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邓稼先曾荣获全国自然科学一等奖、科学进步特等奖,并获全国劳动模范称号。
邓稼先和诺贝尔奖获得者杨振宁都是安徽人,在同一个中学上学,从小两人在一起弹玻璃球、打墙球、比赛爬树,二人结下了深厚的友谊。
邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了-的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。-试验成功后,邓稼先又组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。领导并亲自参与了1967年中国第一颗氢弹的研制和实验工作。
1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”,邓稼先就是为此付出了毕生的精力,也为此献出了生命。
“两弹一星”最初是指-、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是-和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地球卫星。
中国的“两弹一星”,是20世纪下半叶中华民族创建的辉煌伟业。1964年10月16日我国第一颗-爆炸成功,1967年6月17日我国第一颗氢弹空爆试验成功,1970年4月24日我国第一颗人造卫星发射成功。
这是中国人民在攀登现代科学高峰征途中创造的“两弹一星”的人间奇迹。“两弹一星”的伟业,是新中国建设成就的重要象征,是中华民族的荣耀与骄傲,也是人类文明的一个勇攀科技高峰的空前壮举。
核武器是利用能自持进行核裂变或聚变反应释放的能量,产生爆炸作用,并具有大规模杀伤破坏效应的武器的总称。邓稼先等科学家研究的-和氢弹就是非常厉害的核武器。
光辐射,又称热辐射。核武器在爆炸时,可产生几亿摄氏度甚至几十亿摄氏度的高温,能快速融化一切。光辐射只要涉及到人的皮肤,皮肤就会立即变成焦黄或黑色,并致使人体死亡。
冲击波,是一种机械波,通过介质震动传播能量。核爆炸冲击波与普通-的震动波性质相同。一枚当量为100万吨TNT的核弹在爆炸时会即刻摧毁5.6公里范围内的全部建筑。冲击波直接作用于人体可造成各种直接冲击伤。
早期核辐射,又称贯穿辐射,是核爆炸最初十几秒内放出来的Y辐射和中子流。它是核武器特有的一种杀伤破坏因素。人体在早期受到核辐射影响时,易出现休克和中枢神经系统失调,造成器官损伤、内脏组织损伤和免疫系统功能退化等症状。
瞬间电磁波,核武器在爆炸时,可使空气发生电离,产生巨大的电磁场,电压为几百千伏。瞬间电磁波可破坏各种武器装备的电子设备,杀伤人员。
放射性沾染,这是核爆炸所产生的放射性物质对地面、空气、人员和武器装备等各种物体的污染,主要释放粒子的Y辐射。这些放射性裂变的小微粒悬浮在空气中,造成地面、人员和物体表面沾染,可引发人体引起造血障碍、眼睛白内障、白血病及其他恶性肿瘤、生育能力下降或胎儿畸变等症状。
既然核武器有这么多的危害,为什么我们国家还要研制它呢?以下是我国政府在爆炸第一颗-时发表的声明:中国发展核武器,并不是由于相信核武器的万能,要使用核武器。
恰恰相反,中国发展核武器,是-而为的,是为了防御,为了打破核大国的核垄断、核讹诈,为了防止核战争,消灭核武器。
此后,中国政府又多次郑重宣布:在任何时候、任何情况下,中国都不会首先使用核武器,并就如何防止核战争问题一再提出了建议。中国的这些主张已逐渐得到越来越多的国家和人民的赞同和支持。
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近日,和大学生交流中,我谈到了于敏,并鼓励学生们自行搜索于敏的先进事迹。教学相长,结合正在开展的学习教育,丰富有关资料学习,其中有“三句话”入心难忘,带给我深刻的精神洗礼。
“一个人的名字,早晚是要没有的。能把自己微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。”这是于敏生前的一次自白,也可以视为先生的初心夙愿。是呀,人之一生,相对这大千世界,宛若沧海一粟,但把有限的生命投入到无限的为人民服务之中,融入到党和人民事业发展之中,在奋斗中不断延展丰厚生命的意义,便有了永恒。于敏是这样,一切平凡人的不平凡亦是如此。“得其大者可以兼其小。”只有把人生理想融入国家和民族的事业中,才能最终成就一番事业。人的一生只有一次青春。现在,青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。想想自己73岁时,接过党组织授予的“光荣在党50年”纪念章,那该是一种怎样的幸福?不因碌碌无为而悔恨,有的只是坦然,只是淡定,或许还有点小激动:那份“小确幸”,真是极好的!
