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首页科普读物科学世界科学史上的365天

科学史上的365天

可以让你阅读365天的科学故事。(首师大教授推荐学生课外读物佳作,领略科学之美,开启好奇的心灵)中国三十大发明

作者:魏凤文 武轶 著 出版社:清华大学出版社 出版时间:2018年05月 

ISBN: 9787302486138
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €150.99

类别: 科学世界 SKU:5d843f875f9849104540e775 库存: 有现货
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开 本: 32开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787302486138

产品特色
编辑推荐
阅读:感受人类探索的维度深思:领悟科学发现的广度 
内容简介
作者把经过挑选的近现代科技重大发明、发现、重要事件、著名人物和具有影响力故事,以独特的365天的编排方式展示出来,图文并茂,力求完整地呈现出每一个科学事件的精彩瞬间,以及科学人物的质疑求真、坚持不懈的科学精神;让年轻读者从阅读中品味那些伟大的科学事件之初的弱小和过程之艰难,感受科学上的探索和发明发现的意义和价值。
书中内容不拘体系,不按学科,混合了数学、物理、天文、生物、环境、医学、航空航天、地质地理、动物植物、计算机和网络、工程灾难及少量的高技术企业产品;连贯阅读可以触发联想,极大增强阅读的兴趣和效果。
作者简介
魏凤文 首都师范大学教授(退休),出版过《广义相对论基础》《20世纪物理学史》和《仰望量子众星》等著作。武  轶   参加过中国大百科全书科技部分的内容整理和写作。
目  录

1月

01日 1885年数字世界中的发现 3

02日 1928年剑桥“飞人”——狄拉克 4

03日 2012年“砖厂危机”中的清醒者——大卫•温伯格 6

04日 1903年杀死了大象的“电流大战”
9

05日 2006年蜂群衰竭失调症 12

06日 2011年太阳帆船 14

07日 2008年生而不凡的石墨烯 16

08日 2014年绝路逢生——“黄色巨人”的兴衰 19

09日 2012年能吸收二氧化碳的“神奇树” 21

10日 2015年从大亚湾到江门——中国中微子研究 23

11日 1935年科学圣徒——钱德拉塞卡
25

12日 1967年蜜蜂摇摆舞 31

13日 2014年神奇的塑料细胞 33

14日 1901年量子论的诞生——普朗克
34

15日 2001年“维基”出世——威尔士
36

16日 1913年“印度之子”——数学奇才拉马努金 39

17日 1916年史瓦西和他的黑洞解 42

18日 2013年眼镜大战——谷歌和反谷歌眼镜 44

19日 1736年瓦特与蒸汽机 45

20日 2012年一把双刃剑——病毒突变研究 47

21日 2011年第三种古代智人——丹尼索瓦人 49

22日 2010年66只天空之眼——阿塔卡玛天线阵 51

23日 1995年地球的盔甲——臭氧层
52

24日 2007年走向世界的针灸学 54

25日 1999年虚拟天文台 57

26日 1926年波动方程的建立——薛定谔
59

27日 2012年数学王国中的错乱人生——纳什 62

28日 1978年颠倒因果的“惠勒猫”
64

29日 1886年轮子世界的开始——奔驰问世 67

30日 2010年虚拟革命——BBC的大型制作 69

31日 1958年火箭人传奇——布劳恩
71

 

