تاريخ الفيزياء: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: صيانة، إزالة وصلة تساوي نص الوصلة
سطر 1:
{{فيزياء عامة}}
 
[[File:Newtons cradle animation book 2.gif|thumb|left|300px|"''لقدت إستطعت الرؤية أبعد بالوقوف على أكتاف العلماء''" - [[إسحاق نيوتن]]<ref> Letter to Robert Hooke (15 February 1676 by Gregorian reckonings with January 1 as New Year's Day). equivalent to 5 February 1675 using the Julian calendar with March 25 as New Year's Day</ref>]]
 
[[الفيزياء]] (كلمة [[يونانية]] قديمة "''φύσις''" بمعنى [[الطبيعة]]) هو فرع من الفروع الأساسية للعلوم نشأت وتطورت من دراسة [[الطبيعة]] و[[الفلسفة]]، حتى قرب نهاية [[القرن التاسع عشر]] عندما ظهر مفهوم [[فلسفة الطبيعة]]. والأن يمكن تعريف الفيزياء بأنها دراسة [[المادة]]، [[الطاقة]] والعلاقة بينهما. تعتبر [[الفيزياء]] عند البعض أقدم وأبسط العلوم المهتمة بتفسير عمل الأمور، بما أن [[المادة]] و[[الطاقة]] هي الأشكال الأساسية لكل ما هو موجود. بينما تعتبر العلوم الأخرى فروع للفيزياء أو إنشقت من الفيزياء لتصبح علوم في حد ذاتها. يمكن تقسيم الفيزياء إلى [[فيزياء كلاسيكية]] و[[فيزياء حديثة]].
سطر 8:
[[File:Illustrerad Verldshistoria band I Ill 107.jpg|thumb|[[طاليس الملطي]] من [[ميليتوس]] ]]
 
يمكن إعتبار كلا من [[علوم الفلك]]، [[البصريات]] و[[الميكانيكا]] علوما مشتقة من [[الفيزياء]] إستخدمت مبادئ [[الرياضيات]] لتصبح علوما خاصة. بدأت هذه المبادئ مع بداية العصور القديمة ك[[البابليين]] و[[عصر هلنستي|الكتاب الهلنستية]] مثل [[أرخميدس]] و[[بطليموس]]. في أثناء ذلك إهتمت [[الفلسفة]] القديمة بشرح [[الطبيعة]] من خلال افكار مثل حالات المادة الأربعة [[أرسطو|لأرسطو]].
 
=== اليونان القديمة ===
سطر 16:
[[أناكسيماندر]]، الشهير بنظريته التطورية بروتو، على عكس نظرية [[طاليس]] التي تقول أن الماء هو أصل الأشياء، اعتقد [[أناكسيماندر]] أن مادة أسماها ''أبيرون'' (''apeiron'') هي أصل الأشياء.
 
مع بداية حقبة 500 [[قبل الميلاد]]، اقترح [[هيراكليتس]] أن القانون الأساسي الوحيد الذي يحكم [[الكون]] هو مبدأ التغيير وأنه لا يوجد شيء يبقى على حاله للأبد. هذه الملاحظة جعلته واحدا من أوائل علماء الفيزياء القديمة المهتمين بدور [[الزمن]] في [[الكون]]. عارض الفيزيائي المبكر [[ليوكيبوس]] (النصف الاول من القرن الخامس [[قبل الميلاد]]) فكرة التدخل الإلهي المباشر في أمور [[الكون]]، معللا أن لكل ظاهرة طبيعية سبب علمي لم يتم إكتشافه بعد. يعتبر [[ليوكيبوس]] وتلميذه [[ديموقريطوس]] هم أوائل من وضعوا نظرية [[الذرة]]، قائلين فيها أن كل المواد تتكون من جزئيات بسيطة غير قابله للتجزئة تسمى [[الذرات]].
 
خلال الفترة الكلاسيكية لليونان (القرنين السادس والخامس و[[القرن الرابع قبل الميلاد|الرابع قبل الميلاد]]) و[[العصر الهيلنستي|العصور الهيلنستية]]، تطورت [[فلسفة الطبيعة]] ببطء إلى لتصبح مجال مثير للدراسة.
سطر 34:
[[ملف:Ptolemaeus.jpg|تصغير|[[بطليموس]] ]]
 
[[هيبارخوس]] (190-120 [[قبل الميلاد]])، إستطاع بإستخدام [[الرياضيات]] و[[علم الفلك]] إستنتاج تقنيات هندسية متطورة لتعيين حركة [[النجوم]] و[[الكواكب]]، بل وتحديد الوقت الذي سيحدث فيه [[الكسوف]]، كما حاول تحديد المسافة بين [[الشمس]] و[[الأرض]] و[[القمر]] و[[الأرض]] إعتمادا على الملاحظة وأدوات بسيطة. أما [[بطليموس]] (90-168 ميلادي) فقد كان من العقول الرائدة في زمن [[الإمبراطورية الرومانية]]. إمتلك العديد من الأطروحات العلمية، ثلاثة منها على الأقل إستخدمت في فترة العصر الإسلامي و[[النهضة الأوروبية]]. الأولى هي أطروحته الفلكية المعروفة الأن بإسم ''المجسطي'' (''the Almagest'')، الثانية عن [[الجغرافيا]]، التي ناقش فيها معرفة [[العالم اليوناني الروماني]] عن الجغرافيا.
 
على الرغم من ضياع الكثير من دراساته عن العالم القديم، إلا أن بعضها قد وصل إلينا. كتب [[بطليموس]] أكثر من ١٤ كتابا، لم تصل لنا منهم شيء. أما [[أرسطو]] فذكر أن له أكثر من ١٥٠ عمل، وصل لنا منهم ٣٠ فقط.
 
أدى استخدام أدوات القياس الستينية التي ابتكرها ال[[سومر|سومريون]] لقياس الزمن والزوايا والأطوال، واعتماد قياس الزمن بالساعة المائية وبتطوير أصول التقويم البابلي ،و استخدام فكرة الموازيين المصرية إلى تطوير مدرسة العلم اليونانية
سطر 63:
إنجازات الإغريق في الميكانيك
* النظرية الارسطاطية الميكانيكية (Aritotle:384-322bc)
ليس ثمة حركة وطيدة ما لم يكون ورائها سبب ثابت، وإذا تحرك جسم عبر وسط مقاوم فان حركته تتناسب مع طبيعة هذا الوسط، ومن هنا اعتبر أرسو الخلاء هو الوسط ذو المقاومة المعدومة
 
** توازن السوائل نظرية ارخميدس (Archimedes3rd century bc)
سطر 74:
وكان الابتكار الرئيسي له هو في ابتكار أول آلة تعمل بقوة البخار (الآلة الحرارية الأولى)
** مرونة الهواء ستيبيوس (Stesibius: 3-2 century bc)
من أهم اختراعاته ضاغطة الهواء، قاذفة الذخيرة الحربية، الساعة المائية –الهوائية
 
** اختراع المكينات الخمس: الرافعة البكرة دارة اللف السفين اللولب بالإضافة للعجلة المسننة
سطر 96:
أقدم الوثائق الفلكية هي المنقوشة على أغطية التوابيت والمسماة بالتقويمات القطرية والتي ترجع إلى فترة المملكة الوسطى (2000-1600ق.م) وصور لتشكيلات [[علم الفلك|النجوم]] على أسقف قبور الدولة الحديثة بعد ذلك،
فقد روقبت السماء منذ وقت مبكر وأطلقت أسماء على النجوم وميزت تشكيلاتها وكرست للآلهة
بدايات علم الفلك كانت بمحاولة التنبؤ ببعض الظواهر مثل اوجه القمر والتقويم القمري، كما عند البابليين مع فرق أن المصريين يعتبرون بدء التقويم بعدم ظهور القمر المتناقص في الصباح بينما هو ظهور الهلال في المساء المبكر عند البابليين
 
اهتم [[علم الفلك|الفلكيون]] [[مصر القديمة|المصريون]] بحساب [[زمن|الزمن]]، ويعتبر التقويم المصري من أهم إنجازاتهم حيث يقسم السنة إلى 365 يوما 12 شهرا يتألف كل منها من 30 يوما و5 أيام للاحتفال في نهاية العام.وأدت دراستهم لحركة النجوم إلي استخدام ساعة فلكية في العام (2500ق.م) تقسم الفترة بين الغسق والفجر إلي 12 ساعة في الليل، وبعد ذلك إلى 24 ساعة في اليوم.
سطر 108:
[[File:Su Song Star Map 1.JPG|left|thumb|260px|خريطة للنجوم ل[[عالم فلك|عالم الفلك]] [[الصيني]] [[سو سونغ]] في القرن الحادي عشر.]]
 
لم يقتصر وجود [[الفيزيائيين]] و[[علماء الرياضيات]] في العالم القديم على [[اليونان]] فقط، فتواجد العديد منهم في [[الصين]] و[[الهند]].
 