“中华民族不欺负旁人,也不能受旁人欺负,核武器是一种保障手段,这种民族情感是我的精神动力。”于敏所处的时代,年幼的新中国正遭受核讹诈、核威慑,“我们国家没有自己的核力量,就不能有真正的独立。面对这样庞大而严肃的题目,我不能有另一种选择。”为此,从1961年到1988年,他28载隐姓埋名,填补了中国原子核理论的空白,为氢弹突破作出卓越贡献。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,在于敏身上,我们看到了老一辈科学家以身许国、科技报国的凌云志气和“大我”追求。生活从不眷顾因循守旧、满足现状者,从不等待不思进取、坐享其成者,而是将更多机遇留给善于和勇于创新的人们。作为新时代的共产党人,我们或许处在平凡的岗位,从事平凡的工作,但同样应当从中汲取敢于担当、迎难而上的无畏,汲取“我将无我,不负人民”的追求,立足平凡岗位,鼓足干事创业的精气神,在“苟日新,日日新,又日新”的进取之中,书写青春不负韶华的篇章。
“所谓宁静,对一个科学家而言,就是不为物欲所惑,不为权势所屈,不为利害所移,始终保持严格的科学精神。”1967年6月17日,我国成功进行了全威力氢弹的空投爆炸试验。试验成功的那一刻,于敏并没有在现场,胜利的消息传来,他很平静,“回去就睡觉了,睡得很踏实”。这个细节很令人感动和钦佩,那一瞬间,和东晋谢安面对淝水之战取胜消息时的泰然淡然,竟是毫不逊色,着实令人钦敬。今天的我们,也当通过学习教育,对标先辈先烈、榜样英雄,从于敏们的身上,涵养这份矢志不移、成竹在胸的“静气”,这份决胜千里之外的气度。面对“两个一百年”交替之际,立足新发展理念,构建新发展格局的时代呼声,我们唯有不忘初心使命,不断摆脱“小我”的私心私欲,唯有求真务实、实事求是,主动接受实践风雨的洗礼,方能最大程度激发我们的智慧和潜能,方能于千淘万漉之后,“吹尽狂沙始到金”,收获水到渠成的成功。
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有时,一项发明在对它还没什么需求之前的许多年就发明出来了。传真机就是这种情况。
早在20世纪初,德国发明家亚瑟·科恩就已经有了传真机基本构思。但直到20世纪80年代,传真机才普及开来。
如今,几乎任何大小的办公室里都有一台传真机。它可以把文件或画面发送到世界各地。
科恩发明了一 种称为“传真摄影术”的工序。这使得任何一种图像—无论是纸上写的还是一幅实景图画,都能分解为一种信号。这种信号可以通过电线发送并在另一端“重新绘制”出来。
20世纪20年代,一个名叫埃多瓦德·贝的法国人吸取了科恩的思想。在贝林的系统中,图像是用光束扫描的。光束强度的改变可通过光电管来测知,并且转换为可经电线输送的电信号。位于另一端的机器则将信号转换回图像。
在随后几十年间,美国无线电公司,夏普公司,兰克·施乐公司等都发展了贝林系统。
传真机使人们能将文件的精确复制本发送给别人。传真机的名字来自“facsimile”一词,该词源自于拉丁文中的“fac simile”,意思是“使某物像它”。
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“你考98分,是因为你只能考98分;而学霸考100分,是因为试卷上只有100分”。
网上的这个段子很有趣,但如果用来形容中国“氢弹之父”于敏,却会显得有些想象力不足。
有一年,北大的代数考试非常难,数学系的平均成绩不足20分。然而物理系的于敏却考了100分,这轰动了整个北大校园。可以说,于敏是一位让天才们也心服口服的天才。
1951年,于敏研究生毕业后,加入刚成立的中国科学院近代物理研究所,从事“原子核理论”研究,填补了我国该领域的空白。1957年,诺贝尔物理学奖获得者朝永振一郎来华进行学术交流。他对于敏从未出过国感到非常震惊,称赞于敏是中国“国产专家1号”。正当于敏准备大展拳脚时,他的命运却迎来了决定性的转折。
选择题:出国深造还是为国效力?
电视剧《功勋》艺术再现了这一幕:郝所长突然请于敏去听戏,称赞于敏和台上的诸葛亮一样是个角儿,于敏听出话里有话。随后两人吃馄饨时,郝所长问于敏愿不愿意参与氢弹研究,于敏毫不犹豫地答应了,表示第二天就可以上班。
这个决定其实并不容易下。一旦参与了氢弹研究,从此注定隐姓埋名,把这当成“带到坟墓里去的秘密”。于敏和妻子当时正在准备出国留学,得知于敏不能出国后,妻子只能无奈地撕下写满英语单词的笔记本,扔进火炉里。
邻居都在传于敏政审出了问题,面对传言,于敏却连妻子也不能解释。现实中,于敏的妻子也是直到28年后,看到媒体报道,才得知他竟然参与了这么重要的工作。
判断题:权威期刊的数据是否可信?
于敏加入氢弹研究后,首先要面对的问题是:氘氘聚变、氘氚聚变和氚氚聚变,究竟哪种热核反应适用于氢弹。
当时,美国一家权威科学期刊发表论文,公布了一个新的数据,表示在设计中添加氚有利于氢弹起爆。这对研制氢弹来说,是一个好消息。
问题是,这个数据是真的吗?
