2,19世紀末—20世紀初科學(xué)上的三大發(fā)現(xiàn)是什么? 相對論,量子力學(xué)和基因.相對論是關(guān)于時空和引力的基本理論,主要由阿爾伯特·愛因斯坦創(chuàng)立,分為狹義相對論(特殊相對論)和廣義相對論(一般相對論)。量子力學(xué)(Quantum Mechanics)是研究微觀粒子的運動規(guī)律的物理學(xué)分支學(xué)科,它主要研究原子、分子、凝聚態(tài)物質(zhì),以及原子核和基本粒子的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的基礎(chǔ)理論,它與相對論一起構(gòu)成了現(xiàn)代物理學(xué)的理論基礎(chǔ)。量子力學(xué)不僅是近代物理學(xué)的基礎(chǔ)理論之一,而且在化學(xué)等有關(guān)學(xué)科和許多近代技術(shù)中也得到了廣泛的應(yīng)用?;颍?a target="_blank">遺傳因子)是遺傳的物質(zhì)基礎(chǔ),是DNA(脫氧核糖核酸)分子上具有遺傳信息的特定核苷酸序列的總稱,是具有遺傳效應(yīng)的DNA分子片段。基因是生命的密碼,記錄和傳遞著遺傳信息。生物體的生、長、病、老、死等一切生命現(xiàn)象都與基因有關(guān)。它同時也決定著人體健康的內(nèi)在因素,與人類的健康密切相關(guān)。 4,為什么相對論是一場物理學(xué)革命? 相對論(英語:Theory of relativity)是關(guān)于時空和引力的理論,主要由愛因斯坦創(chuàng)立,依其研究對象的不同可分為狹義相對論和廣義相對論。相對論和量子力學(xué)的提出給物理學(xué)帶來了革命性的變化,它們共同奠定了近代物理學(xué)的基礎(chǔ)。相對論極大的改變了人類對宇宙和自然的“常識性”觀念,提出了“同時的相對性”、“四維時空”、“彎曲時空”等全新的概念。 為研究微觀世界的高速運動確立全新的數(shù)學(xué)模型。給物理學(xué)帶來了一場革命。 6,薛定諤和海森堡發(fā)現(xiàn)了什么? 薛定諤創(chuàng)立了波動力學(xué),他將力學(xué)量看成算符,用波函數(shù)描述圍觀客體的運動,建立相應(yīng)的波動方程,創(chuàng)立了波動力學(xué)體系,以此為現(xiàn)代量子力學(xué)奠定了基礎(chǔ)。 海森堡創(chuàng)立了了矩陣力學(xué),矩陣力學(xué)所采用的方法是一種代數(shù)方法,它從所觀測到的光譜線的分立性人手,強凋不連續(xù)性。通過這種方法來研究原子微觀結(jié)構(gòu)的自然規(guī)律。 8,分子生物學(xué)的基本內(nèi)容是什么? 分子生物學(xué)是從分子水平上研究生命現(xiàn)象物質(zhì)基礎(chǔ)的學(xué)科。研究細胞成分的物理、化學(xué)的性質(zhì)和變化以及這些性質(zhì)和變化與生命現(xiàn)象的關(guān)系,如遺傳信息的傳遞,基因的結(jié)構(gòu)、復(fù)制、轉(zhuǎn)錄、翻譯、表達調(diào)控和表達產(chǎn)物的生理功能,以及細胞信號的轉(zhuǎn)導(dǎo)等。基本內(nèi)容有蛋白質(zhì)體系研究,蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)研究,分子生物學(xué)研究,蛋白質(zhì)-核酸體系研究,蛋白質(zhì)-脂質(zhì)體系研究等。 10,試述近代天體物理學(xué)與現(xiàn)代天體物理學(xué)的不同: 天體物理學(xué)指的是應(yīng)用物理學(xué)的原理,方法和理論來研究天體的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、化學(xué)組成、物理狀態(tài)和演化規(guī)律的天文分支學(xué)科。