فكان [[فلسفة هندية|الفيلسوف الهندي]] [[كانادا|كانادا مهاريشي]] أول من وضع نظرية عن [[الذرة]] تقريبا 200 سنة [[قبل الميلاد]]<ref> Oliver Leaman, Key Concepts in Eastern Philosophy. Routledge, 1999, page 269</ref>، بل ذكر بعض المؤرخين وجوده في حقبة القرن السادس [[قبل الميلاد]]<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFChattopadhyaya1986 Chattopadhyaya 1986, pp. 169–70]</ref><ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFRadhakrishnan2006 Radhakrishnan 2006, p. 202]</ref><ref>(Stcherbatsky 1962 (1930). Vol. 1. P. 19)</ref>. كما طرحت كاككايانا باكودها، في القرن السادس قبل ميلاد الفيلسوف الهندي [[غاوتاما بوذا]]، أيضا أفكار حول التكوين [[الذري]] في المواد. يعتقد هؤلاء الفلاسفة أن العناصر (ماعدا [[الأثير]]) تتكون من جزيئات ضئيلة جدا لا يمكن تقسيمها تسمي بارمانو، وأن هذه الجزيئات لا يمكن أن ترى بالعين المجردة. من ناحية أخرى، فقد إقترح [[علم الفلك الهندي|عالم الفلك الهندي]] [[أريابهاتا]] (499 م) [[دوران الأرض]]، بينما اقترح سوماياجي نيلاكانتا (1444-1544) من [[مدرسة كيرالا لعلم الفلك والرياضيات]] نموذجا شبه شمسي يشبه النظام تيتشونيك.
[[File:Shen Kua.JPG|thumb|[[شين كيو]] (1031-1095)]]
يرجع تاريخ دراسة [[المغناطيسية]] في [[الصين]] القديمة إلى [[القرن الرابع قبل الميلاد]]. فتبعا لكتاب ''الشيطان سيد الوادي'' (''the Devil Valley Master'')<ref> Li Shu-hua, "Origine de la Boussole 11. Aimant et Boussole", Isis, Vol. 45, No. 2. (Jul., 1954), p.175</ref>، كان المساهم الرئيسي في هذا المجال هو [[شين كيو]] (1031-1095)، التي يعتبر أول من قام بوصف حركة الإبرة المستخدمة في [[البوصلة]] المغناطيسية المستخدمة للملاحة، فضلا عن إرساء مفهوم الشمال الحقيقي. اما في مجال [[البصريات]] فقد طور [[شين كيو]] [[كاميرا مظلمة|الكاميرا المظلمة]]<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Needham Joseph Needham, Volume 4, Part 1, 98]</ref>.
=== العلماء المسلمين ===
[[File:Avicenna Portrait on Silver Vase - Museum at BuAli Sina (Avicenna) Mausoleum - Hamadan - Western Iran (7423560860).jpg|thumb|ابن سينا]]
سطر 120:
مع بداية [[القرن الخامس]] وحتى [[القرن الخامس عشر]]، شهد العالم الإسلامي تقدما علميا كبيرا. فتم ترجمة العديد من الأعمال [[اللاتينية]] و[[اليونانية]] إلى [[اللغة العربية]]. وكان [[ابن سينا]] (980-1037)، من [[بخاري]] ([[أوزبكستان]] الحالية)، العديد من المساهمات الهامة في [[الفيزياء]] و[[الفلسفة]] بشكل عام و[[البصريات]] و[[الطب]] بشكل خاص. كان من أهم أعماله ''[[القانون في الطب]]'' الذي إستمر تدريسة في أوروبا حتى القرن السابع عشر، [[كتاب الشفاء]]، كتاب دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية، وكتاب القولنج، ورسالة في سياسة البدن وفضائل الشراب، ورسالة في الفصد، ورسالة في الأغذية والأدوية. ويعد ابن سينا أول من وصف [[التهاب السحايا]] الأولي وصفا صحيحا، ووصف أسباب [[اليرقان]]، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسية في الشفاء. لإبن سينا العديد من الإسهامات في الرياضيات فهو صاحب مختصر [[إقليدس]]، مختصر لمجسطي، مختصر علم الهيئة، مختصر الارتماطيقي. كما له العديد من الرسائل في الطبيعة و[[الفلك]] كرسالة في إبطال أحكام [[النجوم]]، رسالة في الأجرام العلوية وأسباب [[البرق]] و[[الرعد]]، رسالة في [[الفضاء]]، رسالة في النبات والحيوان.
 
أما [[عالم الرياضيات]] [[ابن الهيثم]] (965-1040) من [[البصرة]] في [[العراق]]، فيعتبر واحدا من مؤسسي [[علم البصريات]] الحديث. فقد إعتبر كلا من [[بطليموس]] و[[أرسطو]] أن [[الضوء]] يسقط من العين على الأجسام فترى، أما [[ابن الهيثم]] فقال أن الضوء ينتقل إلى العين. تم ترجمة أعماله ودرست في [[أوروبا الغربية]] ودرسها [[روجر بيكون]] و[[ويتلو]] على سبيل المثال<ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFGlickLiveseyWallis2005 Glick, Livesey & Wallis (2005, pp. 89–90)]</ref>. وإليه ينسب مبادئ اختراع [[الكاميرا]]، وهو أول من شرح [[العين]] تشريحا كامل ووضح [[علم وظائف الأعضاء|وظائف أعضائها]]، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية ل[[الإبصار|لإبصار]]. كما أورد كتابه [[المناظر]] [[معادلة الدرجة الرابعة|معادلة من الدرجة الرابعة]] حول [[انعكاس الضوء]] على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم "''مسألة ابن الهيثم''". كما كانت أطروحته ''رسالة في الضوء'' استكمالا لكتابه [[المناظر]]، احتوت تلك الأطروحة على تحقيقات حول خصائص [[استضواء|الإنارة]] و[[الإشعاعية]] المشتتة خلال مختلف الوسائط [[شفافية وشفوفية (بصريات)|الشفافة]]، كما قام بالعديد من الفحوص التشريحية على عين الإنسان ودراسة [[خداع بصري|الزيغ البصري]]، ودرس خصائص [[قوس قزح]] و[[كثافة]] [[الغلاف الجوي]] و[[وهم القمر]]. وذكر في مخطوطة ''مقالة في قرسطون'' أطروحة حول [[مركز الثقل|مراكز الثقل]]. كما له أطروحة بعنوان ''في درب التبانة'' حل فيها المسائل المتعلقة ب[[المجرة]] و[[تزيح]] [[درب التبانة]]. وفي مخطوطة ''مراتب السماء'' تصور فيها نموذجا للكواكب مشابه لنموذج [[تيخو براهي]]، كما اكتشف [[رباعي أضلاع لامبرت]]، الذي يعرف أيضا ''برباعي أضلاع ابن الهيثم-لامبرت''.
 
[[ملف:Khayyam-paper-1ar.jpg|تصغير|250بك|معادلة المكعب والتقاطع مع المخروط كما كتبت في مخطوطة محفوظة في جامعة طهران باللغة العربية.]]
سطر 127:
[[ملف:Image-Al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala.jpg|تصغير|صفحة من كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة]]
 
[[نصير الدين الطوسي]] (1201-1274)، [[عالم فلك|عالم الفلك]] [[فارسي]] و[[عالم رياضيات]] الذي توفي في [[بغداد]]، مؤلف موسوعة علم الفلك، وهو جدول دقيق عن حركة [[الكويكبات]] وصاحب [[مزدوجة الطوسي]]<ref> [https://cosmosmagazine.com/society/top-10-ancient-arabic-scientists "Top 10 ancient Arabic scientists". COSMOS magazine. 2011-01-06. Retrieved 2013-04-20]</ref>.
 
[[محمد بن موسى الخوارزمي]] [[عالم رياضيات]] و[[فلكي]] [[إيراني]] له العديد من المساهمات في [[الرياضيات]]، [[الجغرافيا]]، [[علم الفلك]]
سطر 134:
=== القرون الوسطى في أوروبا ===
 
عرف الغرب [[الحضارة اليونانية القديمة]] بفضل الترجمة [[العربية]] لهذه الأعمال. فحضارتهم عبارة عن خليط من الأفكار اللاهوتية [[الإسلام واليهودية]]، تأثر بها العديد من [[فلاسفة العصور الوسطى]] مثل [[توما الأكويني]]. أعلن مجتمع العلماء الأوروبية، الذي سعى إلى التوفيق بين [[الفلسفة الكلاسيكية]] القديمة مع [[اللاهوت المسيحي]]، أن [[أرسطو]] هو المفكر الأعظم في العالم القديم. ففي الحالات التي لا تتعارض مباشرة مع الكتاب المقدس، تم إعتبار [[فيزياء أرسطية|فيزياء أرسطو]] كأساس للتفسيرات المادية للكنائس الأوروبية<ref> Alistair C. Crombie, "Quantification in medieval physics." </ref>.
 
وفقا ل[[فيزياء أرسطية|فيزياء أرسطو]]، تم وصف الأشياء وفقا لطبيعتها الأساسية. وأن [[الأجرام السماوية]] تدور في حلقة مفرغة دائرية، والتي تعتبر خاصية فطرية لأي جسم<ref> David C. Lindberg, and Elspeth Whitney, eds., The beginnings of Western science: The European scientific tradition in philosophical, religious, and institutional context, 600 BC to AD 1450</ref>. أما نظرية [[الزخم]] ومفاهيم [[القصور الذاتي]] فقد تم تداولها بل وتطويرها لأكثر من مرة من قبل [[فلاسفة العصور الوسطى]] مثل [[جون فيلوبونوس]]، وجان بوريدان.
 
== الثورة العلمية ==
سطر 151:
يعتبر [[عالم الرياضيات]] [[الإيطالي]]، [[فلكي|الفلكي]]، و[[الفيزيائي]] [[جاليليو جاليلي]] (1564-1642) أحد أهم أعمدة [[الثورة العلمية]]، ومن أشهر الداعمين ب[[ثورة كوبرنيكوس|نظرية كوبرنيكويس]]، ساهمت تجاربة العلمية في تطوير [[التلسكوب]].
 
كرياضي، كان دور [[جاليليو]] واضحا في ثقافة مجتمعه في ذلك الوقت، فكان مطلعا على المواضيع الثلاثة الرئيسية وهم [[القانون]]، [[الطب]] و[[علم اللاهوت]] (والذي كان مرتبط إرتباطا وثيقا ب[[الفلسفة]]). حاول جاليلو إدخال الفكر الفلسفي في مختلف المواضيع (وخصوصا التحليل الرياضي للأرصاد الفلكية ك[[الشمس]]، [[الأرض]]، [[القمر]] و[[الكواكب]]) مأكدا أن الفلسفة يمكنها تحديد أي الأفكار صحيحة وأيها خاطئة.
 
أشتهر جاليلو أيضا بتجاربة الميكانيكية مؤكدا على إمكانية وصف [[الحركة]] (سواء كانت طبيعية أو مصطنعه) بمعادلات رياضية.
سطر 160:
[[File:Jupiter and the Galilean Satellites.jpg|thumb|كوكب [[المشتري]] و[[أقمار غاليليو]] الأربعة وهم من اعلى إلى أسفل ([[آيو]]، [[أوروبا (قمر)|أوروبا]]، [[غانيميد]] و[[كاليستو]])]]
 
لقب جاليليو ب''أب علم الفلك'' ''والرصد الحديث''<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#Reference-Finocchiaro-2007 (Finocchiaro (2007]</ref>، ''أبو الفيزياء الحديثة''، ''أبو العلم''<ref>Weidhorn, Manfred (2005), The Person of the Millennium: The Unique Impact of Galileo on World History, iUniverse, p. 155</ref>، ''أبو العلوم الحديثة''<ref>[http://www.google.com.au/books?id=mPIgAAAAMAAJ&pgis=1 Singer, Charles (1941), A Short History of Science to the Nineteenth Century, Clarendon Press, page 217]</ref>. وفقا ل[[ستيفن هوكينغ]]، فإن جاليليو ربما يكون مسئولا أكثر من أي شخص أخر عن ميلاد العلم الحديث<ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/American_Heritage_of_Invention_%26_Technology Stephen Hawking, "Galileo and the Birth of Modern Science", American Heritage's Invention & Technology, Vol. 24, No. 1 (Spring 2009), p. 36]</ref>. فمع إصرار [[الكنائس]] والسلطة الدينية على أن الأرض هي مركز المجموعة الشمسية، أكد جاليليو على [[ثورة كوبرنيكوس|نموذج كوبرنيكوس]] هو الصحيح مما أثار جدلا واسعا وحوكم في [[محاكم التفتيش]]، وأتهم ب[[الهرطقة]]، وأجبر على التخلي عن رأية مقابل أن يبقى بقية حياته تحت الإقامة الجبرية.
 