氘和氚都是稀缺且获取困难的材料,要做实验验证的话,需要花费3年时间和几亿人民币。当时的中国面临严峻的外部形势,花不起这个钱,也等不起这么长时间。
于敏选择了用笔和草稿纸进行理论验证,经过大量演算后否定了这个数据,避免氢弹研究走上这条弯路。后来国外有人重复了那个实验,证明期刊的数据果然是错的。
问答题:为了什么奋斗终身?
剧中,于敏多次晕倒,这不是艺术夸张,而是真实地累到休克。
研究遭遇瓶颈后,面对落后的进度,于敏强行给同事们放了3天假。但他却没有给自己放假,因为他深知新中国研制氢弹的窗口期有限,力争要抢在法国前面研制成功。
于敏为什么这么拼命?因为他小时候差点被侵华日军的卡车撞死,于敏深深地知道,一个国家如果没有强大的国防,就只能任人宰割。新中国如果不能掌握氢弹技术,势必再次遭到核讹诈。
1967年6月17日,罗布泊沙漠腹地,一朵蘑菇云升腾而起,我国氢弹试验取得成功。从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年多,苏联用了4年,中国只用了2年8个月。我国成为继美苏英之后,世界上第四个掌握氢弹技术的国家。
1988年退休后,于敏的名字得以解禁。“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖……面对纷至沓来的荣誉,于敏淡然地说:“一切都是为了国家需要!”他婉拒了“氢弹之父”的称谓,客厅里高悬着一幅字:“淡泊以明志,宁静以致远”。
2022年1月16日,微博话题#两弹一星元勋于敏去世3周年#被网友们顶上热搜,大家纷纷缅怀致敬,用这种方式缅怀于敏……
缅怀国之英雄,致敬民族脊梁!
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贝尔,就是发明电话的人。他1847年生于英国,年轻时跟父亲从事聋哑人的教学工作,曾想制造一种让聋哑人用眼睛看到声音的机器。
1873年,成为美国波士顿大学教授的贝尔,开始研究在同一线路上传送许多电报的装置——多工电报,并萌发了利用电流把人的说话声传向远方的念头,使远隔千山万水的人能如同面对面的交谈。于是,贝尔开始了电话的研究。
那是1875年6月2日,贝尔和他的助手华生分别在两个房间里试验多工电报机,一个偶然发生的事故启发了贝尔。华生房间里的电报机上有一个弹簧粘到磁铁上了,华生拉开弹簧时,弹簧发生了振动。与此同时,贝尔惊奇地发现自己房间里电报机上的弹簧颤动起来,还发出了声音,是电流把振动从一个房间传到另一个房间。贝尔的思路顿时大开,他由此想到:如果人对着一块铁片说话,声音将引起铁片振动;若在铁片后面放上一块电磁铁的话,铁片的振动势必在电磁铁线圈中产生 时大时小的电流。这个波动电流沿电线传向远处,远处的类似装置上不就会发生同样的振动,发出同样的声音吗?这样声音就沿电线传到远方去了。这不就是梦寐以求的电话吗!
贝尔和华生按新的设想制成了电话机。在一次实验中,一滴硫酸溅到贝尔的腿上,疼得他直叫喊:“华生先生,我需要你,请到我这里来!” 这句话由电话机经电线传到华生的耳朵里,电话成功了!1876年3月7日,贝尔成为电话发明的专利人。
贝尔一生获得过18种专利,与他人合作获得12种专利。他设想将电话线埋入地下,或悬架在空中,用它连接到住宅、乡村、工厂…… 这样,任何地方都能直接通电话。今天,贝尔的设想早已成为现实。
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我是一名乡村医生。为周围的乡亲们作预防保健,治病疗伤工作。我拖着重度残疾的双腿在平凡的岗位上书写着我不平凡的人生。我服务于社会,不仅没有成为社会的包袱,相反我的人生却是那样的精彩。
1975年,一场萧瑟的秋雨后,我不幸患上小儿麻痹后遗症,从此就再没有站起来走过一步路。贫寒的家境,苦闷、彷徨、无助甚至绝望伴随我度过了本该是无忧无虑,从满天真与童趣的童年。
也许是命不当绝,上天虽然没有给我一双健全的腿脚,却赐予了我能吃苦耐劳而又自强不息的好父母,我们真情无私的呵护,不向苦难低头的可贵品质,还有那些好心村民对我的真诚鼓励和开导,使我逐步走出了生命的低谷,特别是看书学习,驱走了我心中久积不散的阴霾,感受到阳光的明亮和灿烂。
一九八六年的夏天,我开始尝试着自学。家里有《小人书》和一本撕的没有部首的《新华字典》。我就把《小人书》上的字一页一页的翻字典查找,找到后把拼音标到《小人书》字的旁边,然后一遍一遍的去读。不到半年我就认识一千多字。之后,我借来旧课本开始按照课本学习。