2 月

01 日 1964 年夸克之父——盖尔曼 74

02 日 1970 年从“克莱顿喷泉”到光纤
76

03 日 2005 年切尔诺贝利核电事故 78

04 日 2004 年脸书问世——扎克伯格
80

05 日 2003 年生态灾难——外来生物入侵
84

06 日 2013 年并非死寂的南极大陆 86

07 日 1805 年波兹尼和医用内窥镜 88

08 日 1700 年伯努利数学世家 90

09 日 1977 年深海热泉与海底“烟囱”
93

10 日 1993 年全球卫星导航与定位技术
95

11 日 1963 年科学中的艰难跋涉者——埃尔萨塞 97

12 日 2014 年向太阳挑战——核聚变激光点火 100

13 日 2012 年寻求“诗意的生活”——保护土地 102

14 日 1911 年人工器官之父——考尔夫
104

15 日 2012 年可燃冰的开发 105

16 日 1952 年超声医学之父——维尔德
107

17 日 1978 年数学大隐——陈景润
108

18 日 2003 年虚拟人研究 111

19 日 1869 年元素周期表诞生 112

20 日 999 年形形色色的数字“0” 114

21 日 2006 年地外生命探索 117

22 日 2010 年天气——厄尔尼诺现象
119

23 日 2005 年奇特的暗星系 121

24 日 1987 年高温超导研究 122

25 日 2013 年健康饮食模式——地中海饮食 124

26 日 2014 年向癌症宣战——国际癌症基因组联盟 126

27 日 2008 年植物“诺亚方舟”——末日种子库 128

28 日 1953 年揭开生命的奥秘——DNA
双螺旋结构 129

 

3 月

01 日 1953 年“黑匣子”问世 132

02 日 1896 年贝克勒尔发现放射性
134

03 日 1960 年网络时代的播种者——立克里德 135

04 日 2013 年悄然打响的无人机大战
138

05 日 2013 年人脑连接组计划 140

06 日 1940 年偶然的发现——PN 结 142

07 日 2009 年开普勒太空望远镜计划
143

08 日 1865 年现代遗传学之父——孟德尔
145

09 日 2016 年黑白世界的对决——人机大战 147

10 日 1628 年显微组织学之父——马尔皮基 150

11 日 1986 年“鱼房子”和3D 打印技术 152

12 日 1989 年走向世界的万维网 154

13 日 1781 年恒星天文学之父——赫歇尔
157

14 日 1988 年令人神往的“π” 159

15 日 1925 年开拓宇宙的引领人——哈勃
163

16 日 1851 年病毒的发现——贝杰林克
166

17 日 2002 年“波茨坦土豆”与全球气候变暖 168

18 日 1905 年从光量子假说到光子
170

19 日 1871 年霍乱与伦敦下水道工程
172

20 日 1800 年从青蛙腿到伏打电池——伽瓦尼 174

21 日 1925 年不相容原理的建立 176

22 日 1974 年世界智库——罗马俱乐部
177

23 日 2007 年神秘的布尔巴基 180

24 日 1882 年“吸血鬼”的真面目
183

25 日 1931 年哥德尔的“不完全性定理”
185

26 日 1959 年濒危动物的“诺亚方舟”
188

27 日 2012 年地球生命起源于“脏雪球”——惠普尔 191

28 日 1770 年应用数学的先驱——拉普拉斯 194

29 日 1974 年兵马俑出土 196

30 日 1996 年工程师之戒 198

31 日 2014 年珀特神经系统研究中心
200

 

4 月

01 日 1948 年大爆炸宇宙学的诞生
201

02 日 2013 年脑活动图谱10 年计划 204

03 日 1914 年大自然的启示——活性污泥污水处理 206

04 日 1969 年首例全人工心脏移植
208

05 日 1991 年风驰电掣的伽马射线暴
209

06 日 1926 年摩根和他的“果蝇世界”
212

07 日 1912 年宇宙射线的发现 214

08 日 1911 年超导科学之父——昂内斯
216

09 日 2013 年从果冻到气凝胶 218

10 日 2003 年解读生命密码——人类基因组计划 221

11 日 2005 年菲尔兹奖的首位女数学家——米尔扎哈尼 223

12 日 1961 年永远的英雄——加加林
225

13 日 1915 年大陆板块漂移说——魏格纳
226

14 日 1995 年“资深游侠”——“时代的先知”凯利 228

15 日 2001 年刘徽——中国古代数学的奠基人 231

16 日 1896 年大自然的警告——全球变暖
232

17 日 2014 年地球的“表兄弟”——“开普勒-186f” 235

18 日 1955 年巨星陨落——爱因斯坦辞世
237

19 日 1965 年惊人的摩尔定律 240

20 日 2000 年真假皇太子之谜 242

21 日 2015 年系外行星探索 244

22 日 1927 年不确定性原理的诞生
248

23 日 2009 年大数据时代的“尤里卡”
251

24 日 1990 年人类的“千里眼”——哈勃空间望远镜 254

25 日 1954 年实用光电池问世 256

26 日 1935 年对称与守恒——诺特定理
258

27 日 1982 年擒住单个原子的扫描隧道显微镜 260

28 日 1903 年“巴甫洛夫很忙……”
262

29 日 1980 年超越黑洞——霍金的宇宙
263

30 日 1777 年数学王子——高斯 269

 