لجاليليو مساهمات كبيرة في تطور العلم الفلكي مثل تأكيده بإستخدام [[التلسكوب]] مراحل ظهور [[كوكب الزهرة]]، وإكتشافه لأكبر أربع أقمار للمشترى في عام 1609 (سميت هذه الأقمار لاحقا ب[[أقمار غاليليو]]) غير ملاحظاته وتحليلاته [[كلفة شمسية|للبقع الشمسية]].
 
لم تكن اهتمامات جاليلو بعيدة عن العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، فإخترع [[البوصلة|البوصلة العسكرية]]، كما إكتشف أقمار جوفان في عام 1610 والذي بفضله تم إعتماده كعالم رياضيات وفيلسوف من محكمة [[ميديشي]]<ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFDrake1978 Drake (1978)]</ref>، أملا ان يشارك في مناقشات مع الفلاسفة كما كان يحدث أيام أرسطو وأن يكون له جمهور داخل البلاد وخارجها<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFBiagioli1993 Biagioli (1993)]</ref>.
 
=== رينيه ديكارت ===
سطر 173:
يفترض [[ديكارت]] وجود أنواع مختلفة من [[الحركة]]، مثل حركة الكواكب وحركة الأرض.
 
كان ديكارت، مثل جاليليو، مقتنعا بأهمية التفسيرات الرياضية لكل ما حوله، فكان هو وأتباعه من الشخصيات الرئيسية في تطوير [[الرياضيات]] والهندسة في [[القرن السابع عشر]]. وصف [[الحركة]] في [[نظام إحداثي ديكارتي|الرياضة الديكارتية]] يتم تعريفها بالفعل الفيزيائي، فبدأ استخدام الإتجاة في وصف الحركة من قبل [[هيغنز]] و[[الفيلسوف]] والعالم [[الألماني]] [[غوتفريد لايبنتز]]، الذي أنشأ مدرسته أثناء متابعته للرياضة [[ديكارتية|الديكارتية]]، فأنشا مدرسته (''The Monadology'') عام 1714<ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFShea1991 Shea (1991)]</ref><ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFGarber1992 Garber (1992)]</ref><ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFGaukroger2002 Gaukroger (2002)]</ref>.
 
لقب ديكارت بأبو الفلسفة الحديثة، وأنشا مدرسة خاصة بأفكاره إنضم لها الكثير من الفلاسفة آنذاك وحتى الأن. لدى ديكارت تأثير كبير وواضح في الرياضيات، فالنظام الديكارتي الذي يسمح بتمثيل المعادلات الجبرية كأشكال هندسية في نظام ثنائي الأبعاد سمي على اسمه. كما يرجع إليه الفضل في ظهور [[الهندسة التحليلية]]، التي تعتبر جسر هام يربط بين [[الجبر]] و[[الهندسة]]، والتي لها فضل كبير في إكتشاف ل[[التفاضل والتكامل|لتفاضل والتكامل]].
 
=== إسحاق نيوتن ===
سطر 181:
[[File:Gottfried Wilhelm von Leibniz.jpg|thumb|upright|[[غوتفريد لايبنتس]]<br/>(1646–1716)]]
 
شهد أواخر [[القرن السابع عشر]] وبداية [[القرن الثامن عشر]] الكم الأكبر من الإنجازات للثورة العلمية فعلى سبيل المثال يعتبر عالم الرياضيات و[[الفيزيائي]] السير [[إسحاق نيوتن]] (1642-1727) من علماء [[جامعة كامبريدج]] ويعتبر لدى العديد العالم الأعظم والأكبر تأثيرا على مر العصور.
 
نيوتن، العضو في [[الجمعية الملكية]] في [[إنجلترا]]، إستخدم علم [[الميكانيكا]] لدراسة [[علم الفلك]] ليكون نظاما واحدا يشرح فيه كيفية عمل [[الكون]]. فصاغ [[قوانين نيوتن للحركه|قوانينه الثلاثة عن الحركة]] التي تربط [[قوة (فيزياء)|القوة]] المؤثرة على الجسم بحركته<ref> [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFHall1980 Hall (1980)]</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFBertolini_Meli1993 Bertolini Meli (1993)]</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFGuicciardini1999 Guicciardini (1999)]</ref>، و[[قانون الجاذبية]] الذي لا ينقصر استخدامه على شرح سلوك سقوط الأجسام، ولكن يمكن إستخدامه ايضا في فهم سلوك الكواكب والأجرام السماوية الأخرى.
 
للوصول إلى هذه النتائج، قام [[نيوتن]] بإنشاء فرع جديد من فروع الرياضة وهو فرع [[التفاضل والتكامل]] (في نفس الوقت كان يعمل [[غوتفريد لايبنتز]] على إنشاء هذا الفرع) والذي أصبح أداة هامه في العديد من الإكتشافات المتعلقة بالفيزياء. يعد كتاب [[الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية]] من أهم أعمال نيوتن، إن تأخر نيوتن في نشر بحثه عن هذا الحساب حتي عام 1704 هو السبب في إختلاط الأمر حول من له الحق في هذا الإكتشاف. من المرجح أن لايبنتز كان قد توصل إلى هذا الحساب بمعزل عن نيوتن ، غير أنه من الثابت حاليا أن [[نيوتن]] كان قد بدأ بتطوير [[حساب التفاضل والتكامل]] حتي قبل أن يبدأ [[لايبنتز]] بدراسه الرياضيات. بينما كان أهم ثاني إنجازات [[نيوتن]] العظيمة تجاربه في [[الضوء]] والنظرية الجسيمية التي كونها عنه. فحين كان في وولثورب قام بتجارب على [[المنشور]]، ولاحظ أنه عندما يمر [[شعاع ضوئي]] عبر [[المنشور]] كان ينكسر ولكنه يتجزأ إلى أجزاء تنكسر بإنحرافات مختلفه ، وأن الحزمة التي تسقط على الحاجز ليست مجرد بقعه متسعة من الضوء وإنما هي شريط ذو ألوان متتابعة مرتبة بحسب ترتيب ألوان [[قوس قزح]] المألوفة : [[الأحمر]] ف[[البرتقالي]] ف[[الأصفر]] ف[[الأخضر]] ف[[الأزرق]] ف[[البنفسجي]]. وحين كان يمر عبر [[منشور]] ثان بشرط أن يكون مقلوب بالنسبة للأول كانت الألوان تعود فتتحد لتكون حزمة بيضاء، فساقته هذه التجارب إلى تكوين نظرية جسيمية للضوء. كما صنع نيوتن أول [[مقراب عاكس]]<ref>[http://etoile.berkeley.edu/~jrg/TelescopeHistory/Early_Period.html James R. Graham (webpage). The Early Period (1608–1672)]</ref>، وصاغ قانون عملي للتبريد ودرس [[سرعة الصوت]]، غير مساهمته نيوتن في دراسة [[متسلسلة القوى|متسلسلات القوى]] و[[نظرية ذات الحدين]]، ووضع طريقة نيوتن لتقريب [[جذر دالة|جذور الدوال]].
سطر 212:
:<math>\ pV = nRT </math>
 
ولكن حتى قبل صياغه قانون الغاز المثالي، إستطاع مساعد لبويل إسمه [[دنيس بابان]] في عام 1679 من إختراع عصا هاضمه تقوم بإنتاج [[البخار]] إلى أن يترفع ضغط الغاز. مع مرور الوقت تم تصميم صمامات لتهريب (تخفيف) البخار من الجهاز وحفظه من الإنفجار. صمم هذا الصمام ليتحرك رأسيا صعودا ونزولا بتلقائية على حسب حاله الجهاز، أخذ بابان هذه الفكرة من مبدأ عمل [[المكبس]] والمحرك الإسطواني، وعلى الرغم من ذلك لم يكمل تصميمه.
 
في عام 1697، إستنادا على تصاميم [[بابان]]، قام المهندس توماس سافيري ببناء أول [[محرك]]. وعلى الرغم من أن هذه المحركات الأولى كانت بدائية وغير فعالة، إلا أنها جذبت إنتباه العلماء البارزين في ذلك الوقت. يجب التوضيح أنه قبل عام 1698 وإختراع محرك سافيري وهو ما يطلق عليه الأن [[المحرك البخاري]]، كانت [[الأحصنة]] تستخدم في سحب [[البكرة|البكرات]]، المربوطة في نهايتها بالدلو لرفع المياه من مناجم الملح التي إجتاحتها [[الفيضانات]] في إنجلترا.
سطر 221:
[[File:Alessandro Volta.jpeg|thumb||[[ألساندرو فولتا]]<br/>(1745–1827)]]
 
في [[القرن الثامن عشر]]، تطور علم [[الميكانيكا]] الذي أسسه [[نيوتن]] نتيجة لإهتمام علماء الرياضة بتطوير فرعي [[التفاضل والتكامل]]. كان التحليل الرياضي للمشاكل المتعلقة بالحركة تعرف بالميكانيكا العقلانية، أو الرياضة المختلطة (سميت فيما بعد ب[[الميكانيكا الكلاسيكية]]).
 
=== الميكانيكا ===
سطر 228:
[[File:HYDRODYNAMICA, Danielis Bernoulli.png|thumb||غلاف كتاب ''الهيدروديناميكا'' ل[[برنولي]].]]
 
في عام 1733، صاغ [[برنولي]] معادلته التفاضلية عن التوافقيات الرئيسية لسلسلة معلقة. وفي عام 1734، توصل برنولي إلى حل المعادلة التفاضلية لإهتزاز عمود مطاطي يطرق على الجانب الأخر له. كما قدم دراسة عن تدفق وديناميات [[الموائع]] في كتابه هيدروديناميكا في عام 1738.
 
