 光体和照壁距离交点的长短,关系到倒影的大小。 成倒影的关键是隔屏上的孔极小。 这已说明小孔成像原理。 墨子用物影生成、小孔成像和瞬间鸟影不动三个例子来说明光的直线定律 —— 光线( 在同一种均匀媒质中)是直线传播的。 间鸟影不动三个例子来说明光的直线定律 —— 光线(在同一种均匀媒质中)是直线传播的。 墨子在科学技术方面的光辉成就,应视为我们中华民族历史上的光荣和骄傲。 (摘自《关于墨子的几个问题》) 第一次科技革命:产业革命 产业革命又称工业革命,是指资本主义由工场手工业转变为机器大工业的过程。 它发生在十八世纪末叶到十九世纪中叶,资本主义的物质生产基础就是通过这个过程建立起来的。 产业革命的发生并不是偶然的,它是资产阶级为了追逐最大限度的利润而不断改进生产技术的必然结果。 此外,当时各主要资本主义国家的政治经济的发展也为产业革命提供了条件。 首先,资产阶级革命的胜利和资产阶级专政的国家政权的建立,为资本主义生产关系的迅速扩大和生产技术的大发展扫清了道路。 这是最重要的一点。 其次,资本主义工场手工业的广泛发展,为 机器的大量发明和广泛采用提供了技术准备。 在工场手工业中,由于实行了细密的分工,产品的生产过程被分解成许多简单的操作。 与此相适应,劳动工具也变得更加湘师大版 九年级思品教材 教师用书 专门化,这就为把一些简单而又效率很高的工具联结成为机器提供了可能。 第三,当时资本主义世界市场的不断扩大,也对工场手工业向机器大工业的过渡起了巨大的推动作用。 在上述条件下,资产阶级为了获得更多的利润,纷纷采用先进技术,使用机器生产,结果便发生了改变当时整个社会物质生产基础的产业革命。 产业革命首先发生在当时资本主义最发达的英国。 继英国之后,法、德、美等资本主义国 家,也相继在十九世纪中叶完成了产业革命。 产业革命不仅是生产技术的巨大变革,而且也包含着社会关系的深刻变化,它引起了一系列十分重大的社会经济后果。 产业革命使劳动生产率空前提高,使资本主义生产迅速增长,这就大大增强了资本主义的经济力量,使资本主义能够迅速地战胜封建经济和小商品经济,而成为占统治地位的生产方式。 产业革命使资本主义生产社会化的程度空前提高,但与此相伴而来的,却是生产资料和生产成果日益集中在少数资本家手中。 这就必然要导致生产的社会性同私人资本主义占有形式之。科学是第一生产力,生活中的科学无处不在,科学与我们的生活有着紧密的
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