5 月

01 日 1935 年卡皮查和他的“克里姆林宫书笺” 272

02 日 1998 年“画蛇添足”的宇宙常量Λ
276

03 日 1888 年液晶的发现 279

04 日 2011 年广义相对论的验证——引力探测器B 280

05 日 1703 年0 和1——二进制 283

06 日 1953 年二十年磨一剑——人工心肺机 284

07 日 1881 年微生物学之父——巴斯德
286

08 日 1994 年超光速航天器设想——“曲速引擎” 290

09 日 1967 年冠状动脉搭桥术开创者——法瓦洛罗 293

10 日 2004 年标示生命的条形码 295

11 日 1947 年旅鸽的哀鸣 296

12 日 1941 年现代计算机之父——楚泽
298

13 日 1926 年弗朗西斯大坝之灾 300

14 日 1973 年在太空飞行的实验室
304

15 日 1953 年生命的“原始汤” 305

16 日 2014 年“猫捉老鼠”的“罗塞塔”
308

17 日 1796 年免疫学之父——詹纳
311

18 日 1618 年长存于世的丰碑——开普勒三定律 313

19 日 1891 年西伯利亚大铁路 316

20 日 1977 年数码照相机之父——塞尚
317

21 日 2010 年文特尔及其“合成生命”——辛西娅 319

22 日 1973 年创始以太网——梅特卡尔夫
323

23 日 1959 年《梦游者》——改变对宇宙看法的人 325

24 日 1931 年宇宙大爆炸理论之父——勒梅特 328

25 日 1935 年动物行为之谜 330

26 日 1967 年宇宙微波背景辐射的发现
333

27 日 2014 年神秘的谷歌X 实验室 334

28 日 2008 年“贵州天眼”——中国大型射电望远镜 337

29 日 1919 年爱因斯坦的“光线称重实验” 339

30 日 1832 年数学奇星——伽罗瓦
342

31 日 1665 年旷世工程——百年微积分
344

 

6 月

01 日 1878 年泰桥之灾 346

02 日 1875 年电话发明者——贝尔
348

03 日 1991 年与“火神”共舞——莫里斯与卡蒂亚 350

04 日 2014 年从“风语者”到“密码朋克” 353

05 日 2011 年人工反氢原子 356

06 日 2014 年反氘核的发现 358

07 日 2014 年图灵测试——“小男孩”尤金 360

08 日 1962 年约瑟夫森和隧道效应
362

09 日 2010 年天下一家亲——人类起源研究 364

10 日 2005 年雄心勃勃的“蓝脑计划”
366

11 日 2012 年“天空之眼”——欧洲天体望远镜 368

12 日 1716 年显微镜之父——列文虎克
370

13 日 1892 年指纹识别技术 372

14 日 1822 年计算机之父——巴贝奇
373

15 日 2006 年蓝色发光二极管艰难出世
377

16 日 2012 年“神舟”与“天宫一号”成功对接 380

17 日 2013 年中国超级计算机五连冠——“天河二号” 381

18 日 1972 年航天飞机——“哥伦比亚号” 383

19 日 1741 年数学伟人——欧拉 385

20 日 2006 年“神威•太湖之光”
388

21 日 2012 年解读360 万年的北极“天书” 390

22 日 1982 年神秘的“量子纠缠”——贝尔与阿斯佩 392

23 日 1912 年人工智能之父——阿兰•图灵 396

24 日 1639 年一棵“能思想的苇草”——帕斯卡 398

25 日 1918 年西班牙大流感 400

26 日 1974 年横扫世界的条形码 402

27 日 1992 年神经医学科普之王——萨克斯 404

28 日 1974 年氯氟烃全面遭禁 407

29 日 1941 年对有机生命体情有独钟——麦克林托克 409

30 日 2013 年抗击艾滋病人——何大一 412

 

