全世界只有3.14 % 的人關注了函數
爆炸吧知識spa
最近,你們都被《隱祕的角落》刷屏了吧?3d
但吃瓜、看瓜的背後,我看到了理科生的可怕之處。blog
數學課上,爲了暗示朱朝陽本身殺人實際上是由於被背叛,張東昇利用笛卡爾在愛情裏或美好與悲慘交織的故事,三兩句話,就向朱朝陽拋出一個敏感的問題:數學
「童話與真相,你願意相信哪一個?」
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數學思惟的理性和做爲人的感性,在他身上顯露無疑。誰說理科生除了成天作題,啥都不知道,也不懂浪漫?
基礎
超模君我做爲理科生陣營的一員,也常常被嘲笑,他們稱我爲——理科·莫得感情·口才很差·標配格子衫眼鏡·不修邊幅·沒有頭髮的胖子·生。原理
爲了給本身理科生正名(咱們知道不少文科生不知道的!這些知識同樣很浪漫!)進階
今天超模君整理了「八大必知理科知識」給你們感覺一下,快去問問你身邊的文科生,都能說得上來幾個!搜索
一、相對論
相對論的大名你們都聽過,但很難講得又簡單又清楚,超模君就挑好懂的部分講。
先說狹義相對論,原由是人們發現光的速度很神奇:
假如你不動,一輛車以10m/s的速度開過去,你測量車的速度就是10m/s;若是你以1m/s的速度與車同向走路再測,那車速就是9m/s。
但你測光速,兩次結果倒是同樣的,不管你以什麼速度走,光速都不變,與你的速度無關。這就是光速不變原理。
愛因斯坦
在這個基礎上,愛因斯坦認爲光速是最快的速度,而後一通操做,得出結論:速度越大,質量越大,長度越短,時間變慢。
不過這個要在接近光速的時候才能體現,平時速度慢感受不到。
而廣義相對論的基礎是重力效果等於加速度效果。
好比你坐電梯,電梯上升加速的時候你會感受身體一沉,這和地心引力增大感受相同。降低的時候會失重,身體一飄和地心引力減少感受相同。
而後愛因斯坦又是一通操做得出:光受引力會彎曲。好比光通過太陽時,因此咱們能看到太陽後面的星球。
萬有引力是經過引力波轉遞產生效果的,引力波的速度等於光速。
質量很大的恆星會變成黑洞,光都跑不出來。
愛因斯坦曾說,若是我沒有提出狹義相對論或許有人在10年內會提出,若是我沒有提出廣義相對論,50年內都不會有人提出。
哦,大神,接受個人膜拜。
二、費馬大定理
簡單來講就是,勾股定理,在指數爲不是1或2的正整數時,都不成立。
費馬也是一位數學家,他提出這個猜測後,在旁邊寫了一句頗有意思的話:「我確信已發現了一種美妙的證法 ,惋惜這裏空白的地方過小,我寫不下」。
而後歷代數學家前赴後繼,一共用了354年,高斯歐拉等大神都未能證實它。
費馬
300年啊,全部數學家一塊兒圍攻的一個問題,都沒能被解決。直到1995年,才被英國數學家懷爾斯證實。
在證實期間,許多全新的數學思想就此誕生,因此當它被證實之時。有人說,會下金蛋的雞死了……
後來人們也基本認定費馬沒證實,他寫那句話就是裝個逼……
三、麥克斯韋方程組
麥克斯韋是牛頓以後,愛因斯坦以前最偉大的物理學家。這四個簡潔的方程統一了電磁學。
類比一下就是現代物理大體分爲經典力學、量子力學、相對論、弦理論,但四個領域的公式不少互不通用。
愛因斯坦畢生的遺憾就是沒能寫出統一全部物理領域的大統一方程。
以前電磁學的公式和知識也是如此散亂,直到麥克斯韋方程組一出。
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麥克斯韋方程組至關於電磁學的大統一公式。(至關於牛頓把蘋果掉到地上的物理公式,和天體運行公式,統一在了萬有引力定律。)
這個公式是理科生最經常使用,也最易理解的公式之一,不少理科生看了以後都想跪下來膜拜大神……
四、笛卡爾心形曲線
這是一個用極座標表示的曲線,極座標是拿長度和角度表示函數的一種座標。
這個函數的形狀是一個心形,表達式也很簡潔優美,就如純粹的愛心。
笛卡爾是個單身的數學家和物理學家,人們給他和這個函數編了一個悽美的愛情故事,百歲山的廣告就是在講這個故事。
這個心形函數是初階版本,進階版本也有,但較爲複雜。
