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印度科学家有多少人

发布时间:2022-04-27 11:16:31

1. 印度历史上共有9个人获得过诺贝尔奖,为何全是婆罗门

因为印度实行着严格的种姓制度,同时印度还奉行精英教育。婆罗门就是印度的贵族种姓,所以能够接受到印度最好的教育,因此获得诺贝尔奖的科学家都是婆罗门。

印度的种姓制度从一开始就实行,而且各个种姓之间还不能够通婚甚至是不能够交流。印度根据神灵的身体的不同位置分为了不同的种姓。神灵的头部代表着智慧就是婆罗门。而身体的躯干则是刹帝利而腿则代表着吠舍。脚则是代表最普通人群的首陀罗。而完全不在身体上的则是贱民阶层。

而这种情况放到整个阶层来看就是婆罗门的人更容易接受到好的教育,能够和外国的科学家进行合作,进行国际最先进的科学研究或者是文学创造。

2. 印度象物理学家玻色这样的科学家有几位

麦克斯韦:他最杰出的贡献是在经典电磁理论方面.麦克斯韦方程.
牛顿:伟大的物理学家、天文学家和数学家,经典力学体系的奠基人.牛顿三大运动定律.
泡利:瑞士籍奥地利理论物理学家.最重要的贡献是泡利不相容原理.
普朗克:德国理论物理学家.量子论的奠基人之一.普朗克早年的科学研究领域主要是热力学.
楞次:俄国物理学家.发现了确定感生电流方向的定律——楞次定律.
库仑:法国物理学、军事工程师.他在1785年根据实验得出了电学中的基本定律——库仑定律.
卡诺:法国物理学家、军事工程师.提出了作为热力学重要理论基础的卡诺循环和卡诺定理,从理论上解决了提高热机效率的根本途径.
克劳修斯:德国物理学家,是气体动理论和热力学的主要奠基人之一.
卡文迪许:扭称,测出万有引力常量.
胡克:胡克定律F=kx .
哥白尼:日心说.
开普勒:三定律.揭示天体运动规律.
麦克思韦:电磁理论.
法拉第:场概念的提出.
居里夫妇:发现物质的放射性,发现新元素.
惠更斯:单摆的周期公式.
1:牛顿
主要开创了微积分、经典力学、几何光学等几门学科,发现万有引力定律、导出了声波的传播速度、导出流体粘性阻力与剪切率成正比、导出物体在单位时间单位面积上散失的热量与温度梯度成正比.因此我们可以把牛顿的功劳简称3K+4D.//牛顿的导出结果在现在看来也许不算什么,但在当时无一不是惊天动地的大事.还有,牛顿差点就发现波动光学了,好可惜!
2:爱因斯坦
开创了相对论时空观和现代宇宙学、和别人一起创立量子力学、导出激光原理、建立固体物理理论的爱因斯坦模型、证明原子的存在、解释了光电效应、独立导出玻色_爱因斯坦统计.因为量子力学的创始人很多,玻尔、海森堡、狄拉克、薛定谔、普朗克等贡献都很大,所以爱因斯坦的贡献最多只算0.2个.因此他贡献合计2.2K+5D.//没给狭义相对论和广义相对论颁奖实在太不合理了!据说是因为太难证实,没等到找到广义相对论的直接证据,爱因斯坦早死了.
此二人的贡献足以令其他科学家望尘莫及,谁如果没把他们二人排在前两名,那这个排名就是无理取闹.不过,他们二人的贡献还真是差不多,3K+4D对2.2K+5D,好像是牛顿强一些吧?
其余的人中我认为较突出的有以下几个.
3:麦克斯韦:
他没有开创新学科(热力学与统计物理不太算一级学科吧?),但他用两个方程组结束了两个学科.一是电磁学的大名鼎鼎的麦克斯韦方程组;另一个是着名的热力学的麦克斯韦方程组.后人基本上就是确定边界条件,代公式计算就完了.他的贡献可表示成2J.//麦克斯韦是个可怕的数学天才,他用数学方法证明了土星环是由一群离散的卫星聚集而成的,在论文中运用了200多个方程.
4:伽利略:
他不能算开创学科,因为没有建立经典力学的理论体系;但他结束了经验力学和经验天文学.其中天文学他最多算0.8的功劳,因为有哥白尼0.1、布鲁诺0.1.所以贡献大约1.8J.//附加个说明,开创或结束一门学科其中当然包括好多D级的贡献,这里如日心说啦、加速度的概念啦、天文望远镜啦、月球环形山、金星月相、木星卫星啦等等,但为了不重复计算,就不另加说明了,反正大家记得K和J>>D就是了,另外K>J.
5:狄拉克:
开创量子力学(0.2K),导出电子自旋、预言正电子、提出生命靠负熵生存、独立导出费米_狄拉克统计.0.2K+4D,不可思议的高.
6:阿基米德:
开创微积分初步,提出日心说(用来解释了日月食的成因,可惜流传不广,要不历史上就没有哥白尼的名字了)、浮力定律、杠杆原理,0.2K+强3D.莫要小看浮力定律和杠杆原理,要往大了说这就是流体力学和刚体力学的基础了.
7:惠更斯:
开创波动光学(和托马斯.杨一起)、导出摆的性质(作用重大)、改良天文望远镜(用来发现土星光环),0.5K+1.5D.//我认为改装天文望远镜只算是0.5D的贡献,可是开创学科的贡献实在太大了.
8:法拉第:
发现电磁感应定律、提出场的概念、发现磁致旋光效应,强3D.//我这里不讨论化学,因此法拉第被严重低估了.另外,开创电磁学的人也太多了,就算算法拉第个0.
9:卢瑟福:
原子有核结构模型、人工核聚变、放射性研究,弱3D.//把他放在这儿是因为他勉强算是近代物理的奠基人吧,其实奠基人好多.
10:居里夫人:

3. 印度的数学家和他们的贡献

在我看来,以下15位非常牛X:

第一位:“数学之神”——阿基米德

阿基米德公元前287年出生在意大利半岛南端西西里岛的叙拉古。父亲是位数学家兼天文学家。阿基米德从小有良好的家庭教养,11岁就被送到当时希腊文化中心的亚历山大城去学习。在这座号称"智慧之都"的名城里,阿基米德博阅群书,汲取了许多的知识,并且做了欧几里得学生埃拉托塞和卡农的门生,钻研《几何原本》。
后来阿基米德成为兼数学家与力学家的伟大学者,并且享有"力学之父"的美称。其原因在于他通过大量实验发现了杠杆原理,又用几何演泽方法推出许多杠杆命题,给出严格的证明。其中就有着名的"阿基米德原理",他在数学上也有着极为光辉灿烂的成就。尽管阿基米德流传至今的着作共只有十来部,但多数是几何着作,这对于推动数学的发展,起着决定性的作用。
《砂粒计算》,是专讲计算方法和计算理论的一本着作。阿基米德要计算充满宇宙大球体内的砂粒数量,他运用了很奇特的想象,建立了新的量级计数法,确定了新单位,提出了表示任何大数量的模式,这与对数运算是密切相关的。
《圆的度量》,利用圆的外切与内接96边形,求得圆周率π为: <π< ,这是数学史上最早的,明确指出误差限度的π值。他还证明了圆面积等于以圆周长为底、半径为高的正三角形的面积;使用的是穷举法。
《球与圆柱》,熟练地运用穷竭法证明了球的表面积等于球大圆面积的四倍;球的体积是一个圆锥体积的四倍,这个圆锥的底等于球的大圆,高等于球的半径。阿基米德还指出,如果等边圆柱中有一个内切球,则圆柱的全面积和它的体积,分别为球表面积和体积的 。在这部着作中,他还提出了着名的"阿基米德公理"。
《抛物线求积法》,研究了曲线图形求积的问题,并用穷竭法建立了这样的结论:"任何由直线和直角圆锥体的截面所包围的弓形(即抛物线),其面积都是其同底同高的三角形面积的三分之四。"他还用力学权重方法再次验证这个结论,使数学与力学成功地结合起来。
《论螺线》,是阿基米德对数学的出色贡献。他明确了螺线的定义,以及对螺线的面积的计算方法。在同一着作中,阿基米德还导出几何级数和算术级数求和的几何方法。
《平面的平衡》,是关于力学的最早的科学论着,讲的是确定平面图形和立体图形的重心问题。
《浮体》,是流体静力学的第一部专着,阿基米德把数学推理成功地运用于分析浮体的平衡上,并用数学公式表示浮体平衡的规律。
《论锥型体与球型体》,讲的是确定由抛物线和双曲线其轴旋转而成的锥型体体积,以及椭圆绕其长轴和短轴旋转而成的球型体的体积。
丹麦数学史家海伯格,于1906年发现了阿基米德给厄拉托塞的信及阿基米德其它一些着作的传抄本。通过研究发现,这些信件和传抄本中,蕴含着微积分的思想,他所缺的是没有极限概念,但其思想实质却伸展到17世纪趋于成熟的无穷小分析领域里去,预告了微积分的诞生。
正因为他的杰出贡献,美国的E.T.贝尔在《数学人物》上是这样评价阿基米德的:任何一张开列有史以来三个最伟大的数学家的名单之中,必定会包括阿基米德,而另外两们通常是牛顿和高斯。不过以他们的宏伟业绩和所处的时代背景来比较,或拿他们影响当代和后世的深邃久远来比较,还应首推阿基米德。