这就是我自学的开始,从aoe开始念起,从一笔一划开始写起,从简单的加减乘除开始算起。学习使我过于单调无聊的生活中有了乐趣,当然这背后要付出比常人成倍的努力和辛劳。
学习更给我打开了解外面世界的窗口,提供了对生存和生命进行深刻思考的营养,特别是我知道了许多残疾人的人生经历,贝多芬、保尔、张海迪,他们也是残疾之躯,处境也非常艰难,但是他们没有因为身带残疾就失去对生活的勇气,没有怨天尤人,没有迷茫不振,没有逃避现实,而是勇敢地直面人生,昂起头,挺起胸,自立自强,向命运挑战,向不幸抗争,他们的事迹和精神,深深触动着我,感染着我,并随着我年龄的增长逐渐内化为我的人生信条:虽然身患残疾,但也要奋发努力,争取做一个有益于他人、有益于社会、不成为社会包袱、不成为家庭拖累的人。张海迪不是说读书可以给人带来生活和战胜困难的力量吗?那么小小的我就要为了自身“站起”、改变命运而刻苦学习。就这样,白日苦读,夜伴孤灯,七年辛勤自学,我完成了从小学到高中的全部课程。
知识照亮我前进的航程,信念赋予我攀登的勇气。1994年,我第一次走出乡村,远赴千里之外的省会石家庄,自费在一所医学院跟班学医。
我想做一名医生,为老百姓治病疗伤,服务于社会。实现自己的人生价值。
在石家庄学习了的三年里,我没有回过一次家。环境变化和身体残疾给我带来了许多困难,功课的压力我要坚持顶住,迎头赶上。日常生活中,上楼下楼、打饭打水、洗衣服、上厕所等一些琐事,对于一个健全人来说是举手之劳,可是对于我而言却是何等的艰难。但我没有在困难面前退缩,仍然以坚韧挺过每件难事,用微笑迎接每个黎明。
我的学习成绩在全系也是很优秀的,教授们对我的经历既感到惊讶又很是赞赏。惊讶的是我的自学历程,赞赏的是我虽是自学,但成绩却一点也不比正式参加高考学生的成绩差。05—06我连续两年被学校授予“优秀学生”的荣誉。
三年寒窗苦,不付有心人,我拖着瘫痪的双腿,以一个跟班生的身份,圆满完成了医学大专课程的学习,留给老师和同学的是身残志坚的感动和优秀的学业成绩,留给自己的是沉甸甸的收获和开启人生新篇章的力量。
踏着香港回归祖国怀抱的脚步我也回到了哺育我成长的故土。
记得我刚回来就赶上夏秋季节时的腹泻流行,这种病几乎每年都会流行。原因就是个人卫生和饮食习惯的不良。乡亲们知道我回来了,有的人试着来找我看病。望着乡亲们那种期盼已久的眼神,我既是怜悯又是同情。他们太需要懂得医学知识的医生为他们服务了。我把带回的药品无偿的分发给了已发病的人们,然后向健康人群宣讲良好的个人卫生习惯和腹泻流行期间应注意的起居饮食。人们很乐于接受我的宣讲。同往年比较,这一年的腹泻发病率明显的下降。
开办诊所,对于一个靠手摇三轮车才能出行的残疾人而言,困难可想而知。办各种手续的周折,特别是开始资金仅有500块钱,所进的药品数量少,品种单一,每周都得往十几公里外的县城跑一趟进药,每趟都要花上半天的功夫。这里的土路并不平坦,斜坡坑洼随处可见。路上每逢斜坡坑洼都得使出全身的力气,摇着车努力向前冲,因为只有靠这一点点的冲劲儿惯性才可能冲上斜坡,穿过坑洼,滑下来了还得再来一次甚至两次三次四次,胳膊累得抬不起来,即使在冬天也累的浑身是汗,好多次赶上手摇车坏了,不管寒冷、暴雨还是狂风,就只能在路边等,等着路过的好心人来帮忙推一推,或者给家里报个信儿……命运是不公的,生活是无比的艰难,但是我没有因此而流泪。当手摇车坏了,有人路过时我还是以微笑来邀请帮忙,决不把痛苦与无奈表露在外,因为我不愿意在人们的同情中活着。
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早在1834年,爱尔兰人詹姆斯查默斯就设计过邮票,但人们通常认为邮票的发明人是英国人罗兰希尔。1840年的一天,邮政大臣罗兰希尔爵士在乡间的小路上散步,忽然听见有人争吵。他走上前去,原来是一个送信的人与一名乡下少女为邮费在争论。信差告诉希尔,说他走了许多路,为这位少女送来了信,但这们少女看了信封一眼后就把信退还给了他,并说:“我没有钱收信。”希尔觉得其中必有缘由,就替少女付了钱,送走了信差。少女十分感激,她对希尔说:“我未婚夫外出做工了,这信是他写来的。我家很穷,付不起邮费,在他离家前我们就约定好,如果他一切顺利,就在寄给我的信封上画两个圆圈,表示他一切平安。”