近代天體物理學(xué)和現(xiàn)代天體物理學(xué)的不同主要表現(xiàn)在以下二個方面: 1,研究范圍和對象的不同。近代天體物理學(xué)主要局限于太陽物理和恒星物理的范圍之內(nèi)?,F(xiàn)代物理學(xué)的研究范圍拓展到太陽,恒星,星系,活動星系核,星系團以及宇宙整體。 2,研究手段不同。近代物理學(xué)主要采用分光術(shù)和照相術(shù)對天體的結(jié)構(gòu)、化學(xué)組成和物理形態(tài)進行研究。近代天體物理學(xué)則使用大型光學(xué)望遠鏡、射電望遠鏡和空間高能探測器以及先進的焦面檢測分析設(shè)備(CCD等)來研究天體的運行規(guī)律。 12,微電子技術(shù)形成的標志是什么? 微電子技術(shù)是建立在以集成電路為核心的各種半導(dǎo)體器件基礎(chǔ)上的高新電子技術(shù),特點是體積小、重量輕、可靠性高、工作速度快,微電子技術(shù)對信息時代具有巨大的影響。其形成的標志就是集成電路的誕生。 14,計算機網(wǎng)絡(luò)如何分類? 按照不同的分類方法,可以把計算機網(wǎng)絡(luò)分為以下七種: 一、按網(wǎng)絡(luò)的拓撲結(jié)構(gòu)分類。它可分為: l 星形網(wǎng)絡(luò)l 環(huán)形網(wǎng)絡(luò)l 總線形網(wǎng)絡(luò)l 樹形網(wǎng)l 簇星形網(wǎng)l 網(wǎng)狀網(wǎng)等 二、按傳輸介質(zhì)分類。它可分為: l 采用線纜作傳輸介質(zhì)的有線網(wǎng)。有線網(wǎng)可進一步細分為銅纜網(wǎng)絡(luò)、光纖網(wǎng)絡(luò)和遠程接入網(wǎng)。l 采用空氣作傳輸介質(zhì)的無線網(wǎng)。無線網(wǎng)主要有微波網(wǎng)和衛(wèi)星網(wǎng)等。 三、按通信傳輸方式和使用的鏈路協(xié)議分類。它可分為: l 令牌環(huán)網(wǎng)l 以太網(wǎng)。以太網(wǎng)按數(shù)據(jù)傳輸速率又可分為以太網(wǎng)、高速以太網(wǎng)和千兆以太網(wǎng)等l FDDI網(wǎng)l ATM網(wǎng)等 四、按通信信道分類。它可分為: l 點對點傳輸網(wǎng)絡(luò)l 廣播式傳輸網(wǎng)絡(luò) 五、按網(wǎng)絡(luò)所擔(dān)負的職責(zé)分類。它可分為: l 骨干網(wǎng)l 外圍網(wǎng)l 邊緣網(wǎng)l 接人網(wǎng) 六、技服務(wù)方式分類。它可分為: l 客戶機/服務(wù)器網(wǎng)。l 較難實現(xiàn)集中管理與監(jiān)控,安全性也低,較適合部門內(nèi)部協(xié)同工作的小型網(wǎng)絡(luò)。 七、按網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和所跨越的地理位置分類。它可分為: l 局域網(wǎng)l 城域網(wǎng)l 廣域網(wǎng)。廣域網(wǎng)的典型代表是Internet網(wǎng)。 16,核能有哪幾種形式? 核能 質(zhì)子、中子依靠強大的核力緊密結(jié)合在一起,一旦使原子核分裂或聚合,就能釋放出巨大的能量,這就是核能。 核能是能源家族的新成員,它包括核裂變能和核聚變能兩種主要形式。 裂變 核物理中把重核分裂成質(zhì)量較小的核,釋放出核能的反應(yīng)稱為裂變。裂變能是重金屬元素的原子核通過裂變而釋放的巨大能量,目前已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化。 