第二位:祖冲之

祖冲之(公元429-500年)是我国南北朝时期,河北省涞源县人.他从小就阅读了许多天文、数学方面的书籍,勤奋好学,刻苦实践,终于使他成为我国古代杰出的数学家、天文学家.
祖冲之在数学上的杰出成就,是关于圆周率的计算.秦汉以前,人们以"径一周三"做为圆周率,这就是"古率".后来发现古率误差太大,圆周率应是"圆径一而周三有余",不过究竟余多少,意见不一.直到三国时期,刘徽提出了计算圆周率的科学方法--"割圆术",用圆内接正多边形的周长来逼近圆周长.刘徽计算到圆内接96边形, 求得π=3.14,并指出,内接正多边形的边数越多,所求得的π值越精确.祖冲之在前人成就的基础上,经过刻苦钻研,反复演算,求出π在3.1415926与3.1415927之间.并得出了π分数形式的近似值,取为约率 ,取为密率,其中取六位小数是3.141929,它是分子分母在1000以内最接近π值的分数.祖冲之究竟用什么方法得出这一结果,现在无从考查.若设想他按刘徽的"割圆术"方法去求的话,就要计算到圆内接16,384边形,这需要化费多少时间和付出多么巨大的劳动啊!由此可见他在治学上的顽强毅力和聪敏才智是令人钦佩的.祖冲之计算得出的密率, 外国数学家获得同样结果,已是一千多年以后的事了.为了纪念祖冲之的杰出贡献,有些外国数学史家建议把π=叫做"祖率".
祖冲之博览当时的名家经典,坚持实事求是,他从亲自测量计算的大量资料中对比分析,发现过去历法的严重误差,并勇于改进,在他三十三岁时编制成功了《大明历》,开辟了历法史的新纪元.
祖冲之还与他的儿子祖暅(也是我国着名的数学家)一起,用巧妙的方法解决了球体体积的计算.他们当时采用的一条原理是:"幂势既同,则积不容异."意即,位于两平行平面之间的两个立体,被任一平行于这两平面的平面所截,如果两个截面的面积恒相等,则这两个立体的体积相等.这一原理,在西文被称为卡瓦列利原理, 但这是在祖氏以后一千多年才由卡氏发现的.为了纪念祖氏父子发现这一原理的重大贡献,大家也称这原理为"祖暅原理".