للميكانيكا العقلانية دور مباشر في تطوير المعاملات الرياضية للحركة المرئية، فمع إستخدام مبادئ نيوتن كأساس، وتطوير [[التفاضل والتكامل|علم التفاضل والتكامل]] و[[الهندسة التحليلية]] تزداد إحتمالية حل العمليات الحسابية المعقدة. وهذا ما تم ذكره في كتاب نشر لعالم الرياضيات جوهان بابتيست هورفاث. مع نهاية القرن كانت المعاملات التحليلية دقيقة بما فيه الكفاية لدراسة [[النظام الشمسي]] بإستخدام قوانين نيوتن بدون الإشارة إلى التدخل الإلهي، ولكن لم تكن كافية لتفسير مشكلة البعد الثلاثي للجسم ومشكلة [[الجاذبية]]<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFBos1980 Bos (1980)]</ref>.
سطر 234:
في عام 1705، تنبأ [[إدموند هالي]] بإكتشاف دورية [[مذنب هالي]]، وفي عام 1781 إكتشف [[ويليام هيرشل|فريدريك ويليام هيرشل]]، وفي عام 1798 إستطاع [[هنري كافنديش]] قياس [[ثابت الجاذبية]] وتحديد [[كتلة الأرض]]. بينما في عام 1783، اقترح جون ميشل أن بعض الأشياء قد تكون هائلة الحجم حتى أن [[الضوء]] حتى لا يمكن الهروب منها.
في عام 1739، إستطاع [[ليونارد أويلر]] حل المعادلة التفاضلية لمذبذب يتعرض لقوة خارجية ولاحظ [[رنين (فيزياء)|ظاهرة الرنين]]. في عام 1742 إكتشف [[كولين ماكلورين]] الإنجذاب الذاتي الموحد. وفي نفس العام (1742)، نشر بنجامين روبينز كتابه عن المبادئ الجديدة للمدفعية، منشأ بذلك علم الديناميكا الهوائية. مع نهاية القرن لم يعد التطور في الرياضيات يعتمد على العلماء الإنجليز فقط أمثال تايلور وماكلورين. فظهرت الأكاديميات العلمية وعلماء أمثال [[بيرنولي]]، [[أويلر]]، [[لاغرانج]]، [[لابلاس]] و[[أدريان ماري ليجاندر]].
 
في عام 1743، نشر [[لورن دالمبير|جين لي روند دالمبرت]] كتابه عن الديناميكا والذي ذكر فيه مفهوم القوى الكلية للأنظمة المتسارعة والأنظمة تحت القيود، وقدم طريقة جديدة لحل المشاكل الديناميكية، تعرف الأن بإسم مبدأ دالمبرت (<math>\sum_{i} ( \mathbf {F}_{i} - m_i \mathbf{a}_i )\cdot \delta \mathbf r_i = 0,</math>)، وهو مبدأ يماثل [[قوانين نيوتن للحركة|قانون نيوتن الثاني للحركة]].
[[Image:Leonhard Euler.jpg|thumb|[[ليونهارت أويلر]]]]
 
في عام 1747، بدأ [[بيير لويس موبرتيوس]] بتطبيق الحد الأدنى من مبادئ [[الميكانيكا]]. في عام 1759، إستطاع [[أويلر]] حل المعادلة التفاضلية الجزئية لإهتزاز طبلة مستطيلة. في عام 1764، إختبر أويلر معادلته التفاضلية الجزئية ووجد حلا من حلول [[دالة بيسل]]. في عام 1776، نشر [[جون سمتون]] (''الأب الروحي للهندسة المدنية'') ورقة بحثية عن التجارب المرتبطة ب[[الطاقة]]، [[الشغل]]، [[العزم]] و[[الطاقة الحركية]]، غير براهين على صحة [[حفظ الطاقة (فيزياء)|مبدأ بقاء الطاقة]].
 
في عام 1788، قدم [[جوزيف لويس لاغرانج]] [[ميكانيك لاغرانج|معادلات لاغرانج]] للحركة في الميكانيكا التحليلية، التي تعتبر هي أساس عمل الميكانيكا. في عام 1789 صاغ [[أنطوان لافوازييه]] [[قانون حفظ الكتلة|قانون بقاء الكتلة]] والذي ينص على أن عند حدوث أي [[تفاعل كيميائي]] فان كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة عن التفاعل كما أن يذكر أن أي كتلة في [[نظام مغلق]] ستبقى ثابتة مهما حدث داخل النظام. يمكن القول أنه في [[القرن الثامن عشر]] شهدت [[ميكانيكا لاغرانج]] تطورا كبيرا في عام 1788، وميكانيكا الأجرام السماوية [[بيير لابلاس|لبيير سيمون لابلاس]] (1799–1825) التي حولت دراسة [[الهندسة]] من الطريقة التقليدية إلى طريقة تعتمد على [[التفاضل والتكامل]].
سطر 245:
=== الثرموديناميك (الديناميكا الحرارية) ===
 
خلال [[القرن الثامن عشر]]، تطورت [[الديناميكا الحرارية]] تطورا ملحوظا فظهرت العديد من النظريات في تلك الفترة مثل نظرية إنعدام الوزن، [[سعرة|السعر الحراري]] (الكالوري)، [[الكهرباء]]، [[فلوجستون]] (والذي تم الإطاحة به سريعا بعد تعريف [[لافوازييه]] لغاز [[الأكسجين]] في نهاية القرن). على إفتراض أن هذه المفاهيم كانت سوائل حقيقية، يمكن جعلها تدفق في أي إتجاه عن طريق أجهزة ميكانيكية أو [[تفاعلات كيميائية]]. هذا التطور أدى إلى تطوير أنواع جديدة من التجارب والإكتشافات كإكتشاف [[الفيزيائي]] [[الاسكتلندي]] [[جوزيف بلاك]] البروفيسور في [[جامعة غلاسكو]] لمفهوم [[الحرارة الكامنة]] والأجهزة ك[[قارورة ليدن]]، وأجهزة القياس مثل [[المسعر]]، وتحسين الأدوات القديمة ك[[الثرمومتر]]. كما أثبت فرانكلين أيضا أن [[البرق]] عبارة عن [[شحنة كهربائية]] في عام 1752.
 
كما ظهرت نظرية عن الحرارة في القرن الثامن عشر، تعتبر فيه حركة الحرارة ([[سعرة|الكالوري]]) كحركة السوائل، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح فيما بعد، هذا لا ينفى إهتمام عددا كبيرا من العلماء بتطوير وتصحيح هذه النظرية مثل [[جوزيف بلاك]] (1728-1799) و[[هنري كافنديش]] (1731-1810).
 
ظهرت نظرية أخرى تعارض نظرية السعرات الحرارية وضعها الكيميائيين، لتصبح هي النظرية الأقل قبولا منذ عصر نيوتن بسبب أنها تقول أن الحرارة تؤثر على تماسك الجزئيات في المادة. تلقت هذه النظرية المكيانيكية الدعم في عام 1798 عندما أقيمت تجربة كانون بورنج لكونت رومفورد بنيامين طومسون، الذي استطاع إثبات وجود علاقة وثيقة بين الحرارة التي تتعرض لها المادة والطاقة الميكانيكية بداخلها.
 
كان علماء [[القرن الثامن عشر]] يعتقدون بإمكانية ظهور قوانين تربط [[قوة كهربائية|القوة الكهربائية]] و[[قوة مغناطيسية|المغناطيسية]] ب[[قوانين نيوتن للحركة]]. وأنه إذا تواجدت تلك القوانين سيكون إنجازا هاما. بدأ هذا الإعتقاد يختفى تدريجيا مع تطور التجارب المعملية في بدايات [[القرن التاسع عشر]] وزيادة الدعم المقدم من الأكاديميات العلمية ك[[الجمعية الملكية]] في [[لندن]].
 
في الوقت نفسه، بدأ تطبيق الأساليب التحليلية للميكانيكا العقلانية على التجارب المعملية، كان أهم هذه الأساليب هو أسلوب عالم الرياضيات [[الفرنسي]] [[جوزيف فورييه]] في معالجة تدفق الحرارة، الذي نشره عام 1822<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFHeilbron1979 Heilbron (1979)]</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFBuchwald1989 Buchwald (1989)]</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_physics#CITEREFGolinski1999 Golinski (1999)]</ref>.
 
في عام 1767 إقترح [[جوزيف بريستلي]] قانون التربيع العكسي الكهربائي، بينما صاغ [[شارل أوغستان دي كولوم]] قانون التربيع العكسي للكهرباء الساكنة في عام 1798.
سطر 264:
[[File:Faraday-Millikan-Gale-1913.jpg|thumb|upright|left|[[مايكل فاراداي]]<br/>(1791–1867)]]
 
في عام 1800، اخترع [[أليساندرو فولتا]] [[البطارية الكهربائية]] (والمعروفة أيضا بإسم بالعمود الجهدي)، الأمر الذي ساعد جدا في دراسة [[التيار الكهربي]]. في العام التالي، أثبت [[توماس يونغ]] وجود الطبيعة الموجية للضوء، والذي تلقى دعما كبيرا من التجارب المعملية [[أوغستان-جان فرينل|لأوغستان جان فرينل]] ومبدأ التداخل.
 
في عام 1813، نشر بيتر ايوارت ورقة بحثية عن [[حفظ الطاقة (فيزياء)|مبدأ بقاء الطاقة]]. وفي عام 1820، وجد [[هانز كريستيان أورستد]] أنه عند مرور [[تيار كهربي]] في موصل يتسبب هذا التيار في تكوين [[مجال مغناطيسي]] حوله، وفي غضون أسبوع من وصول نبأ اكتشاف أورستد إلى فرنسا، اكتشف [[أندريه-ماري أمبير]] أن عند مرور تيارين كهربيين معاكسين فإن كل منهما سيؤثر على الأخر. في عام 1821، بدأ [[وليام هاملتون]] تحليله في [[معادلة هاميلتون|دالة هاملتون]].
[[File:Georg Simon Ohm3.jpg|thumb|[[جورج أوم]]]]
في عام 1821، نجح [[مايكل فاراداي]] في بناء محركه الكهربائي، بينما صاغ [[جورج أوم]] قانونه عن [[المقاومة الكهربية]] في عام 1826، موضحا العلاقة بين [[الجهد]]، و[[التيار]] و[[المقاومة]] (<math>V = R \cdot I</math>) في [[الدوائر الكهربائية]]. أما في عام 1822، اكتشف [[عالم نبات|عالم النباتات]] [[روبرت براون]] [[الحركة البراونية]] والتي تصف الحركة العشوائية لجزيئات الموائع.
 
في عام 1829، صاغ [[غاسبارد-غوستاف كوريوليس|غاسبارد غوستاف كوريوليس]] مصلطح [[الشغل]] ([[القوة]] * [[المسافة]]) ومصطلح [[الطاقة الحركية]] بالمعنى المتداول حاليا.
 
في عام 1831، اكتشف [[فاراداي]] (و[[جوزيف هنري]] بشكل مستقل) التأثير العكسي، أي توليد تيار كهربي من عن طريق [[مجال مغناطيسي]] والمعروف الأن بإسم [[الحث الكهرومغناطيسي]]، كانت هذه الإكتشافات هي حجر الأساس في عملية بناء [[المحركات]] و[[المولدات الكهربائية]].
 
في عام 1834، اكتشف [[كارل غوستاف جاكوب جاكوبي]] الإنجذاب الدوار الذاتي الموحد. العام نفسه الذي لاحظ فيه [[جون راسل]] [[سوليتون|موجة السوليتون]] في قناة الإتحاد قرب مدينة [[إدنبرة|إدنبرة]]، وقام بإستخدام خزانات مائية في دراسة عمق المياه وسرعة الموجات. في العام التالي، توصل وليام هاملتون إلى معادلاته الكنسية للحركة. في العام نفسه، شرح غاسبار كوريوليس نظرية الكفاءة الميكانيكية للسواقي، واستنتج [[تأثير كوريوليس]].
 