聚變 另一種核能形式是目前尚未實現(xiàn)商業(yè)化的核聚變能。核聚變是兩個較輕的原子核聚合為一個較重的原子核,并釋放出能量的過程。自然界中最容易實現(xiàn)的聚變反應(yīng)是氫的同位素氘(dan)與氚(chuan)的聚變,這種反應(yīng)在太陽上已經(jīng)持續(xù)了50億年,氘在地球的海水中藏量非常豐富。因此,聚變能是一種無限的、清潔的、安全的新能源。這就是世界各國,競相研究、開發(fā)聚變能的原因所在。 18,什么是人類基因組計劃。 于20世紀80年代提出的,由國際合作組織包括有美、英、日、中、德、法等國參加進行了人體基因作圖,測定人體23對染色體由3×109核苷酸組成的全部DNA序列,于2000年完成了人類基因組“工作框架圖”。2001年公布了人類基因組圖譜及初步分析結(jié)果。其研究內(nèi)容還包括創(chuàng)建計算機分析管理系統(tǒng),檢驗相關(guān)的倫理、法律及社會問題,進而通過轉(zhuǎn)錄物組學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)等相關(guān)技術(shù)對基因表達譜、基因突變進行分析,可獲得與疾病相關(guān)基因的信息。 20,現(xiàn)代科學(xué)發(fā)展的新特點? 第一,科學(xué)加速發(fā)展,呈現(xiàn)知識爆炸的現(xiàn)象。研究表明,二十世紀的后三十年來,人類所取得的科學(xué)研究成果,比過去2000年的總和還要多。 第二、各學(xué)科、各技術(shù)領(lǐng)域相互滲透、交叉和融合。最近幾十年來,科學(xué)的發(fā)展越來越依賴多種學(xué)科的綜合、滲透和交叉,用于解決在科學(xué)發(fā)展上所面臨的各種問題,也導(dǎo)致了一系列新的跨學(xué)科研究領(lǐng)域的出現(xiàn)。比如環(huán)境科學(xué)、信息科學(xué)、能源科學(xué)、材料科學(xué)、空間科學(xué)等等。 第三,科學(xué)和技術(shù)的高度融合是當(dāng)代科學(xué)發(fā)展的一個基本特征。當(dāng)前科學(xué)和技術(shù)的結(jié)合和相互作用、相互轉(zhuǎn)化更加迅速,逐步形成了統(tǒng)一的科學(xué)技術(shù)體系。在這個統(tǒng)一體當(dāng)中,基礎(chǔ)科學(xué)的作用日益增強,不斷為技術(shù)的進步開辟新的方向,并且以更快的速度向應(yīng)用開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移。 第四,科學(xué)與人文、社會科學(xué)的結(jié)合。科學(xué)的發(fā)展提示了自然科學(xué)和人文社會科學(xué)所存在的內(nèi)在的緊密聯(lián)系。“混沌理論'的研究表明,在復(fù)雜的非線性相互作用的巨系統(tǒng)中,初始條件的微小變化會帶來以后狀態(tài)的巨大偏離。這種科學(xué)觀念啟示我們,當(dāng)代人類所面臨的環(huán)境問題、社會問題、經(jīng)濟問題,都可能由于微小的不確定性因素的干擾而引發(fā)重大事件。因而人的及時干預(yù)和調(diào)控極為重要。這就要求自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)的密切結(jié)合。 第五,研究與開發(fā)的國際化趨勢明顯加快。全球性的信息網(wǎng)絡(luò),促進了世界各國的科研人員、科研機構(gòu)以及儀器資料等基礎(chǔ)設(shè)施的流動和信息共享,大幅度降低了研究開發(fā)的成本,使得全球的研究開發(fā)資源有了可以充分流動和利用的巨大空間,出現(xiàn)了虛擬實驗室等多種新型的研究組織形式,逐步形成一個“全球研究村”。 |
|