第三位:数学之父——塞乐斯

塞乐斯生于公元前624年,是古希腊第一位闻名世界的大数学家。他原是一位很精明的商人,靠卖橄榄油积累了相当财富后,塞乐斯便专心从事科学研究和旅行。他勤奋好学,同时又不迷信古人,勇于探索,勇于创造,积极思考问题。他的家乡离埃及不太远,所以他常去埃及旅行。在那里,塞乐斯认识了古埃及人在几千年间积累的丰富数学知识。他游历埃及时,曾用一种巧妙的方法算出了金字塔的高度,使古埃及国王阿美西斯钦羡不已。
塞乐斯的方法既巧妙又简单:选一个天气晴朗的日子,在金字塔边竖立一根小木棍,然后观察木棍阴影的长度变化,等到阴影长度恰好等于木棍长度时,赶紧测量金字塔影的长度,因为在这一时刻,金字塔的高度也恰好与塔影长度相等。也有人说,塞乐斯是利用棍影与塔影长度的比等于棍高与塔高的比算出金字塔高度的。如果是这样的话,就要用到三角形对应边成比例这个数学定理。塞乐斯自夸,说是他把这种方法教给了古埃及人但事实可能正好相反,应该是埃及人早就知道了类似的方法,但他们只满足于知道怎样去计算,却没有思考为什么这样算就能得到正确的答案。
在塞乐斯以前,人们在认识大自然时,只满足于对各类事物提出怎么样的解释,而塞乐斯的伟大之处,在于他不仅能作出怎么样的解释,而且还加上了为什么的科学问号。古代东方人民积累的数学知识,王要是一些由经验中总结出来的计算公式。塞乐斯认为,这样得到的计算公式,用在某个问题里可能是正确的,用在另一个问题里就不一定正确了,只有从理论上证明它们是普遍正确的以后,才能广泛地运用它们去解决实际问题。在人类文化发展的初期,塞乐斯自觉地提出这样的观点,是难能可贵的。它赋予数学以特殊的科学意义,是数学发展史上一个巨大的飞跃。所以塞乐斯素有数学之父的尊称,原因就在这里。 塞乐斯最先证明了如下的定理:
1.圆被任一直径二等分。
2.等腰三角形的两底角相等。
3.两条直线相交,对顶角相等。
4.半圆的内接三角形,一定是直角三角形。
5.如果两个三角形有一条边以及这条边上的两个角对应相等,那么这两个三角形全等。 这个定理也是塞乐斯最先发现并最先证明的,后人常称之为塞乐斯定理。相传塞乐斯证明这个定理后非常高兴,宰了一头公牛供奉神灵。后来,他还用这个定理算出了海上的船与陆地的距离。
塞乐斯对古希腊的哲学和天文学,也作出过开拓性的贡献。历史学家肯定地说,塞乐斯应当算是第一位天文学家,他经常仰卧观察天上星座,探窥宇宙奥秘,他的女仆常戏称,塞乐斯想知道遥远的天空,却忽略了眼前的美色。数学史家Herodotus层考据得知Hals战后之时白天突然变成夜晚(其实是日蚀),而在此战之前塞乐斯曾对Delians预言此事。