في عام 1841، نشر عالم هاوي يدعى [[يوليوس ماير|يوليوس روبرت فون ماير ]] ورقة بحثية عن قانون بقاء الطاقة، ولكن افتقاره للتدريب الأكاديمي أدى إلى رفضها. في العام التالي (1842) اقترح [[كريستيان دوبلر]] [[تأثير دوبلر]] (هو عبارة عن تغير ظاهري في [[التردد]] و[[الطول الموجي]] للموجة كما يلاحظه المُشاهد الذي يتحرّك بالنسبة لمصدر الموجة). في عام 1847، صاغ [[هرمان فون هلمهولتز]] الصيغه الرسميه ل[[قانون بقاء الطاقة]].
{{cquote|الطا قة لا تفنى ولا تحدث من عدم ولكن تتحول من شكل الي آخر}}</div>
 
سطر 286:
[[File:Mariecurie.jpg|thumb|200px|left|[[ماري كوري|ماري سكوودوفسكا كوري]]<br/>(1867–1934)]]
 
مع نهاية [[القرن التاسع عشر]]، تطورت [[الميكانيكا الكلاسيكية]] لتصل إلى مرحلة تمكنها من التعامل مع المشكلات شديدة التعقيد كالتي تضمن مواقف ميكروسكوبية، مشكلات [[الديناميكا الحرارية]]، النظرية الحركية، [[البصريات]]. لذلك بدأ العلماء بالتعامل مع المشكلات الثانوية مثل تحسين دقة أساليب القياس.
 
على الرغم من ذلك، ظهرت أكثر من 1900 نظرية تشك حول إكتمال النظريات الكلاسيكية، فعلى سبيل المثال بدأ التكشكيك في [[معادلات ماكسويل]] مع ظهور أوجه القصور بها، وعجزهم عن تفسير بعض الظواهر الفيزيائية مثل توزيع الطاقة في [[الجسم الأسود]] و[[التأثير الكهروضوئي]].
سطر 295:
[[File:J.J Thomson.jpg|thumb|200px|[[جوزيف جون طومسون]] (1856–1940)، مكتشف [[الإلكترون]]، والحاصل على [[جائزة نوبل في الفيزياء]] عام 1906. ]]
 
في [[القرن التاسع عشر]]، بدأ المجربين بالكشف عن أشكال جديده للإشعاع، ففي عام 1895 تسبب إكتشاف [[فيلهلم كونراد رونتغن|فيلهلم رونتجن]] [[الأشعة السينية|للأشعة السينية]] بضجة كبيرة. وفي العام التالي (1896) اكتشف [[هنري بيكريل]] أن هناك أنواع معينه من المواد تشع عند سقوط [[الضوء]] عليها. وفي عام 1897، اكتشف [[جوزيف جون طومسون]] الإلكترون، كما اكتشفت [[ماري كوري|ماري]] و[[بيير كوري]] عناصر مشعة جديدة كما أجروا دراسات حول طبيعه المادة و[[الذرة]] وإمكانية تدميرها. ويرجع لماري الفضل في إطلاق مصطلح [[النشاط الإشعاعي]] وتحديدها كخاصية مميزة للمادة، وكيفية عزل [[العناصر المشعة]] ك[[الراديوم]] و[[البولونيوم]]. كما قام [[إرنست رذرفورد]] و[[فردريك سودي]] بتحديد شكلين من أشكال أشعة بيركيل.
 
استطاع [[رذرفورد]] تحديد وتسميه نوعين من أنواع [[النشاط الإشعاعي]]، وفي عام 1911، أثبت [[رذرفورد]] بالتجارب المعملية أن الذرة لها كثافة وشحنة فيوجد بداخلها [[نواه]] موجبة الشحنة تدور حولها [[إلكترونات]] سالبة الشحنة. بالنسبة للنظرية الكلاسيكية، فإن التكوين الذري غير مستقر، كما فشلت في تفسير نتائج أكثر من تجربة في نهاية [[القرن التاسع عشر]]، كانت أحداهما هي تجربة [[ألبرت ميكلسون]] و[[إدوارد مورلي]] والمعروفة بإسم [[تجربة ميكلسون ومورلي]] (من أشهر الأدلة المعارضة لنظرية الأثير).
سطر 303:
=== ألبرت اينشتاين ونظرية النسبية ===
 
في عام 1905، قام [[فيزيائي]] [[ألماني]] يبلغ من العمر تسع وعشرون عاما يدعى [[ألبرت اينشتاين]] (1879-1955)، بتوضيح كيف يتغير قياس الزمن والمكان بتغير مكان الملاحظ أو بتغير المسافة يين الملاحظ وما يلاحظه. لا يعتبر الأمر مبالغه عند القول بأنه لا توجد نظرية علمية أحدثت ثورة منذ [[ثورة كوبرنيكوس|نظرية كوبرنيكوس]] إلى الوقت الحالي مثل [[نظرية النسبية|نظرية اينشتاين النسبية]]. على الرغم من إسهامات اينشتاين العديده في العلوم إلا أن نظريت النسبية تعتبر من أعظم إنجازاته.
 
على الرغم من أن أينشتاين لم يكن من أدخل مصطلح النسبية، إلا أنه من قام بإثبات أن [[سرعة الضوء]] في الفراغ ثابته، لا تعتمد على مكان الراصد، وأنها هي السرعه المطلقة. كما أنها لا تؤثر على حياتنا اليومية نظرا لأن معظم الكائنات تتحرك بسرعة أقل بكثير من سرعة الضوء. اما بخصوص المواد التي تنتقل بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فعلى الرغم من أن [[نظرية النسبية]] ترى بأن الزمن سيمر أبطا عليهن بكثير. أدى نجاح أينشتاين في الوصول إلى معادلته الشهيرة (''E'' = ''mc''<sup>2</sup>) والتي تربط بين كتله المادة وطاقتها، إلى إكتشاف [[الطاقة النووية]] وصناعة [[القنبلة الذرية]].
سطر 323:
وفي ورقة بحثية أخرى نشرها في نفس العام أكد أينشتاين أن [[الإشعاع الكهرومغناطيسي]] ينقل بكميات محددة تسمى ('[[كم (فيزياء)|الكوانتا]]')، وفقا لما قاله [[ماكس بلانك]] في نظريته الدقيقة عام 1900 الذي وضح فيها كيفية توزيع [[الجسم الأسود]] للإشعاع، كما قام في نفس الورقة بشرح خصائص [[التأثير الكهروضوئي]].
 
[[النظرية النسبية الخاصة]] هي صياغة للعلاقة بين الملاحظات المادية ومفهومي الزمان والمكان. وتختص النظرية بالتناقضات بين مبادئ [[الكهرومغناطيسية]] وميكانيكا نيوتن، ولها تأثير واضح وكبير على هذين المجالين. كانت المشكلة الأساسية قديمة عن إمكانية مناقشة موجة كهرومغناطيسية تحمل "[[أثير|أثيرا]]" أم لا، وهل يمكن دراسة هذه الحركة، أم ستنتهي هذه الدراسة بالفشل كما حدث مع [[تجربة ميكلسون ومورلي]].
 
أجاب أينشتاين على هذه الأسئله وصاغ مصلطح الأثير في نظرية النسبية الخاصة. وعلى الرغم من أن صياغته لم تحتوي على تفاصيل عن النظرية الكهرومغناطيسية. إلا أنها قد أجابت على واحده من أكثر الأسئله تعقيدا ألا وهو "''ما هو الزمن؟''"
 
أجاب نيوتن على هذا السؤال في كتابه المبادئ في عام 1686، إجابه واضحة لا تحتمل الشك فقال: "''قيمة مطلقة، يحدث بدون أن يرتبط بأي شيء خارجي، ولا يقاس ولكن نقيس المدة بدلا منه''". هذا التعريف يعتبر كافيا من وجهه نظر [[الفيزياء الكلاسيكية]].
 
كان اينشتاين عبقريا ليسأل هذا السؤال، وليعلن أن إجابة نيوتن غير مكتمله. فكل مراقب يستخدم مقياس خاص به لتحديد الزمن، وعند وجود مراقبين لنفس الحدث في ظروف مختلفة، فإن هذا المقياس سيختلف بالتأكيد، ليكون قياس الحركة نسبي لكل منهما. الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن ما هي النسبية؟ وإلى أن يصبح كلا من الزمان والمكان مفهومان متشاكبين، يعتمد كلا منهما على المراقب. الذي يعتمد في نتائجة على إطار [[الزمكان]] أو نظام الإحداثيات التابع له. لا يوجد أي إطار مرجعي مطلق، فكل مراقب يعطي نتائج خاصة به تعتمد صحتها على مدى جودة اساليب قياسه.
 
ما تبقى مطلق ذكر في نظرية النسبية لإينشتاين وهو أن قوانين الفيزياء متماثلة لكل المراقبين الذين لديهم سرعة نسبية ثابتة. لنظرية النسبية الخاصة أثر عميق في الفيزياء، فبدأ من إعادة التفكير في [[النظرية الكهرومغناطيسية]]، وجدت قانون تماثل جديد في الطبيعة، يسمى الأن [[زمرة بوانكاريه|تناظر بوانكاريه]]، والذي حل مكان تناظر جليليان القديم.
 
==== نظرية النسبية العامة ====
بحلول عام 1916، إستطاع أينشتاين تعميم [[نظرية النسبية الخاصة]] لتصبح قادرة على التعامل مع جميع أنواع الحركة بما في ذلك الحركة غير منتظمة التسارع، ليصبح ذلك التعديل هو نص [[نظرية النسبية العامة]]. حدد اينشتاين في تلك النظرية مفهوم جديد وهو إنحناء [[الزمكان]]، والذي يصف تأثير الجاذبية عند كل نقطة في الفضاء. إستبدل هذا التعريف [[قانون الجاذبية]] العام لنيوتن. فوفقا لأينشتاين، فقوة الجاذبية ببساطه ما هي إلا صورة من صور [[هندسة الفضاء]].
 
يسبب وجود الكتلة انحناء الزمكان، يفرض هذا الإنحناء المسار الزمكاني الذي يجب أن تتبعه كافة الكائنات التي تتحرك بحرية. توقعت نظرية النسبية العامة أيضا بأن الضوء يخضع للجاذبية، الأمر الذي تم تأكيده حديثا بالتجربة العملية. هذا الجانب من النظرية شرحت ظاهرة إنحناء الضوء حول [[الشمس]]، الثقوب السوداء وخصائص [[الأشعة الكونية]].
 