当时的邮资是由收信人支付的。张村少女的话以及她的行动使罗兰希尔陷入沉思。经过认真思考,他向英国政府建议:废除邮件与邮资已付的票据分家的邮寄操作方式,发行一种邮票,由发信人出钱购买,并将邮票贴在信封上,作为邮资已付的凭据。英国政府采纳了希尔爵士的建议。1840年5月6日,英国发行了首批邮票。这批邮票有两种,一种是印有英国女王头像,面值一便士的“黑便士”,另一种是面值为两便士的 “蓝便士”。这就是世界上最早的具有现代意义的邮票。
希尔爵士没有直接设计这种邮票,但这种邮票的邮政动作方式的构想出自希尔,所以人们认为邮票是罗兰希尔发明的,称他为“邮票之父”。
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没有人确切地知道玻璃是在何时、何地首先被制造出来的。公元前2600年左右,它出现于美索不达米亚(现今伊拉克)或埃及的早期文明中心地之一。
玻璃是由沙子,石灰石和碳酸钠和混合物制作出来的的,虽然我们通常认为玻璃是一种清澈明净的物质,但古代的玻璃却不是透明的。它带有点颜色,因为混合物原料中有杂质,不过这些颜色通常是非常美丽的。
古代埃及人是十分出色的制造玻璃小瓶和装饰品的艺术家,而且他们经常制造出一层一层不同的颜色,出自第十八王朝(公元前1570年-公元前1320年)的埃及玻璃瓶仍然得以保存下来。
下图:这个19世纪的雕刻展示了埃及的玻璃吹制工人劳作时的情景。画面前景的工人正在完成一件大的玻璃容器,左边的工人正开始吹制一小团半流质状的玻璃,右边的那个工人正在给炉中的玻璃加热。
吹制玻璃器皿,或者说拿一团呈半流质状的热熔化玻璃,把气吹进去来制成一个中空的容器,这是后来的发明。第一批玻璃吹制工人大概出现在公元前1世纪的叙利亚。
玻璃窗甚至是一项更晚一些的发明。它们最初也是用吹气来制造的。大容器被吹制出来,经弄平后就成为一片玻璃。公元100年左右开始出现这种明亮的玻璃,但在1000多年里这种玻璃一直被当作一种昂贵的奢侈品。
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诺伊曼(1903~1957),美籍匈牙利数学家,美国科学院院士.
诺伊曼出生在一个犹太银行家的家庭,是位罕见的神童.他8岁掌握微积分,12岁读懂《函数论》.在他成长的道路上,曾有这样一段有趣的故事:1913年夏天,银行家马克斯先生登出一则启示,愿以10倍于一般教师的聘金,为11岁的长子诺伊曼聘请一位家庭教师.尽管这诱人的启示,曾使许多人怦然心动,但终没有人敢去教导这样倾城皆知的神童……他在21岁获得物理-数学博士之后,开始了多学科的研究,先是数学、力学、物理学,又转到经济学、气象学,而后转向原子弹工程,最后,又致力于电子计算机的研究.这一切,使他成为不折不扣的科学全才.他的主要成就是数学研究.他在高等数学的许多分支中都作出了重要贡献,其最卓越的工作 是开辟了数学的一个新分支------对策论.
1944年出版了他的杰出著作 《对策论与经济行为》.第二次世界大战期间,为第一颗原子弹的研制作出重要贡献.战后 ,运用他的数学才能指导制造大型电子计算机,被人们誉为电子计算机之父.
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在瓦特高效率蒸汽机问世之前,事实上也早有很多人在研究制造蒸汽机了。如公元前720年埃及哲学家西罗,1612年法国机械师德戈,1698年萨物雷,还有狄赛戈里耳、纽可门等不下数十人,其中派朋也是其中的一个,但他研究蒸汽发动机对人类的贡献反而不及他因此发明的副产品———压力锅。
在17世纪末叶,年轻的法国人派朋在伦敦研究蒸汽发动机,他对蒸汽锅炉的研究,引发了他对烹饪用压力锅的发明。他发明的蒸煮锅是圆桶状的,上面有一个能扣紧的盖子和一个自动安全阀。这个安全阀也是派朋的发明。1679年,派朋为皇家学会做现场表演,用这种锅烹制了一些食品,大建筑师C·雷恩觉得这食物美味可口,建议派朋写一本小册子介绍这锅的用法和特点。派朋写道:“这种锅能使又老又硬的牛、羊肉变得又嫩又软,并能保护菜和肉的香味和营养。”但直到二次大战期间,这种锅才在需要考虑节约问题的家庭主妇中普及起来。
现在,压力锅早已出现在千千万万个家庭的厨房中,但谁也不曾想到它却是一位年轻法国人于300多年前的一项“不务正业”的发明。
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如今站在世界科技之巅的物理学天才王中林,是从贫穷农村走出来的!