第四位:数学奇才——伽罗华

1832年5月30日晨,在巴黎的葛拉塞尔湖附近躺着一个昏迷的年轻人,过路的农民从枪伤判断他是决斗后受了重伤,就把这个不知名的青年抬到医院。第二天早晨十点钟,他就离开了人世。数学史上最年轻、最有创造性的头脑停止了思考。人们说,他的使数学发展推迟了好几十年。这个青年就是时不满21岁的伽罗华。
伽罗华生于离巴黎不远的一个小城镇,父亲是学校校长,还当过多年市长。家庭的影响使伽罗华一向勇往直前,无所畏惧。1823年,12岁的伽罗华离开双亲到巴黎求学,他不满足呆板的课堂灌输,自己去找最难的数学原着研究,一些老师也给他很大帮助。老师们对他的评价是“只宜在数学的尖端领域里工作”。
1828年,17岁的伽罗华开始研究方程论,创造了“置换群”的概念和方法,解决了几百年来使人头痛的方程来解决问题。伽罗华最重要的成就,是提出了“群”的概念,用群论改变了整个数学的面貌。1829年5月,伽罗华把他的成果写成论文,递交法国科学院,但伴随着这篇杰作而来的是一连串的打击和不幸。先是父亲因不堪忍受教士诽谤而自杀,接着因他的答辩既简捷又深奥令考官们不满而未能进入着名的巴黎综合技术学校。至于他的论文,先是被认为新概念太多又过于简略而要求重写;第二份推导详尽的稿子又因审稿人病逝而下落不明;1831年1月提交的第三份论文又因评阅人不能全部看懂而被否定。
青年伽罗华一方面追求数学的真知,另一方面又献身于追求社会正义的事业。在1831年法国的“七月革命”中,作为高等师范学校新生,伽罗华率领群众走上街头,抗议国王的专制统治,不幸被捕。在狱中,他染上了霍乱。即使在这样的恶劣条件下,伽罗华仍然继续搞他的数学研究,并且写成了论文,准备出狱后发表。出狱不久,因为卷入一场无聊的“爱情”纠葛而决斗身亡。
他去世后16年,他留存下来的60页手稿才得以发表,科学界才传遍了他的名字。

第五位:欧拉(Leonhard Euler 公元1707-1783年) 1707年出生在瑞士的巴塞尔(Basel)城,13岁就进巴塞尔大学读书,得到当时最有名的数学家约翰·伯努利(Johann Bernoulli,1667-1748年)的精心指导。 欧拉是科学史上最多产的一位杰出的 数学家欧拉
数学家,据统计他那不倦的一生,共写下了886本书籍和论文,其中分析、代数、数论占40%,几何占18%,物理和力学占28%,天文学占11%,弹道学、航海学、建筑学等占3%,彼得堡科学院为了整理他的着作,足足忙碌了四十七年。19世纪伟大数学家高斯(Gauss,1777-1855年)曾说:"研究欧拉的着作永远是了解数学的最好方法。" 过度的工作使他得了眼病,并且不幸右眼失明了,这时他才28岁。1741年欧拉应普鲁士彼德烈大帝的邀请,到柏林担任科学院物理数学所所长,直到1766年,后来在沙皇喀德林二世的诚恳敦聘下重回彼得堡,不料没有多久,左眼视力衰退,最后完全失明。不幸的事情接踵而来,1771年彼得堡的大火灾殃及欧拉住宅,带病而失明的64岁的欧拉被围困在大火中,虽然他被别人从火海中救了出来,但他的书房和大量研究成果全部化为灰烬了。 沉重的打击,仍然没有使欧拉倒下,他发誓要把损失夺回来。在他完全失明之前,还能朦胧地看见东西,他抓紧这最后的时刻,在一块大黑板上疾书他发现的公式,然后口述其内容,由他的学生特别是大儿子A·欧拉(数学家和物理学家)笔录。欧拉完全失明以后,仍然以惊人的毅力与黑暗搏斗,凭着记忆和心算进行研究,直到逝世,竟达17年之久。 欧拉的记忆力和心算能力是罕见的,他能够复述年青时代笔记的内容,心算并不限于简单的运算,高等数学一样可以用心算去完成。 欧拉的风格是很高的,拉格朗从19岁起和欧拉通信,讨论等周问题的一般解法,这引起变分法的诞生。等周问题是欧拉多年来苦心考虑的问题,拉格朗日的解法,博得欧拉的热烈赞扬,欧拉充沛的精力保持到最后一刻,1783年9月18日下午,欧拉为了庆祝他计算气球上升定律的成功,请朋友们吃饭,那时天王星刚发现不久,欧拉写出了计算天王星轨道的要领,还和他的孙子逗笑,喝完茶后,突然疾病发作,烟斗从手中落下,口里喃喃地说:“我了”。欧拉终于“停止了生命和计算”。