حصل أينشتاين على جائزة نوبل في عام 1921 تكريما له على اسهاماته في مجال [[التأثير الكهروضوئي]]، [[النسبية]]، [[إشعاع الجسم الأسود]].
أدى القبول التدريجي لنظريات أينشتاين النسبية وطبيعة إنتقال الضوء، ول[[نموذج بور]] الذري إلى حل العديد من التساؤلات، وإعادة تأسيس الفيزياء على مبادئ أساسية جديدة.
 
=== ميكانيكا الكم ===
سطر 348:
على الرغم من حل نظرية النسبية للصراع الكهرومغناطيسي الظاهر بعد [[تجربة ميكلسون ومورلي]]، ظهرت مشكلة نظرية ثانية وهي شرح توزيع [[الإشعاع الكهرومغناطيسي]] المنبعث من [[الجسم الأسود]]. أظهرت التجربة أنه عند الأطوال الموجية القصيرة، القريبة من طول [[الأشعة فوق البنفسجية]]، تكون الطاقة قريبة من الصفر، على الرغم من قول [[الفيزياء الكلاسيكية]] أن الطاقة يجب أن تكون مالانهاية وليست صفرا. هذه المشكلة والمعروفة بكارثة الأشعو فوق البنفسجية، تم حلها من قبل النظرية الجديدة ل[[ميكانيكا الكم]].
في الثلاثين عاما الأولى من [[القرن العشرين]] تطورت ميكانيكا الكم بشكل واضح. ففي عام 1900، إستطاع [[ماكس بلانك]] (1858-1947) (الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1918 لتأسيسه [[نظرية الكم]] التي تعد ثورة في فهم الإنسان لطبيعة الذرة وجسيماتها) كتابه المبادئ الأساسية لنظرية الكم، وتفسير الإشعاع الحراري للجسم الأسود.
 
في عام 1905، إستخدم اينشتاين نظرية الكم في شرح التأثير الكهروضوئي. وفي عام 1913، إستخدم الفيزيائي [[الدنماركي]] [[نيلز بور]] نفس النظرية في تفسير سبب إستقرار [[نموذج رذرفورد للذرة|ذرة رذرفورد]] والترددات المنبعثة من غاز [[الهيدروجين]]. في عشرينات القرن الماضي ( ''The quantized theory of the atom gave way to a full-scale quantum mechanics'' ). في عام 1925، نجح [[فيرنر هايزنبيرغ]]، [[ماكس بورن]] وباسكال جوردن في إضافة مبادئ جديدة في ميكانيكا الكم في شكل مصفوفة. كما ساهم [[فولفغانغ باولي]] و[[بول ديراك]] و[[إرفين شرودنغر]] في عملية التطوير . في عشرينات القرن الماضي، أسهم [[الفيزيائي]] [[الهندي]] [[ساتيندرا ناث بوز]] في دراسة [[الفوتونات]] وميكانيكا الكم واضعا الأساس الإحصائي ل[[تكاثف بوز-أينشتاين|معادلة بوز-اينشتاين]].
سطر 416:
|}
== علماء الفيزياء المؤثرين ==
هذه قائمة بعلماء الفيزياء الأكثر تأثيرا على مر العصور
 
<gallery>
سطر 422:
File:Alhazen, the Persian.gif|[[ابن الهيثم]] (965-1040): إدخال تحسينات كبيرة في [[علم البصريات]]، [[العلوم الطبيعية]]، والمنهج العلمي. أوضح بالتجربة في كتابه عن البصريات "''[[المناظر]]''" كيف أن [[الضوء]] يسير في خطوط مستقيمة، كما نفذ العديد من التجارب المختلفة على [[العدسات]] و[[المرايا]]، وله مساهمات كبيرة في دراسة [[إنكسار الضوء|إنكسار]] وإنعكاس الضوء مما أكسبه لقب "أبو علم البصريات الحديث".
 
File:Nikolaus Kopernikus.jpg|[[نيكولاس كوبرنيكوس]] (1473-1543): مؤلف كتاب "''revolutionibus orbium coelestium''" عن الأجرام السماوية في عام 1543، ويعتبره العديد سبب انطلاق [[علم الفلك]] الحديث، وهو أول من اعتقد بأن [[الشمس]] هي مركز المجموعة الشمسية، والقائل بأن الأرض والكواكب الأخرى تدور حول الشمس لا العكس.
 
File:Justus Sustermans - Portrait of Galileo Galilei, 1636.jpg|[[غاليليو غاليلي]] (1564-1642): اكتشف معدل التسارع الموحد لسقوط الأجسام الحر (''[[عجلة الجاذبية]]، [[عجلة الجاذبية|عجلة السقوط الحر]]'')، قام بتحسين التلسكوب العاكس، اكتشف الأقمار الأربعة الكبرى ل[[كوكب المشتري]] والتي سميت بإسمه ''[[أقمار غاليليو]]''، ووصف حركة القذيفة و[[البندول]] ومفهوم [[الوزن]]. وإشتهر بمعارضته الشهيره ضد الكنيسة ونصرته لنظرية [[كوبرنيكس]] عن مركزية الشمس.
سطر 432:
File:Blaise pascal.jpg|[[بليز باسكال]] (1623-1662): عالم فيزيائي تجريبي إشتهر بتجاربه على [[السوائل]]، وصاحب [[قانون باسكال]] في فترة 1650، الذي ينص على أن [[الضغط]] الواقع على أي جزء من سائل محصور في وعاء مغلق ينتقل بكامله وبانتظام إلى جميع أجزاء السائل ويعمل في جميع الاتجاهات، وأثبت أن الهواء له وزن، ويمكن ضغطه، سميت وحده الضغط على إسمه [[باسكال (وحدة)|باسكال]].
 
File:Robert_Boyle_0001.jpg|[[روبرت بويل]] (1627-1691): صاغ [[قانون بويل]]، الذي ينص على أن العلاقة بين الضغط المطلق وحجم الغاز (عند ثبوت درجة الحرارة في نظام مغلق) هي علاقة عكسية، كما قام بكتابة [[الكيميائي المتشكك]] في عام 1661، يعتبر [[روبرت بويل|بويل]] هو مؤسس [[الكيمياء]] الحديثة من وجهه نظر الكثير.
 
File:Christiaan Huygens-painting.jpeg|[[كريستيان هوغنس]] (1629-1695): درس [[حلقات زحل]] وإكتشف قمره [[تيتان]]، اخترع [[بندول الساعة]]، ودرس [[علم البصريات]] وظواهر الإنعكاس و[[إنكسار الضوء|الإنكسار]] و[[قوة الطرد المركزي]]، صاحب [[مبدأ هوغنس]]، كما أدخل تحسينات هامة على [[المقراب]].
 
File:13 Portrait of Robert Hooke.JPG|[[روبرت هوك]] (1635-1703): يرجع له الفضل في صياغة [[قانون هوك|قانون المرونة]] الذي ينص على أن [[إجهاد (فيزياء)|الإجهاد]] يرتبط خطيا بالقوة المسببة لهذا التغير (الشد)، اخترع [[الزنبرك]] المتوازن، زنبرك [[الساعات]]، كما صنع [[مقراب غريغوري]] رصد به دوران [[المريخ]] و[[المشترى]]، إستحدث كلمة "''[[خلية]]''"، كما استنتج [[النظرية الموجية للضوء]].
 
File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg|السير [[إسحاق نيوتن]] (1642-1727): صاغ [[قوانين نيوتن للحركة|القوانين الثلاثة للحركة]] و[[قانون الجاذبية]] الكونية في كتابه [[الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية]] في عام 1687، كما وضع أساس علم [[الميكانيكا الكلاسيكية]]، وبنى أول [[تلسكوب عاكس]] عملي ([[مقراب نيوتن|تلسكوب نيوتن]])، لاحظ أن [[المنشور]] يقسم [[الضوء الأبيض]] إلى [[ألوان الطيف|ألوان الطيف المرئي]]، صاغ قانون التبريد، كما ساهم في اختراع وتطوير علم [[حساب التفاضل والتكامل]].
 
File:Cavendish-walk.jpg|[[هنري كافنديش]] (1731-1810): أعظم [[كيميائي]] و[[فيزيائي]] [[إنجليزي]] في عصره، له العديد من الأبحاث في دراسة [[الغلاف الجوي]]، وخصائص [[الغازات]] المختلفة، قانون الجذب والتنافر الكهربائي، نظرية الميكانيكية للحرارة، صاحب [[تجربة كافنديش]]، تحديد [[ثابت الجاذبية]] العالمي، مكتشف [[الهيدروجين]]، حساب وزن وكثافة الأرض.
سطر 446:
File:Alessandro Volta.jpeg|[[أليساندرو فولتا]] (1745-1827): صنع أول [[بطارية كهربائية]] ([[عمود فلطائي|العمود الفلطائي]]) في [[القرن التاسع عشر]]، درس [[التيار الكهربائي|التيارات الكهربائية]]، مكتشف [[الميثان]]، أطلق إسمه على وحدة قياس [[الجهد الكهربائي]]: [[فولت]] (''V'')
 
File:Young Thomas Lawrence.jpg|[[توماس يونغ]] (1773-1829): صاحب مبدأ التداخل للضوء، طور النظرية الموجية التي وضعها [[أوغستان-جان فرينل]]، برهن على [[النظرية الموجية للضوء|الطبيعة الموجية للضوء]]، أسهم في تكوين معادلة يونغ-لابلاس، ساعد في فك رموز [[حجر رشيد]]، له العديد من الإسهامات في [[علم المصريات]]، [[علم اللغة]]، [[الفيزيولوجيا]]، [[ميكانيكا المواد الصلبة]]، [[الضوء]] و[[الطاقة]]
 
File:H. C. Ørsted (C. A. Jensen).jpg|[[هانز كريستيان أورستد]] (1777-1851): مكتشف أن [[التيار الكهربائي|التيارات الكهربائية]] تخلق [[مجال مغناطيسي|مجالات مغناطيسية]] (جانبا هاما من جوانب [[الكهرومغناطيسية]])،كما أطلق أطلق اسمه ([[أورستد]]) على وحدة قياس [[الحقل المغناطيسي|شدة الحقل المغنطيسي]].
 
File:Andre-marie-ampere2.jpg|[[أندريه ماري أمبير]] (1777-1836): يعتبر هو المؤسس الرئيسي لل[[الديناميكا الكهربائية|ديناميكا الكهربائية]]، وضح كيف يتسبب مرور [[التيار الكهربي]] في سلك بتوليد [[مجال مغناطيسي]]، كما صرح أن [[مقاومة كهربية|مقاومة]] السلك تعتمد على طوله وصاغ [[قانون أمبير]]، سميت وحدة قياس [[شدة التيار]] ب[[الأمبير]] على إسمه.
 