7 月        

01 日 2008 年火星“探水” 419

02 日 1615 年奇妙的对数 421

03 日 1977 年核磁共振成像技术 424

04 日 2012 年等待了48 年的希格斯子 426

05 日 1687 年自然科学史上的世纪伟人——牛顿 428

06 日 1577 年“黑色审讯”——斑疹伤寒的故事 431

07 日 1966 年光纤通信之父——高锟
434

08 日 2011 年航天飞机悲喜30 年 436

09 日 2009 年“冰冻方舟”计划 437

10 日 1856 年创造20 世纪的人——特斯拉 439

11 日 1997 年人类的胞兄弟——尼安德特人 442

12 日 1913 年原子理论的创建——玻尔
443

13 日 1956 年达特茅斯大会——人工智能工程 447

14 日 2004 年“黑洞大战”——霍金
450

15 日 1943 年洛杉矶大雾的启示 453

16 日 1969 年人类首次登月 455

17 日 1990 年迈向新世纪的脑科学——“脑10 年”工程 456

18 日 1968 年“一粒沙,芯世界”——英特尔公司 458

19 日 1994 年彗星撞击木星奇观 460

20 日 1956 年中微子之谜 463

21 日 1974 年条件的生命研究
466

22 日 2013 年从神话到现实——量子信息隔空传送 468

23 日 1999 年搜寻暗物质和黑洞的“钱德拉” 469

24 日 1912 年备受争议的“优生学”
472

25 日 1978 年首例试管婴儿 474

26 日 1958 年太空百慕大——范艾伦辐射带 476

27 日 1964 年“CP”对称破坏的发现 478

28 日 2011 年反质子的发现 480

29 日 1925 年矩阵力学的诞生——海森堡
483

30 日 1959 年商用集成电路之父——诺伊斯 485

31 日 2014 年鸟可能是恐龙进化来的
486

 

8 月

01 日 1977 年蚂蚁人生——威尔逊
488

02 日 1932 年正电子的发现 490

03 日 1805 年4 元数的诞生 492

04 日 1968 年神奇的托卡马克 494

05 日 2011 年“细胞修理工” 496

06 日 1945 年原子弹之父——奥本海默
497

07 日 1979 年施乐帕克传奇 501

08 日 1900 年无冕数学之王——希尔伯特
503

09 日 1945 年曼哈顿计划 505

10 日 1955 年一个不应遗忘的名字——汤飞凡 508

11 日 1979 年方正人生——王选的选择
512

12 日 1908 年福特T 型车 514

13 日 1960 年深海探幽 516

14 日 2005 年转了三百多年的“牛顿桶”
518

15 日 1952 年格莱塞与他的气泡室
520

16 日 2006 年SARS 十五年祭 522

17 日 2017 年一场壮观的时空涟漪——第五次引力波来袭 525

18 日 1938 年电子显微镜问世 527

19 日 1964 年同步通信卫星之父——罗森
529

20 日 1991 年反混沌说——考夫曼
531

21 日 1914 年不幸中的万幸——弗伦德里克 533

22 日 2015 年深太空的“漂流瓶”——“先锋者”和“旅行者” 535

23 日 2003 年太空中的“红外眼”
537

24 日 2006 年冥王星被降为“矮行星”
540

25 日 2016 年目标比邻星b—“突破摄星计划” 541

26 日 1743 年近代化学之父——拉瓦锡
544

27 日 2001 年碳纳米管分子计算机
546

28 日 1980 年独一无二的比尔•盖茨
547

29 日 1927 年消失的克洛维斯文化
549

30 日 1968 年大陆板块结构说 552

31 日 1909 年战胜梅毒——欧立希
554

 