第六位:高斯

高斯[1](Johann Carl Friedrich Gauss)(1777年4月30日—1855年2月 高斯
23日),生于不伦瑞克,卒于哥廷根,德国着名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家。 高斯的成就遍及数学的各个领域,在数论、非欧几何、微分几何、超几何级数、复变函数论以及椭圆函数论等方面均有开创性贡献。他十分注重数学的应用,并且在对天文学、大地测量学和磁学的研究中也偏重于用数学方法进行研究。 高斯虽然幼时家境贫困,但聪敏异常,受一贵族资助进学校受教育。1795~1798年在哥廷根大学学习,1798年转入黑尔姆施泰特大学,翌年因证明代数基本定理获博士学位。从1807年起担任格丁根大学教授兼格丁根天文台台长直至逝世。 1792年,15岁的高斯进入Braunschweig学院。在那里,高斯开始对高等数学作研究。独立发现了二项式定理的一般形式、数论上的“二次互反律”(Law of Quadratic Reciprocity)、“质数分布定理”(prime numer theorem)、及“算术几何平均”(arithmetic-geometric mean)。 1795年高斯进入哥廷根大学。1796年,19岁的高斯得到了一个数学史上极重要的结果,就是《正十七边形尺规作图之理论与方法》。5年以后,高斯又证明了形如"Fermat素数"边数的正多边形可以由尺规作出。 1855年2月23日清晨,高斯于睡梦中去世。

第七位:牛顿

艾萨克·牛顿(Isaac Newton)是英国伟大的数学家、物理学家、天文学家和自然哲学家,其研究领域包括了物理学、数学、天文学、神学、自然哲学和炼金术。牛顿的主要贡献有发明了微积分,发现了万有引力定律和经典力学,设计并实际制造了第一架反射式望远镜等等,被誉为人类历史上最伟大,最有影响力的科学家。为了纪念牛顿在经典力学方面的杰出成就,“牛顿”后来成为衡量力的大小的物理单位。

第八位:近代科学的始祖:笛卡尔

勒奈·笛卡尔(Rene Descartes),1596年3月31日生于法国都兰城。笛卡尔是伟大的哲学家、物理学家、数学家、生理学家。解析几何的创始人。笛卡儿是欧洲近代资产阶级哲学的奠基人之一,黑格尔称他为“现代哲学之父”。他自成体系,熔唯物主义与唯心主义于一炉,在哲学史上产生了深远的影响。同时,他又是一位勇于探索的科学家,他所建立的解析几何在数学史上具有划时代的意义。笛卡儿堪称17世纪的欧洲哲学界和科学界最有影响的巨匠之一,被誉为“近代科学的始祖”。

第九位:莱布尼茨

戈特弗里德·威廉·凡·莱布尼茨,德国最重要的自然科学家、数学家、物理学家、历史学家和哲学家,一位举世罕见的科学天才,和牛顿(1643年1月4日—1727年3月31日)同为微积分的创建人。他的研究成果还遍及力学、逻辑学、化学、地理学、解剖学、动物学、植物学、气体学、航海学、地质学、语言学、法学、哲学、历史、外交等等,“世界上没有两片完全相同的树叶”就是出自他之口,他还是最早研究中国文化和中国哲学的德国人,对丰富人类的科学知识宝库做出了不可磨灭的贡献。

第十位:拉格朗日
约瑟夫·拉格朗日,全名约瑟夫·路易斯·拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange 1735~1813)法国数学家、物理学家。1736年1月25日生于意大利都灵,1813年4月10日卒于巴黎。他在数学、力学和天文学三个学科领域中都有历史性的贡献,其中尤以数学方面的成就最为突出。
近百余年来,数学领域的许多新成就都可以直接或间接地溯源于拉格朗日的工作。所以他在数学史上被认为是对分析数学的发展产生全面影响的数学家之一。被誉为“欧洲最大的数学家”。