File:Joseph von Fraunhofer.jpg|[[جوزيف فون فراونهوفر]] (1787-1826): أول من قام بدراسه الخطوط الداكنة في طيف [[الشمس]]، التي تعرف الآن باسم [[خطوط فراونهوفر]]، أول من استخدم [[محزز الحيود]] (هو جهاز يقسم [[الضوء]] ويحيده إلى عدة حزم ضوئية بعدة اتجاهات) وذكر مراحل تطوير علم [[المطيافية]]، صنع الزجاج البصري و[[التلسكوب]] اللالوني.
سطر 474:
File:Portrait of Antoine-Henri Becquerel.jpg|[[هنري بيكريل]] (1852-1908): اكتشاف [[النشاط الإشعاعي]] جنبا إلى جنب مع [[ماري كوري]] و[[بيير كوري]]، فاز ثلاثيتهم ب[[جائزة نوبل في الفيزياء]] في عام 1903.
 
File:Hendrik Antoon Lorentz.jpg|[[هندريك لورنتز]] (1853-1928): أوضح [[النظرية الكهرومغناطيسية|النظرية الكهرومغناطيسية للضوء]]، تقاسم [[جائزة نوبل في الفيزياء|جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1902]] مع [[بيتر زيمن ]] لاكتشاف وشرح النظري لل[[تأثير زيمان]]، وضع [[تحويلات لورينتز]]، [[قانون لورنتس]]، مفهوم [[تقلص الأطوال]].
 
File:J.J Thomson.jpg|[[جوزيف جون طومسون]] (1856-1940): أظهر في عام 1897 أن أشعة [[الكاثود]] تتكون من جسيمات غير معروفة سالبة [[الشحنة الكهربائية|الشحنة]] (والتي تعرف الأن ب[[الإلكترونيات]])، مكتشف [[نظير (كيمياء)|النظائر الكيميائية]]، مخترع [[مطياف الكتلة]]، حصل على [[جائزة نوبل في الفيزياء]] في عام 1906 لاكتشافه [[الإلكترون]] ولعمله على توصيل [[الكهرباء]] في [[الغازات]].
سطر 506:
File:Broglie Big.jpg|[[لويس دي برولي]] (1892-1987): له إسهامات كبيرة في [[نظرية الكم]]، صاحب الافتراض [[مثنوية موجة-جسيم]] ل[[الإلكترونيات|لإلكترون]]، منح [[جائزة نوبل في الفيزياء]] في عام 1929، اختراع [[مجهر إلكتروني|المجهرالإلكتروني]].
 
File:Lemaitre.jpg|[[جورج لومتر]] (1894-1966): أول شخص يقترح نظرية [[توسع الكون]]، [[نظرية الانفجار العظيم]] لنشأة [[الكون]]، رائد في تطبيق [[النظرية النسبية العامة]]، إستطاع صياغة ما يعرف الأن ب[[قانون هابل]] في عام 1927 ، كما إستطاع تحديد [[ثابت هابل]].
 
File:Pauli.jpg|[[فولفغانغ باولي]] (1900-1958): من رواد [[فيزياء الكم]]، حاصل على [[جائزة نوبل في الفيزياء]] في عام 1945 (رشح من قبل [[ألبرت اينشتاين]])، واضع [[مبدأ إستبعاد باولي]] (أحد مبادئ [[ميكانيكا الكم]]، وينص على أنه لا يمكن لاثنين من [[فيرميون|الفيرميونات]]، أن يحتلا نفس [[الحالة الكمومية]])، واضع [[مصفوفات باولي]]، صاحب [[معادلة باولي]].
سطر 520:
File:Wheeler,John-Archibald 1963 Kopenhagen.jpg|[[جون أرتشيبالد ويلر]] (1911-2008): مبتكر مصطلح [[الثقب الأسود]]، من الذين اشتركوا في [[مشروع مانهاتن]] لإنتاج [[القنبلة الذرية]] الأولى، قام بتأليف عدد كبير من الكتب عن [[الفيزياء النظرية]] وخصوصاً عن [[الانشطار النووي]]، ابتكر معادلة هاريسون ـ ويلر التي تصف المادة النووية عالية الكثافة، له إسهامات عديدة في [[نظرية النسبية العامة]]، [[فيزياء الجسيمات]].
 
File:Richard Feynman Nobel.jpg|[[ريتشارد فاينمان]] (1918-1988): معروف بإسهاماته في [[نظرية الكم]]، وفيزياء [[الميوعة الفائقة]] و[[فيزياء الجسيمات]]، [[الكهروديناميكا الكمية]]، [[مخطط فاينمان]]، ظاهرة [[التآثر الضعيف]]، شارك في إعداد النظرية الحالية عن [[الكواركات]]، من أوائل من تنبأوا ب[[تقنية النانو]]، حاصل على [[جائزة نوبل في الفيزياء]] في عام 1965، ساهم في بناء [[القنبلة الذرية]]، وكان من أبرز المشاركين في [[مشروع مانهاتن]].
 
File:Abdus_Salam_1987.jpg|[[محمد عبد السلام]] (1926-1996): له العديد من الإسهامات في نظرية [[تآثر كهروضعيف|التآثر الكهروضعيف]]، [[بوزون غولدستون]]، [[النظرية الموحدة العظمى]]، [[آلية هيغز]]، الفوتون المغناطيسي، [[تيار محايد|التيار المحايد]]، نموذج باتي - سلام، [[ميكانيكا الكم]]، برنامج الردع النووي الباكستاني، [[مفوضية أبحاث الغلاف الجوي والفضاء]]، [[البريون]]، [[نظرية النموذج العياري]]، [[بوزونات دبليو وزد]]، حاصل على [[جائزة نوبل في الفيزياء]] عام 1979.
 