9 月

01 日 1838 年近代地质学之父——赖尔
556

02 日 1969 年阿帕传奇 558

03 日 1867 年炸药之父——诺贝尔
562

04 日 1952 年“科学救星”沙尔克
564

05 日 1860 年分子论的创建——阿伏伽德罗 567

06 日 1983 年当代科幻之王——阿西莫夫
568

07 日 1998 年全球的知识库——谷歌崛起 570

08 日 2011 年由金属构造生命——无机生命研究 572

09 日 1985 年奇异的量子点 574

10 日 1923 年波粒二象性的发现 576

11 日 1939 年直升机之父——西科斯基
578

12 日 1958 年基尔比与他的集成电路
580

13 日 1985 年首例微创手术 582

14 日 2015 年跨越百年的梦想成真——引力波探测 584

15 日 1830 年蒸汽机车之父——史蒂文森
589

16 日 2010 年“百年星舰计划”——反物质动力飞船 591

17 日 1991 年从“生态球”到“生物圈2
号” 594

18 日 2014 年探索暗物质——“科学沙皇”丁肇中 597

19 日 1994 年揭开费马大定理之谜
601

20 日 1905 年野生鸟类之友——“奥杜邦”的世界 605

21 日 1970 年干细胞移植 607

22 日 1791 年电磁学之父——法拉第
610

23 日 1846 年天文学小数字中的惊人发现
613

24 日 1956 年深海探奇——库斯托
614

25 日 1905 年狭义相对论的诞生 616

26 日 1972 年警世之作——增长的极限
618

27 日 1962 年寂静的春天 621

28 日 1928 年青霉素问世 624

29 日 2009 年纳米科学——一把双刃剑
626

30 日 2011 年超级计算机模拟“虚拟宇宙” 628

 

10 月

01 日 1847 年西门子与他的“世界超级帝国” 630

02 日 1836 年一次伟大的航行 632

03 日 1956 年反中子的发现 634

04 日 1990 年“自然世界之王”——艾登堡 636

05 日 2015 年青蒿素之路——屠呦呦
638

06 日 1956 年为地球确定年龄——帕特森
641

07 日 1975 年神奇的触摸屏 642

08 日 1974 年太空“双人舞”——存在引力波的证据 644

09 日 1972 年超级计算机之父——克雷
647

10 日 2011 年火星生命之谜——提森特
651

11 日 1977 年激光器的发明 652

12 日 1958 年隧道二极管——江崎
655

13 日 1981 年格莱特与纳米科学 656

14 日 1925 年电离层的发现 658

15 日 1997 年伟大的谢幕——别了!“卡西尼”! 660

16 日 2011 年世界因他而改变一代计算机传奇——乔布斯 662

17 日 1967 年弱电统一的“轻子模型”——温伯格 664

18 日 1828 年挪威之子——阿贝尔
667

19 日 1943 年链霉素背后的故事 670

20 日 1973 年杂交水稻之父——袁隆平
674

21 日 1803 年原子论的建立 675

22 日 1941 年机器人杀人事件 677

23 日 1951 年永生的“海拉细胞”
679

24 日 1939 年台电子计算机ABC
681

25 日 1930 年爱因斯坦的“光盒子”
684

26 日 1927 年量子力学世纪大论战——第五届索尔维大会 685

27 日 1967 年标准模型的研究 689

28 日 1948 年“净化空气从这里开始!”
692

29 日 2007 年探索磁单极子 693

30 日 2005 年生物假肢——从车库中走出来的“勒克斯” 695

31 日 1952 年氢弹之父——泰勒 698

 

11 月

01 日 1959 年从比萨塔到哈佛塔——引力效应实验 700

02 日 2000 年国际空间站 702

03 日 1960 年由使命统领的“美敦力”
703

04 日 1962 年自然科学革命的结构
706

05 日 1929 年勇敢的发明——心导管
709

06 日 1947 年大沼泽地之殇——玛乔莉•道格拉斯 711

07 日 1940 年断桥惊魂 714

08 日 1895 年放射医学之父——伦琴
716

09 日 1964 年博学多才的祖冲之 718

10 日 1974 年J/ψ 粒子的发现 719

11 日 1984 年复杂学与圣塔菲研究所
720

12 日 2014 年“菲莱号”登上了彗星
724

13 日 1990 年从步态研究到数学生物学
726

14 日 1985 年神奇的富勒烯家族 727

15 日 1948 年量子电动力学创始人——费曼 729

16 日 2015 年科学界的一匹“黑马”——格兰萨索国家实验室 731

17 日 1846 年百年光学巨人——蔡司传奇
734

18 日 1962 年混沌理论——蝴蝶效应
738

19 日 1711 年科学史上的彼得大帝——罗蒙诺索夫 740

20 日 1925 年电子自旋的发现 742

21 日 1905 年一个震撼了世界的公式
744

22 日 1841 年有机化学之父——李比希
746

23 日 2014 年北斗导航卫星 749

24 日 1859 年揭示生物进化之谜 750

25 日 1915 年广义相对论的创建 752

26 日 1894 年控制论之父——维纳
755

27 日 1977 年第三类生命——古菌
759

28 日 1660 年英国皇家学会成立 761

29 日 1944 年四联症BT 分流术 763

30 日 1935 年不死不活的“薛定谔猫”
764

 