第十一位:业余数学家之王——费马

费马一生从未受过专门的数学教育,数学研究也不过是业余之爱好。然而,在17世纪的法国还找不到哪位数学家可以与之匹敌:他是解析几何的发明者之一;对于微积分诞生的贡献仅次于艾萨克·牛顿、戈特弗里德·威廉·凡·莱布尼茨,概率论的主要创始人,以及独承17世纪数论天地的人。此外,费马对物理学也有重要贡献。一代数学天才费马堪称是17世纪法国最伟大的数学家之一。

第十二位:华罗庚

华罗庚(1910.11.12—1985.6.12.),世界着名数学家,中国解析数论、矩阵几何学、典型群、自安函数论等多方面研究的创始人和开拓者。国际上以华氏命名的数学科研成果就有“华氏定理”、“怀依—华不等式”、“华氏不等式”、“普劳威尔—加当华定理”、“华氏算子”、“华—王方法”等。

第十三位:刘徽

刘徽(生于公元250年左右),是中国数学史上一个非常伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海岛算经》,是中国最宝贵的数学遗产刘徽思想敏捷,方法灵活,既提倡推理又主张直观.他是中国最早明确主张用逻辑推理的方式来论证数学命题的人.刘徽的一生是为数学刻苦探求的一生.他虽然地位低下,但人格高尚.他不是沽名钓誉的庸人,而是学而不厌的伟人,他给我们中华民族留下了宝贵的财富。

第十四位:毕达哥拉斯

毕达哥拉斯(Pythagoras,572 BC—497 BC)古希腊数学家、哲学家。无论是解说外在物质世界,还是描写内在精神世界,都不能没有数学!最早悟出万事万物背后都有数的法则在起作用的,是生活在2500年前的毕达哥拉斯。 毕达哥拉斯出生在爱琴海中的萨摩斯岛(今希腊东部小岛),自幼聪明好学,曾在名师门下学习几何学、自然科学和哲学。以后因为向往东方的智慧,经过万水千山来到巴比伦、印度和埃及(有争议),吸收了阿拉伯文明和印度文明(公元前480年)。

第十五位:泰勒斯

古希腊时期的思想家、科学家、哲学家,希腊最早的哲学学派——米利都学派(也称爱奥尼亚学派)的创始人。希腊七贤之一,西方思想史上第一个有记载有名字留下来的思想家。“科学和哲学之祖”,泰勒斯是古希腊及西方第一个自然科学家和哲学家。泰勒斯的学生有阿那克西曼德、阿那克西米尼等。
泰勒斯在数学方面划时代的贡献是引入了命题证明的思想。它标志着人们对客观事物的认识从经验上升到理论,这在数学史上是一次不寻常的飞跃。在数学中引入逻辑证明,它的重要意义在于:保证了命题的正确性;揭示各定理之间的内在联系,使数学构成一个严密的体系,为进一步发展打下基础;使数学命题具有充分的说服力,令人深信不疑。他曾发现了不少平面几何学的定理,诸如:“直径平分圆周”、“三角形两等边对等角”、“两条直线相交、对顶角相等”、“三角形两角及其夹边已知,此三角形完全确定”、“半圆所对的圆周角是直角”等,这些定理虽然简单,而且古埃及、古巴比伦人也许早已知道,但是,泰勒斯把它们整理成一般性的命题,论证了它们的严格性,并在实践中广泛应用。据说他可以利用一根标杆,测量、推算出金字塔的高度。据说,一年春天,泰勒斯来到埃及,人们想试探一下他的能力,就问他是否能解决这个难题。泰勒斯很有把握地说可以,但有一个条件——法老必须在场。第二天,法老如约而至,金字塔周围也聚集了不少围观的老百姓。泰勒斯来到金字塔前,阳光把他的影子投在地面上。每过一会儿,他就让别人测量他影子的长度,当测量值与他的身高完全吻合时,他立刻将大金字塔在地面的投影处作一记号,然后在丈量金字塔底到投影尖顶的距离。这样,他就报出了金字塔确切的高度。在法老的请求下,他向大家讲解了如何从“影长等于身长”推到“塔影等于塔高”的原理。也就是今天所说的相似三角形定理。在科学上,他倡导理性,不满足于直观的感性的特殊的认识,崇尚抽象的理性的一般的知识。譬如,等腰三角形的两底角相等,并不是指我们所能画出的、个别的等腰三角形,而应该是指“所有的”等腰三角形。这就需要论证、推理,才能确保数学命题的正确性,才能使数学具有理论上的严密性和应用上的广泛性。泰勒斯的积极倡导,为毕达哥拉斯创立理性的数学奠定了基础。