1961年,王中林出生在陕西高阳镇。他刚降临人世,就赶上了全国三年自然灾害。作为家里最小的孩子,即便家人将最好的饭留给他,他仍是瘦弱无力。从他记事起,一家人每天发愁的就是如何吃饱,即便日子青黄不接,上顿接不上下顿,父亲仍勒紧裤腰带让他上学:“孩子,走出去还是留下来,就在你一念之间。”小小的他,读懂了父亲眼中希冀。小学毕业后,他考上重点初中,接着是省重点高中尧山中学,无论什么样的环境,他总是能稳考第一名!
然而,因为当时正值-时期,那时的学习主要是学工、学农。数学课讲的是如何丈量土地,化学课讲的是农药的使用,物理课讲的是拖拉机的维修,王中林的中学时期基本上就是在田里度过的。直到1977年国家恢复高考的消息传来,从小就渴望走出大山的王中林看到了新的希望。
1978年,他考入全国重点大学:西北电讯工程学院物理系。(西安电子科技大学前身)然而,王中林最初的志愿是学习雷达和计算机,但因物理成绩太好,他阴差阳错地被分到了物理专业。多年后的王中林曾说:我开始是不想学物理的,现在回头看,学物理是我的最佳选择。天生聪慧又勤奋好学的他,在大学里出类拔萃,不但各科成绩优秀,而且还是学校文艺乐队骨干成员,二胡拉得极好。
1982年,王中林迎来了人生中的一个重要转折点。那年,西北电讯工程学院得到三个参加赴美留学考试的名额。遗憾的是,王中林因为英语太差没通过。于是他开始没日没夜恶补英语,第二年,他就成为了,西北五省唯一被录取的学生。
他曾说,自己的偶像是功夫巨星李小龙,倔强,坚韧,不达目标绝不放弃,是他自小就有的坚定信念。
说到这里,还有个小插曲,当时以他的成绩,本可以选择哈佛大学,但因为消息闭塞,他以为A开头的学校一定是最好的,于是选择了亚利桑那州立大学。没想到这个“错误”决定,却给他带来意外收获,——他的导师名叫考利,而他根本不知道,这位教授是高分辨电子显微学的祖师级人物!
就这样,从阴差阳错学了物理,到稀里糊涂选了学校,到意外投身著名学者门下,王中林的科研之路,迈出了走向世界的第一步。
看似是运气使然,其实机会都是留给有准备的人!
王中林用实力,演绎了什么是真正的“寒门逆袭”。
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2023年4月20日,在风和日丽、春暖花开的季节里,中国科学院微电子研究所退休干部、中共党员黄令仪因病去世,享年86岁。
80多岁时仍奋战在科研一线,以年华书写奉献,以实干恪守初心,以坚持织就“中国芯”,2002年,黄令仪带队研制出我国首款通用CPU“龙芯一号”,打破国产计算机无芯可用的历史,用一生诠释了何为“心中有理想,肩上有担当”。广大青年干部当以黄令仪同志为标杆,刻苦钻研、勤学苦练,敢于斗争、乐于斗争,勇于担当、善于担当,用“中国心”织就“中国芯”。
致敬黄令仪,砥志研思、苦心孤诣,以“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”的钻研精神织就“中国芯”。为了逃脱美国的垄断,为了打破国产计算机无芯可用的局面,为了让中国在芯片领域有一席之地,1990年,从美国回来的黄令仪,潜心钻研各种集成电路的设计方法,从建立版图库,时序库开始,到寄生参数对性能的影响,时钟树的形成,全局规划,时序驱动布线……刻苦研究全定制,标准单元,宏单元的设计方法,用户包括华为的程序控制芯片,计算所的模糊控制芯片等等。“龙芯”的成功,少不了黄令仪的苦心钻研,少不了无数次失败的积累,每一次成功的背后都离不开辛苦的付出和勤奋的学习。古人云,“学如弓弩,才如箭镞,识以领之,方能中鹄”,只有增长学识、乐于钻研,才能用好“学问之弩”,才能百不失一、一箭穿心,要坚持以学促行、以行求学,在学习中摸索,在探索中积累经验,遇到困难和难题,要有“敏而好学,不耻下问”的态度,扬起耳朵多听、俯下身子多学,用“中国心”促“中国学”。
致敬黄令仪,不惧艰辛、砥砺前行,以“天行健,君子以自强不息”的斗争精神织就“中国芯”。20世纪90年代,当时从美国进口的高性能计算机,用于天气预报、石油勘探等民用目的,但是在机房外都要盖一个玻璃墙,美国商务部会让技术专家来监督,不能用于军事目的。铁人王进喜曾说,“有条件要上,没有条件创造条件也要上。”面对以美国为首的西方国家签订了《瓦森纳协定》,对包括计算机在内的中国尖端科技实施全面封锁,迫于国际压力、国内需求,以胡伟武、黄令仪为首的“中国芯片人”,迎难而上、逆流而行,从空白一步步走向世界,终于在2002年2月10日凌晨,一台安装“龙芯一号”芯片的计算机顺利启动,这是我国首款自主研发的CPU芯片,也是“中国芯”在世界芯片领域站起来的标志。在日常的工作生活中,要有“明知山有虎,偏向虎山行”的勇气,绝不能有“不愿斗争、不敢斗争”的畏难心理,更不能“推”字在前、“躲”字当头,在斗争中拔地而起,在斗争中锤炼党性,在斗争中练就硬脊梁、铁肩膀、真本事,用“中国心”扬“中国志”。