12 月

01 日 2014 年“现代性”的警示——吉登斯 767

02 日 1942 年首次可控原子核链式裂变——费米 769

03 日 1984 年印度帕博尔毒气泄漏事件
771

04 日 1967 年挑战“魔咒”——首例心脏移植 772

05 日 2014 年新一代飞船——“猎户座”
775

06 日 1850 年亥姆霍兹发明眼底镜
777

07 日 1948 年“被遗忘”的太初核聚变理论之父——阿尔弗 778

08 日 1864 年电磁理论创建人——麦克斯韦 781

09 日 1997 年微处理器之王——狂妄的格鲁夫 783

10 日 1912 年空气动力学之父——冯•卡门 785

11 日 1964 年马丁•路德•金向现代科学技术发出警告 787

12 日 1901 年无线电通信之父——马可尼
788

13 日 2011 年上帝粒子——希格斯玻色子的发现 791

14 日 1911 年首次南极点探险 792

15 日 1957 年“沙利度胺”启示 794

16 日 1947 年晶体管面世 796

17 日 1903 年莱特兄弟 798

18 日 2013 年世界首例永久人工心脏移植
801

19 日 1997 年克隆羊——多莉 802

20 日 1947 年奇异的K 介子 803

21 日 1990 年复燃的“灾变论” 806

22 日 1823 年昆虫世界之王——法布尔
809

23 日 1949 年碳-14 测年 811

24 日 1877 年留声机的发明——爱迪生
812

25 日 1917 年中华医学人——伍连德
814

26 日 1898 年放射性研究的开拓者——玛丽•居里 817

27 日 1654 年无所不在的神奇“e” 819

28 日 1903 年伟大的世纪全才——冯•诺依曼 821

29 日 1993 年国际生物多样性公约
824

30 日 1921 年胰岛素的发明 825

31 日 1514 年解剖学开创人——维萨利
827

索引

编后记

图片版权声明

前  言
人类科学发展逾千年,成果蔚为壮观。如果把这些科学成果写成历史,即使仅写成编年史,也将是一部极其厚重的大书。本书选择了另外一种方式,即以时间为序,精选出365桩科学案例,其中有重要的发明、发现与科技成果约270件;科学世纪伟人、科技领域开拓者、学科创建者、课题领衔人与发明家190余位;重大科技事件、重要科学组织和著名的科学探索计划130余项。希望这些案例,能体现人类在近现代科学发展中的雄心壮志与成果。在创造与发明中,科学人不仅常艰难地跋涉于一般人迹罕至的学科蛮荒之地,也常徘徊于学科发展中的困惑时刻。在学科的交叉与渗透间,在观念的争辩与撞击中,在意识调节与重组的整合里,他们推动着科学的进程。其间有天才的展现,有灵感的召唤,有好奇心和想象力的驱使,有科学的激情与长期的坚守,有清晰而严密的思维,也有敢于创新,甚至敢于做“颠覆性”创新的勇敢精神。成功与失败、辉煌与挫折共同凝结出一颗颗善果,成为长存于天下,永世不灭的科学精华。首先,本书涉及的学科各异,信息庞杂,读起来可能并不轻松,加之各自独立,内容跳跃,可能使阅读不得要领,但只要你静下心来仔细品味就会发现,其中心思想是非常简单的,这就是发现和创新。其次,本书体现了科学的发展与人类社会的变革,体现了人类意识的进化,代表了人类精神的境界。它们以这种境界引导着人们在科学世界中徜徉,在开阔眼界的同时,使人们对自然乃至宇宙有更深刻的理解,因而将改变人们观察自身和世界的角度与方式,改变着人类的生活和生产方式,影响着社会发展的进程与走向,从而改变着整个世界。品读《科学史上的365天》,你一定会为这365天所发生的事件所触动。