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经典语录

"科学的进步取决于科学家的努力,更取决于他们之间的合作与交流。理论的价值在于它能解释实验现象,更在于它能预言新的实验结果。在科学研究中,我们既要尊重前人的成果,也要敢于质疑和创新。"

经典电子论之父

洛伦兹

物理学家数学家 1853 - 1928
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个人简介

洛伦兹出生于荷兰阿纳姆,自幼天资聪颖,17岁考入莱顿大学,先后学习数学和物理,23岁获得博士学位并担任莱顿大学物理学教授,在莱顿大学任教长达42年。他一生致力于电磁学和电子论的研究,与塞曼合作发现了塞曼效应,还提出了洛伦兹变换,为狭义相对论的建立奠定了重要基础。洛伦兹性格温和,乐于助人,在科学界享有很高的声誉,曾担任国际科学联盟委员会主席,推动了国际科学合作。

学术建树

建立经典电子论,认为物质的电磁性质是由原子中的电子运动引起的,解释了物质的导电性、导热性等电磁性质,为固体物理和半导体物理的发展奠定基础;提出洛伦兹变换,描述了高速运动物体的时空变化规律,成为狭义相对论的重要数学工具;与塞曼合作发现塞曼效应,即磁场对光谱线的分裂作用,解释了塞曼效应的本质,为原子物理的发展提供了重要依据,二人因此共同获得1902年诺贝尔物理学奖;推导出洛伦兹力公式,描述了运动电荷在电磁场中受到的作用力,是电磁学的基本公式之一。

传世著作

《电子论》是洛伦兹的经典著作,系统阐述了经典电子论的基本理论和研究成果,是电磁学领域的重要著作;《洛伦兹论文集》汇集了他数十年的科研论文,涵盖了电磁学、电子论、相对论等多个领域,对物理学发展影响深远。

课标学习结论

学生学习洛伦兹的研究成果,能掌握洛伦兹力的基本规律和应用,了解洛伦兹变换的基本思想,为学习狭义相对论、电磁学打下基础。同时能学习到他注重理论与实验结合、善于合作研究的科学态度,体会到科学研究中国际合作的重要性,明白科学理论的建立往往是众多科学家共同努力的结果,前人的研究成果为后人的创新奠定了基础。

你知道吗?

洛伦兹曾多次获得诺贝尔奖提名,最终因塞曼效应的研究与塞曼共同获得1902年诺贝尔物理学奖;他在莱顿大学任教期间,培养了众多优秀的物理学家,他的学生遍布世界各地,为物理学的发展做出了重要贡献;爱因斯坦曾说,洛伦兹是他一生中最敬佩的科学家之一,洛伦兹的研究成果为他的狭义相对论提供了重要的启发。

洛伦兹神格人物卡正面
FRONT 电子轨迹的裁决者
洛伦兹人物档案卡背面

SCIENTIST GLORY · ALTER RECORD

电磁学 · 场域裁决官

电子轨迹的裁决者

洛伦兹 SCIENTIST GLORY

“电荷一旦踏入场域,它的轨迹便不再属于偶然。”
职阶场域裁决官
定位法则觉醒
领域电磁学
时代1853 - 1928
CORE
THESIS

亨德里克·安东·洛伦兹是荷兰理论物理学家。他发展经典电子论,用带电粒子的运动解释物质的电磁性质,并建立运动电荷在电场和磁场中受力的表达。他提出的坐标变换后来称为洛伦兹变换,成为狭义相对论的数学基础。洛伦兹还解释了磁场中光谱线分裂的塞曼效应,并与彼得·塞曼共同获得1902年诺贝尔物理学奖。

查看技能矩阵
01

战斗系统

SKILL MATRIX

每项技能,都能追溯到一条科学成果

01

被动

场域判据

敌方带电印记进入电磁场后会显露运动方向;连续改变方向时受到额外减速。

科学溯源 · SCIENCE ORIGIN

洛伦兹力描述带电粒子在电场和磁场中受到的合力,其方向与粒子的速度和磁场方向相关。

02

一技能

磁轨偏转

展开垂直磁环,使来袭投射物与带电目标沿弧线偏转并撞向指定位置。

科学溯源 · SCIENCE ORIGIN

运动电荷在磁场中受到垂直于速度方向的力,匀强磁场可使粒子沿圆周或螺旋轨道运动。

03

二技能

电子云幕

释放由微小带电单元构成的屏障,吸收伤害后把电荷转移到附近目标。

科学溯源 · SCIENCE ORIGIN

洛伦兹的经典电子论以物质中的带电粒子解释导电、光学和电磁响应,是早期微观电磁理论的重要组成。

04

三技能

时空换尺

重设局部参考系的坐标刻度,使范围内友方加速、敌方技能轨迹收缩。

科学溯源 · SCIENCE ORIGIN

洛伦兹变换给出不同惯性参考系之间空间和时间坐标的关系,后来成为狭义相对论的数学框架。

05

终极

塞曼裁决

升起强磁场天平,将目标光谱印记分裂为多道轨迹并逐一落下电磁裁决。

科学溯源 · SCIENCE ORIGIN

洛伦兹用电子论解释塞曼效应,即原子光谱线在外磁场中发生分裂;他与发现该效应的塞曼共享1902年诺贝尔物理学奖。

02

科学映射

SCIENCE ORIGIN

不是魔法,是被视觉化的自然法则

01

学术成果

建立经典电子论,认为物质的电磁性质是由原子中的电子运动引起的,解释了物质的导电性、导热性等电磁性质,为固体物理和半导体物理的发展奠定基础;提出洛伦兹变换,描述了高速运动物体的时空变化规律,成为狭义相对论的重要数学工具;与塞曼合作发现塞曼效应,即磁场对光谱线的分裂作用,解释了塞曼效应的本质,为原子物理的发展提供了重要依据,二人因此共同获得1902年诺贝尔物理学奖;推导出洛伦兹力公式,描述了运动电荷在电磁场中受到的作用力,是电磁学的基本公式之一。