致敬黄令仪,不畏风险、勇挑重担,以“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的担当精神织就“中国芯”。2004年9月,在圆满完成微电子所的各项任务后,黄令仪因身心太疲劳,请求退休,此时她已67岁了。退休回到桂林老家后,龙芯总设计师胡伟武给她写了一份非常感人的信,要她继续为龙芯的理想而奋斗,并让他爱人晋红。龙芯骨干杨旭、钟石强在桂林找到了黄令仪,此时此刻,她没有理由拒绝,回到计算所后,坚持在2D、2E、2F、2F2中完成了她所承担的工作。无谓年龄,不畏风险,于荆棘中摸索,在泥潭中匍匐,历尽千辛万苦,“龙芯1号”“龙芯2号”“龙芯3号”接连问世,靠的就是她心底的坚守,靠的就是“舍我其谁”的责任担当。不为名利、不图虚名,要有“天下兴亡,匹夫有责”的责任与担当,多接“烫山芋”、多啃“硬骨头”、多做“热锅蚂蚁”,做到无愧于心、无愧于民、无愧于国家,敢于当“出头鸟”,摒弃“多做多错、少做少错、不做不错”的观念,用“中国心”担“中国责”。
黄令仪曾说,“我最大的心愿就是匍匐在地,擦净祖国身上的耻辱。”广大青年干部要厚植“位卑未敢忘忧国”的家国情怀,勇担时代使命,保持“初生牛犊怕虎”的斗争姿态,在平凡岗位中争做“善学习”“敢斗争”“想担当”的有志青年,牢记初入“机关门”的初心与使命,用最纯粹的“中国心”打造最硬核的“中国芯”。
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19岁时进入剑桥大学,成为三一学院的减费生,靠为学院做杂务的收入支付学费。在这里,牛顿开始接触到大量自然科学著作,经常参加学院举办的各类讲座,包括地理、物理、天文和数学。牛顿的第一任教授伊萨克·巴罗是个博学多才的学者。这位学者独具慧眼,看出了牛顿具有深邃的观察力、敏锐的理解力。于是将自己的数学知识,包括计算曲线图形面积的方法,全部传授给牛顿,并把牛顿引向了近代自然科学的研究领域。
后来,牛顿在回忆时说道:“巴罗博士当时讲授关于运动学的课程,也许正是这些课程促使我去研究这方面的问题。”
当时,牛顿在数学上很大程度是依靠自学。他学习了欧几里德的《几何原本》、笛卡儿的《几何学》、沃利斯的《无穷算术》、巴罗的《数学讲义》及韦达等许多数学家的著作。其中,对牛顿具有决定性影响的要数笛卡儿的《几何学》和沃利斯的《无穷算术》,它们将牛顿迅速引导到当时数学最前沿——解析几何与微积分。1664年,牛顿被选为巴罗的助手,第二年,剑桥大学评议会通过了授予牛顿大学学士学位的决定。
正当牛顿准备留校继续深造时,严重的鼠疫席卷了英国,剑桥大学因此而关闭,牛顿离校返乡。家乡安静的环境使得他的思想展翅飞翔,以整个宇宙作为其藩篱。这短暂的时光成为牛顿科学生涯中的黄金岁月,他的三大成就:微积分、万有引力、光学分析的思想就是在这时孕育成形的。可以说此时的牛顿已经开始着手描绘他一生大多数科学创造的蓝图。
随着科学声誉的提高,牛顿的政治地位也得到了提升。1689年,他被当选为国会中的大学代表。作为国会议员,牛顿逐渐开始疏远给他带来巨大成就的科学。他不时表示出对以他为代表的领域的厌恶。同时,他的大量的时间花费在了和同时代的科学家如胡克、莱布尼兹等进行科学优先权的争论上。
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钱学森(1911.12.11-2009.10.31),汉族,吴越王钱镠第33世孙,生于上海,祖籍浙江省杭州市临安。世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,中国科学院及中国工程院院士,中国两弹一星功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”,由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。
钱学森的读书故事一、一份96分的水力学考卷