天体的诞生与演化;地球生命的出现、生物的进化与发展;生命的诞生、成长、衰老与死亡;信息与网络技术的萌生与壮大;自然的变革与人类活动对环境的影响;在灾害与灾变面前人类所面临的挑战;为获得真理,科学人的奉献,科学人之间的争论与激辩,等等,这些事件都曾经使并正在使我们这个世界瞬息万变。面对这些变革,除了惊讶与敬佩之外,我们还应对这些事件的发生与发展做更深入的思考,从中悟出发人深省的东西。在深悟中,你会发现,每一次科学之声的鸣响都使你如同置身在一个自然与社会的大舞台,去聆听一部交响乐。在这部宏大乐曲的混响中,既有简单性与复杂性间的沟通与对话,又有看似风马牛不相及的因素彼此间的呼应,在令人回味无穷的逶迤混响中,将你的思想带入一个通天永恒、大彻大悟的佳境。《科学史上的365天》是发明与发现的赞歌,它赞颂万物的生机,庆幸地球生命的存在,更赞颂那些对人类社会进步作出不懈努力、付出毕生精力的大师级人物。在这个世界上,他们绝不是仅有的天才,也绝不是仅有的智者;他们有哲人般的智慧与达观,坚定的信仰与淡泊精神,有失败与挫折中长期的坚守与积累,有灾难面前的坚韧与不屈,这些使他们成为学科发展中具有里程碑式意义的开创性人物,成为人类科学史发展长河中的佼佼者。本书是为喜爱科学知识的读者,特别是为想要认真阅读的人而撰写的。现代人常有一种感觉,认为听广播或看电视在收效上强于阅读,或者认为前者的功能更为强大。这种想法有其部分道理,因为“倾听”和“阅读”也是重要的学习方式,尤其是在大数据的网络时代,在人们谋求高效率与快速发展的时候,似乎“倾听”的学习方式更为快捷。然而,也正是在这个时候,“阅读”这种学习方式才更能体现出特殊性。作为学习方式,“阅读”和“倾听”是有差异的,其差异在于思考的方式与深度有所不同。“阅读”是一种复杂的脑力劳动,阅读时的思考是主动的,在遇到不全懂或不了解之处时,恰是通过思考提升自己,尤其那些已经不在学校学习的人。这时,需要阅读者运用心智反复咀嚼,从朦胧不懂的思考中,在去伪存真的提炼中,透过“阅读”来提升自己,甚至通过“阅读”获得自我发现而实现超越。一部好书,能增长见识,扩展视野,激发思考,拓宽思路,提高品位,甚至影响到人的一生。但是,写出一部好书,让所有人都感兴趣,特别是涉及众多科技领域的书,却是非常不容易的事。本书努力把震撼人心的激情传递给读者,但在撰写科技事件时,避免不了一些背景知识和专有名词,在必要处,虽然做了简要的说明,以使读者在阅读本书时无须特别深的专业知识,也不需要特殊的数学知识,尽量注意了“适应性”与“可读性”,但水平和篇幅所限一定难尽如人意。但这一障碍并非不可克服,纸媒恰恰给予了阅读者深入思考的空间与时间,这是与 “倾听学习”相比,“阅读学习”的优势。16世纪法国大思想家蒙田曾经说:“初学者的无知在于未学,而学者的无知则在于学后。”这里的所谓“学后”,我们体会即指学习中的思考与自我发现。只有经过思考,所学才会有收获。阅读中的思考是主动的,而不是被动的,阅读中经过思考获得的东西是经过自己的劳动所得,而不是经过他人包装或咀嚼过的东西。任何有效的阅读都需要思考的活力,阅读越是主动,收获也就越大,探索的活力也就越强,这是一个不断正反馈的过程,而不断正反馈的过程恰是“阅读学习”的强项。衷心地希望本书的读者能从“阅读学习”中获得更大的回报。正像爱因斯坦所说:“在书中找出可以把自己引向深处的东西。”在走向深处的过程中,追随科学精神的召唤,开启和充实自己关于物质、生命、自然、社会乃至宇宙的思考,参悟人生,参悟宇宙,使身心得到净化,充实着自己的能量,从而走向正悟与正觉。为便于阅读,本书按照时间顺序分编成上、下卷。在成书之际,首先感谢清华大学出版社对本书给予的大力支持,感谢我的老同学、好朋友和我的儿女,他们为编写本书提供了有力的支持和非常宝贵的建议。后,祝愿云集了伟大发明和天才智者“点化”的本书,早日在你的心灵深处开启科学的悟性。作者 2018年3月
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