File:GerardtHooft.jpg|[[جيرارت هوفت]] (1946 إلى الوقت الحاضر): [[عالم فيزياء]] [[هولندي]] وأستاذا في [[جامعة أوترخت]]، حاصل على [[جائزة نوبل في الفيزياء]] في عام 1999. له إسهامات كبيرة في [[القوة النووية الضعيفة]].
سطر 537:
* [[جائزة نوبل في الفيزياء]]
== المصادر ==
{{المراجعمراجع}}
== المراجع ==
{{refbeginبداية المراجع|30em}}
* قصة الفيزياء ترجمة د. طاهر تربدار – د. وائل الاتاسي
* تاريخ الفيزياء د. عدنان مصطفى
* تاريخ العلم والتكنولوجيا ر. ج. فوربس – ا.ج. ديكسترهود
* {{citation |lastالأخير=Agar| firstالأول=Jon |yearالسنة=2012 |publication-date=2012 |titleالعنوان=Science in the Twentieth Century and Beyond |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Cambridge |publisherالناشر=Polity Press| isbn=978-0-7456-3469-2 |oclc=}}.
* Aristotle ''Physics'' translated by Hardie & Gaye
* {{citation |lastالأخير=Ben-Chaim |firstالأول=Michael |yearالسنة=2004 |publication-date=2004 |titleالعنوان=Experimental Philosophy and the Birth of Empirical Science: Boyle, Locke and Newton |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Aldershot |publisherالناشر=Ashgate |isbn=0-7546-4091-4 |oclc=53887772}}.
* {{citation |lastالأخير=Bertoloni Meli |firstالأول=Domenico |yearالسنة=1993 |publication-date=1993 |titleالعنوان=Equivalence and Priority: Newton versus Leibniz |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Oxford University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Biagioli |firstالأول=Mario |yearالسنة=1993 |publication-date=1993 |titleالعنوان=Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-04559-5 |oclc=185632037}}.
* {{citation |lastالأخير=Bos |firstالأول=Henk |yearالسنة=1980 |publication-date=1980 |contribution=Mathematics and Rational Mechanics |titleالعنوان=The Ferment of Knowledge: Studies in the Historiography of Eighteenth Century Science |editor1-last=Rousseau |editor1-first=G. S. |editor2-last=Porter |editor2-first=Roy |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Buchwald |firstالأول=Jed |yearالسنة=1985 |publication-date=1985 |titleالعنوان=From Maxwell to Microphysics: Aspects of Electromagnetic Theory in the Last Quarter of the Nineteenth Century |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-07882-5 |oclc=11916470}}.
* {{citation |lastالأخير=Buchwald |firstالأول=Jed |yearالسنة=1989 |publication-date=1989 |titleالعنوان=The Rise of the Wave Theory of Light: Optical Theory and Experiment in the Early Nineteenth Century |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-07886-8 |oclc=18069573}}.
* {{citation |lastالأخير=Buchwald |firstالأول=Jed |yearالسنة=1994 |publication-date=1994 |titleالعنوان=The Creation of Scientific Effects: Heinrich Hertz and Electric Waves |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-07888-4 |oclc=29256963}}.
* {{citation |lastالأخير=Darrigol |firstالأول=Olivier |yearالسنة=2005 |publication-date=2005 |titleالعنوان=Worlds of Flow: A History of Hydrodynamics from the Bernoullis to Prandtl |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Oxford University Press |isbn=0-19-856843-6 |oclc=237027708}}.
* {{citation |lastالأخير=Dear |firstالأول=Peter |yearالسنة=1995 |publication-date=1995 |titleالعنوان=Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-13943-3 |oclc=32236425}}.
* {{citation |lastالأخير=Dijksterhuis |firstالأول=Fokko Jan |yearالسنة=2004 |titleالعنوان=Lenses and Waves: Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century |publisherالناشر=[[Springer Science+Business Media|Springer]] |isbn=1-4020-2697-8 |oclc=228400027}}
* {{citation |lastالأخير=Drake |firstالأول=Stillman |yearالسنة=1978 |publication-date=1978 |titleالعنوان=Galileo at Work: His Scientific Biography |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-16226-5 |oclc=185633608}}.
* {{citation |lastالأخير=Galison |firstالأول=Peter |yearالسنة=1997 |publication-date=1997 |titleالعنوان=Image and Logic: A Material Culture of Microphysics |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press |isbn=0-226-27917-0 |oclc=174870621}}.
* {{citation |lastالأخير=Garber |firstالأول=Daniel |yearالسنة=1992 |publication-date=1992 |titleالعنوان=Descartes' Metaphysical Physics |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Garber |firstالأول=Elizabeth |yearالسنة=1999 |publication-date=1999 |titleالعنوان=The Language of Physics: The Calculus and the Development of Theoretical Physics in Europe, 1750–1914 |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Boston |publisherالناشر=Birkhäuser Verlag}}.
* {{citation |lastالأخير=Gaukroger |firstالأول=Stephen |author-linkوصلة المؤلف=Stephen Gaukroger |yearالسنة=2002 |publication-date=2002 |titleالعنوان=Descartes' System of Natural Philosophy |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |last1الأخير1=Glick |first1الأول1=Thomas F. |last2الأخير2=Livesey |first2الأول2=Steven John |last3الأخير3=Wallis |first3الأول3=Faith |yearالسنة=2005 |titleالعنوان=Medieval Science, Technology, and Medicine: An Encyclopedia |publisherالناشر=[[Routledge]] |isbn=0-415-96930-1 |oclc=218847614}}
* {{citation |lastالأخير=Greenberg |firstالأول=John |yearالسنة=1986 |publication-date=1986 |titleالعنوان=Mathematical Physics in Eighteenth-Century France |journal=Isis |volume=77 |pagesالصفحات=59–78 |doi=10.1086/354039}}.
* {{citation |lastالأخير=Golinski |firstالأول=Jan |yearالسنة=1999 |publication-date=1999 |titleالعنوان=Science as Public Culture: Chemistry and Enlightenment in Britain, 1760–1820 |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Guicciardini |firstالأول=Niccolò |yearالسنة=1989 |publication-date=1989 |titleالعنوان=The Development of Newtonian Calculus in Britain, 1700–1800 |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Guicciardini |firstالأول=Niccolò |yearالسنة=1999 |publication-date=1999 |titleالعنوان=Reading the Principia: The Debate on Newton's Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736 |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Hall |firstالأول=A. Rupert |yearالسنة=1980 |publication-date=1980 |titleالعنوان=Philosophers at War: The Quarrel between Newton and Leibniz |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Heilbron |firstالأول=J. L. |yearالسنة=1979 |publication-date=1979 |titleالعنوان=Electricity in the 17th and 18th Centuries |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Berkeley |publisherالناشر=University of California Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Hunt |firstالأول=Bruce |yearالسنة=1991 |publication-date=1991 |titleالعنوان=The Maxwellians |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Ithaca |publisherالناشر=Cornell University Press}}.
* {{citation |last1الأخير1=Jungnickel |first1الأول1=Christa |last2الأخير2=McCormmach |first2الأول2=Russell |author-linkوصلة المؤلف= |yearالسنة=1986 |publication-date=1986 |titleالعنوان=Intellectual Mastery of Nature: Theoretical Physics from Ohm to Einstein |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Kragh |firstالأول=Helge |yearالسنة=1999 |publication-date=1999 |titleالعنوان=Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Princeton |publisherالناشر=Princeton University Press}}.
* {{citation |last1الأخير1=Rashed |first1الأول1=R. |last2الأخير2=Armstrong |first2الأول2=Angela |yearالسنة=1994 |titleالعنوان=The Development of Arabic Mathematics |publisherالناشر=[[Springer Science+Business Media|Springer]] |isbn=0-7923-2565-6 |oclc=29181926}}.
* {{citation |last1الأخير1=Rashed |first1الأول1=R. |last2الأخير2=Morelon |first2الأول2=Régis |yearالسنة=1996 |titleالعنوان=[[Encyclopedia of the History of Arabic Science]] |volume=2 |publisherالناشر=[[Routledge]] |isbn=0-415-12410-7 |oclc=34731151}}.
* {{citation |lastالأخير=Rashed |firstالأول=R. |yearالسنة=2007 |titleالعنوان=The Celestial Kinematics of Ibn al-Haytham |journal=Arabic Sciences and Philosophy |volume=17 |pagesالصفحات=7–55 |publisherالناشر=[[Cambridge University Press]] |doi=10.1017/S0957423907000355}}.
* {{citation |lastالأخير=Sabra |firstالأول=A. I. |author-linkوصلة المؤلف=A. I. Sabra |yearالسنة=1989 |titleالعنوان=Ibn al-Haytham, The Optics of Ibn al-Haytham |volume=I |pagesالصفحات=90–1 |publisherالناشر=The Warburg Institute |publication-place=London}}.
* {{citation |lastالأخير=Sabra |firstالأول=A. I. |author-linkوصلة المؤلف=A. I. Sabra |yearالسنة=1998 |titleالعنوان=Configuring the Universe: Aporetic, Problem Solving, and Kinematic Modeling as Themes of Arabic Astronomy |journal=Perspectives on Science |volume=6 |issue=3 |pagesالصفحات=288–330}}.
* {{citation |last1الأخير1=Sabra |first1الأول1=A. I. |author1-link=A. I. Sabra |last2الأخير2=Hogendijk |first2الأول2=J. P. |yearالسنة=2003 |titleالعنوان=The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives |pagesالصفحات=85–118 |publisherالناشر=[[MIT Press]] |isbn=0-262-19482-1 |oclc=237875424}}.
* {{citation |lastالأخير=Schweber |firstالأول=Silvan |yearالسنة=1994 |publication-date=1994 |titleالعنوان=QED and the Men Who Made It: Dyson, Feynman, Schwinger, and Tomonaga |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Princeton |publisherالناشر=Princeton University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Shea |firstالأول=William|yearالسنة=1991 |publication-date=1991 |titleالعنوان=The Magic of Numbers and Motion: The Scientific Career of René Descartes |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Canton, Massachusetts |publisherالناشر=Science History Publications}}.
* {{citation |lastالأخير=Smith |firstالأول=A. Mark |yearالسنة=1996 |titleالعنوان=Ptolemy's Theory of Visual Perception: An English Translation of the Optics with Introduction and Commentary |publisherالناشر=Diane Publishing |isbn=0-87169-862-5 |oclc=185537531}}.
* {{citation |lastالأخير=Smith |firstالأول=Crosbie|yearالسنة=1998 |publication-date=1998 |titleالعنوان=The Science of Energy: A Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Chicago |publisherالناشر=University of Chicago Press}}.
* {{citation |last1الأخير1=Smith |first1الأول1=Crosbie |last2الأخير2=Wise |first2الأول2=M. Norton |author-linkوصلة المؤلف= |yearالسنة=1989 |publication-date=1989 |titleالعنوان=Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Cambridge University Press}}.
* {{citation |lastالأخير=Thiele |firstالأول=Rüdiger |dateالتاريخ=August 2005a |titleالعنوان=In Memoriam: Matthias Schramm, 1928–2005 |journal=[[Historia Mathematica]] |volume=32 |issue=3 |pagesالصفحات=271–4 |doi=10.1016/j.hm.2005.05.002}}.
* {{citation |lastالأخير=Thiele |firstالأول=Rüdiger |yearالسنة=2005b |titleالعنوان=In Memoriam: Matthias Schramm |journal=Arabic Sciences and Philosophy |publisherالناشر=[[Cambridge University Press]] |volume=15 |pagesالصفحات=329–331 |doi=10.1017/S0957423905000214}}.
* {{citation |lastالأخير=Toomer |firstالأول=G. J. |authorlinkوصلة المؤلف=G. J. Toomer|dateالتاريخ=December 1964 |titleالعنوان=Review: ''Ibn al-Haythams Weg zur Physik'' by Matthias Schramm |journal=[[Isis (journal)|Isis]] |volume=55 |issue=4 |pagesالصفحات=463–465 |doi=10.1086/349914}}.
* {{citation |lastالأخير=Tybjerg |firstالأول=Karin |yearالسنة=2002 |titleالعنوان=Book Review: Andrew Barker, ''Scientiic Method in Ptolemy's Harmonics'' |journal=[[The British Society for the History of Science|The British Journal for the History of Science]] |volume=35 |publisherالناشر=[[Cambridge University Press]] |pagesالصفحات=347–379 |doi=10.1017/S0007087402224784 |issue=3}}.
{{نهاية المراجع}}
{{refend}}
 
== لمزيد من القراءة ==
* Buchwald, Jed Z. and Robert Fox, eds. ''The Oxford Handbook of the History of Physics'' (2014) 976pp; [http://www.amazon.com/Oxford-Handbook-History-Physics-Handbooks/dp/019969625X/ excerpt]
* {{citation |author1المؤلف1=Byers, Nina |author2المؤلف2=Williams, Gary |titleالعنوان=Out of the Shadows: Contributions of Twentieth-Century Women to Physics |publisherالناشر=Cambridge University Press |yearالسنة=2006 |isbn=0-521-82197-5}}
* {{citation |authorالمؤلف=Cropper, William H. |titleالعنوان=Great Physicists: The Life and Times of Leading Physicists from Galileo to Hawking |publisherالناشر=Oxford University Press |yearالسنة=2004 |isbn=0-19-517324-4}}
* {{citation |lastالأخير=Dear| firstالأول=Peter |yearالسنة=2001 |publication-date=2001 |titleالعنوان=Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500–1700 |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=Princeton |publisherالناشر=Princeton University Press |isbn=0-691-08859-4 |oclc=46622656 }}.
* {{citation |authorالمؤلف=[[George Gamow|Gamow, George]] |titleالعنوان=The Great Physicists from Galileo to Einstein |publisherالناشر=Dover Publications |yearالسنة=1988 |isbn=0-486-25767-3}}
* {{citation |authorالمؤلف=Heilbron, John L. |titleالعنوان=The Oxford Guide to the History of Physics and Astronomy |publisherالناشر=Oxford University Press |yearالسنة=2005 |isbn=0-19-517198-5}}
* {{citation |lastالأخير=Nye |firstالأول=Mary Jo |yearالسنة=1996 |publication-date=1996 |titleالعنوان=Before Big Science: The Pursuit of Modern Chemistry and Physics, 1800–1940 |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=Twayne |isbn=0-8057-9512-X |oclc=185866968}}.
* {{citation |lastالأخير=Segrè |firstالأول=Emilio |yearالسنة=1984 |publication-date=1984 |titleالعنوان=From Falling Bodies to Radio Waves: Classical Physicists and Their Discoveries |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=New York |publisherالناشر=W. H. Freeman |isbn=0-7167-1482-5 |oclc=9943504}}.
* {{citation |lastالأخير=Segrè |firstالأول=Emilio |yearالسنة=1980 |publication-date=1980 |titleالعنوان=From X-Rays to Quarks: Modern Physicists and Their Discoveries |editionالإصدار= |placeالمكان= |publication-place=San Francisco |publisherالناشر=W. H. Freeman |isbn=0-7167-1147-8 |oclc=237246197}}.
* {{citation |authorالمؤلف=Weaver, Jefferson H. (editor) |titleالعنوان=The World of Physics |publisherالناشر=Simon and Schuster |yearالسنة=1987 |isbn=0-671-49931-9}} A selection of 56 articles, written by physicists. Commentaries and notes by [[Lloyd Motz]] and Dale McAdoo.
* de Haas, Paul, [http://home.tiscali.nl/physis/HistoricPaper/ "Historic Papers in Physics (20th Century)"]
 
سطر 603:
{{Wikiversity|History of Physics}}
* [http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=90 "Selected Works about Isaac Newton and His Thought"] from [http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/ ''The Newton Project''].
 
<!-- interwiki -->
{{شريط بوابات|فيزياء|تاريخ العلوم|علوم}}
{{تصنيف كومنز}}
سطر 611:
[[تصنيف:فروع تاريخ العلوم]]
[[تصنيف:تاريخ العلوم]]
 
<!-- interwiki -->