在交大的图书馆里,珍藏着一份96分的水力学试卷,做这份试卷的人就是钱学森。在这样一份普通的试卷之后,却有着一个感人的故事。原来钱学森在上海交通大学就读时,品学兼优,各门学科都得90多分以上。在一次水力学考试中,钱学森答对了所有的6道题,他的任课老师金老师很高兴,给了钱学森100分的满分成绩。但钱学森却发现自己答题时把一处符号“Ns”误写成“N”了。钱学森主动把这个小错误告诉了老师,老师也把100分的试卷该为了96分。任课老师金老师一直保存着他的爱徒的试卷,即使在战乱的迁徙中也一直保存在行李箱中。在上世纪80年代钱学森再次回到母校的时候,金老师拿出了这份珍贵的试卷,赠与了母校。这份小小的试卷也反映了一位世界著名科学家对自己的严格要求,对学习、科研的一丝不苟、虚心诚实。
钱学森的爱国故事二、克服重重阻碍艰难回国
20世纪40年代,钱学森就已经成为力学界、核物理学界的权威和现代航空与火箭技术的先驱。在美国,钱学森可以过上富裕的中产阶级的生活,然而,钱学森却一直牵挂着大洋彼岸的祖国。得知新中国成立的消息,钱学森兴奋不已,觉得现在正是回到祖国的时候。美当局知道钱学森要回国的消息后,肯定不想放走,因为钱学森知道了太多最新最前沿的技术。在客服百般阻挠之后,钱学森终于回到了百废待兴的祖国的怀抱。
回到祖国他迅速投入到工作中,从成功地指导设计了我国第一枚液体探空导弹的发射,到我国第一个人造地球卫星的研制成功;从组织领导了运载火箭和洲际导弹研制工作,到我国第一艘动力核潜艇的设计制造,以及我国第一颗返回式卫星的成功发射,他始终站在新中国科技事业的最前沿,突破无数科研难题,为新中国的航天事业做出了许多具有里程碑式的意义的贡献。
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世界上最早的先进播种机是西汉人赵过发明的三腿耧车。汉武帝时,任都尉的赵过根据群众的经验创立了“代田法”,取代落后的“缦田法”。这是一种适合于我国北方旱地作物的耕作方法,它能达到“用力少而得谷多”的增产效果。但赵过在推行代田法时遇到一个问题,就是由于没有与牛力相配套的农具,种代田的效率并不高。他决定发明一种适用于代田等行距条播的农具。西汉初期,我国已有了简单的播种机具--耧车。不过,起初的耧车是一腿耧或两腿耧,效率不高。赵过在前人的基础上,经过精心研究设计,创制了三腿耧车。这种农具的图形在山西平陆出土的汉墓壁画中得到了展现,根据壁画复原的耧车模型现陈列在北京历史博物馆。赵过发明的耧车是由种了箱、排种箱、输种管、开沟器、机架和牵引装置组成的。它的中央有一个盛放种子的耧斗,耧斗下有3条中空的耧腿,下面装着开沟用的小铁铧。
播种时,一人在前牵引架着耧辕的性畜前进,另一人在后控制耧柄高低来调节耧腿入土的深浅,同时摇动耧柄,使种子均匀地从耧腿下方播入所开的沟内。耧车后面用两条绳子横向拖拉着一根方形木头,能在耧车前进时把犁出的土刮入沟内,使种子及时得到覆盖。这种耧车将开沟、下种、覆盖三道工序结合在一起完成,大大提高了播种效率和质量。东汉崔在《政论》中说它“日种一顷”,也就是一天耕种100亩。
三腿耧车发明后,最先使用于“三铺”地区,即长安附近的关中平原,后来推广到边远地区。西汉比较发达的农业和较强的国力与三腿耧车的普遍使用是分不开的。三腿耧车是一项杰出的发明,它的原理和功能同现代播种机差不多,在构造上也有许多相似之处。可以说,我国两千多年前发明的三腿耧车是西方人直到公元1600年才发明的播种机的始祖。
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在科学发展,虽然没有真刀真枪的两军对垒,但确有人为真理献出了宝贵的生命。布鲁诺(1548—1600)就是一个舍身成仁的天文学家。
布鲁诺出生在意大利的一个贫苦家庭,15岁进修道院,在那里他读了很多书。24岁成为牧师,并获得哲学博士学位。此后,他逐渐对宗教产生怀疑。他大胆地批判《圣经》,因而冒犯了罗马教廷,只好逃出意大利,到法国、英国等地宣传哥白尼的日心说,批判托勒密的地心说。他认为宇宙是无限的,在太阳以外,还有无数个类似的恒星系统。太阳不过是一个恒星系统的中心,而不是整个宇宙的中心。布鲁诺发展了哥白尼太阳中心说,把人类对天体的认识提高到一个新水平。
由于布鲁诺广泛宣传他的先进哲学思想,引起了罗马宗教裁判所的恐惧和仇恨。1592年,罗马教廷采用欺骗手段,把他骗回意大利,并立即逮捕。刽子手们使尽了种种威胁利诱手段,想让布鲁诺屈服,但他坚贞不屈地说:“我半步也不退让”。经过八年的折磨,他被处以火刑。1600年2月17日,布鲁诺被烧死在罗马的鲜花广场上。在生命的--后时刻,布鲁诺面对行刑的刽子手,庄严宣布:“你们对我宣读判词,比我听到判词还要恐惧!”布鲁诺被处死了,他的科学精神永存!1889年,人们在布鲁诺殉难的鲜花广场上竖立起他的铜像,永远纪念这位为科学献身的勇士。
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