不過很多人以爲這個函數更像屁股……
受此啓發,理科生開始了他們的浪漫。
五、潮汐鎖定
月球爲何始終一個面對着地球?這和錢江潮、天天的漲潮落潮是一個緣由。
因爲地球直徑很長,因此近日點比遠日點受到太陽引力大。
而地球中心是平衡點,因此兩端一端被拉向太陽,一端被拋離太陽:
又因爲地球表面是水,因此兩端水被拉高了(即漲潮),另外兩端就是落潮。
天天地球轉一圈就是潮漲潮落。
月球地球太陽一條線,且月球在中間時,引力最大,潮水最大,即每個月十五十六的樣子。
同理,因爲力的做用是相互的,月球給地球上的水潮汐力,也會受到地球的副作用力。
但月球上是石頭,因此月球被拉成了橢圓形。
又由於受力平衡,橢圓形瘦長的一端必須始終朝向地球。
因而月球就被潮汐引力鎖住了,始終只能一面朝着地球。
古人所以展開了許多遐想,創做了許多浪漫的文學佳做。
六、歐拉公式
歐拉
歐拉是數學史上最偉大的四位數學家之一(阿基米德、牛頓、歐拉、高斯)。
這個公式的重要意義,在於把指數函數,和三角函數聯繫在了一塊兒。
有趣的地方在於,當x等於π的時候,公式就變成了e^(iπ)+1=0
這個公式沒有任何多餘的內容,將數學中最基本的e、i、π放在了同一個式子中,同時加入了數學也是哲學中最重要的0和1,再以簡單的「+」相連。
簡潔優美,被人們稱爲「上帝創造的公式」。
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高斯曾經說:「一我的第一次看到這個公式而不感到它的魅力,他不可能成爲數學家。」
七、薛定諤方程
薛定諤方程
曾有人問,若是知道全部物體的物理狀態,那是否是就能夠計算出他的將來的軌跡,能夠預測將來?
薛定諤方程否決了這一點,它代表量子力學中,粒子以機率的方式出現,具備不肯定性。知道位置就不知道速度,知道速度就不知道位置。
這不能用經典物理公式計算,也就沒法計算他將來的位置,完全否決了預測將來的言論。所以,這個公式在量子力學中有重要地位。
薛定諤
提到薛定諤就不得不提到薛定諤的貓,這個實驗代表,不肯定狀態的量子,只有被打開觀測了你才知道他的狀態,沒被觀測前你是不知道它的狀態的。
但這個量子的狀態又是確定存在並且肯定的,只是你不知道。
因此生命被量子決定的貓在盒子被打開觀測前也不知死活。
但貓的死和活的狀態又應該是肯定的,從而形成這隻貓處於既死又活的不肯定狀態。
正是由於這隻假想出來的既死又活的貓,才延伸出來被玩壞的薛定諤的處女的梗。
八、黎曼猜測
黎曼猜測
黎曼猜測和哥德巴赫猜測一樣重要,只不過黎曼猜測難以對常人講述,因此不多提起。
它和哥德巴赫猜測同樣是研究質數分佈的,猜測質數的分佈有着必定的規律。
先說說質數,質數是無窮多的,在數學中還很重要,因此人們對它的分佈十分好奇。
波恩哈德·黎曼
可是黎曼提出了一個猜測,若是被證明了,那能夠說明部分質數的分佈確實有必定的規律。
然而,數學家們證了100多年還沒證出來......
雖然證不出來,可是全部數學家都認爲他是對的。因而,數學家們直接以黎曼猜測爲基礎,繼續日後推,又搞出了一堆重要猜測。
黎曼猜測證對了問題不大,一堆猜測升級爲定理,若是證實是錯的,數學大廈塌一層樓。
那黎曼猜測有多重要呢?重要到可能會推動哥德巴赫猜測的證實,密碼學的從新洗牌。
1900年,被譽爲最後一位,精通全部數學領域的數學大師——希爾伯特提出來了23個世紀數學難題,黎曼猜測就在其中。
希爾伯特曾說,若是本身在500年後復活,第一個想問的就是:黎曼猜測被證實出來了嗎?
寫在最後
科學之美,讓無數偉人投畢生於其中。
戴維招法拉第爲助手時問他:「科學是很苦的,並且沒有回報,你作好準備了嗎?」
法拉第回答:「我以爲科學自己就是一種回報。」
科學之美,在法拉第看來超乎一切世間珍寶。
若是不知道科學之美,那超模君以爲,確實是文科生的一個遺憾。
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參考來源:
https://www.zhihu.com/question/270455074/answer/1083842487