4. 为什么印度的科学家们愿意丢下国外富裕生活

请在此输入您的回答代谢工程,国际遗传工程和生物技术中心的集团领导Shashi Kumar。

当初决定学医,雄心勃勃的离开家乡去追寻自己的学医之路,离开印度家乡去找更好的发展机会。多年来,经过多年的试验和与世界上一些顶尖科学家的合作,他们现在选择了重返家园,成立最好的全球研究实验室。
传统上,这部分家庭是被强迫驱动回国就业创造的,给他们提供一系列的奖学金和奖励的政府,部分国外发展的印度科学家们已经搬迁到回到印度。现在的主要吸引力是Shashi Kumar的全球研究实验所,并承诺给到其他科学家们永久职员工的职位。

科学技术部秘书Ashutosh Sharma说:“把人才流失成为现在科学事业发展的一大关键问题,我们应该创造合适的机会,利用本国的优势资源来吸引科学家们回国,培养等措施吸引更多的出国留学的科学家。”科学与工业研究理事会(CSIR)前总干事RA Mashelkar说:“印度正在从人才流失到脑循环脑增益。一位印度科学家很愿意呆在印度,只要他在这里有一份具有挑战性的工作。我坚信,印度正在成为一个机会之地。”
印度确实正在迅速成为一个全球性的研究、设计和开发中心。来自世界各地的1000多家公司在印度设立了他们的研发中心。在200000名的科学家和工程师在印度,至少有四分之一人已经从海外归来。

跟很多海外留学的科学家们一样,Shashi Kumar在德里大学提交的博士论文,1988年当初去到美国后不久,在那里一呆就是12年,领略各高校---弗吉尼亚大学,夏洛茨维尔,中佛罗里达大学,奥兰多,加利福尼亚大学--的学术教育后,他2010年回到印度,在他的内心深处,其实是很想为印度科学做一些事情,这也是导致他决定的关键因素之一。在印度工作的最好的一部分是归属感。但印度科学事业有着严重的挑战,需要加以解决,包括研究经费和研究质量。虽然政府正在努力追回人才外流,但是更应该做的是,怎样去吸引人才回到国家。

坎普尔分校电气工程,副教授Shilpi Gupta。

当Shilpi Gupta2008年离开美国后,她加入了马里兰大学,攻读电气工程硕士和博士学位。
2014年七月,Gupta回到印度,目前在拉马努金团契助理教授电气工程在坎普尔分校。
她主要领域是研究在纳米光子学领域,光与物质如何相互作用,如何在光通信和传感应用使芯片规模的设备。
Ramanujan(拉马努金)奖学金是针对科学和工程的全球人才的,将在国家机构和高校科研岗位就职。
她表示“之前我从来没有想过回到印度。不过Ramanujan奖学金确实是一个吸引人的要点,提供一个优良的主动灵活的资金启动,科学家们希望归国;在印度工作的最好的事情是能够为印度的教育做出贡献的满足感。”
相对于印度年轻的人口规模,在印度的研究人员和科学家的数量仍然非常小。

基因组研究所和综合生物学计算生物学家Lipi Thukral

Lipi Thukral说到:“让你的希望,不是你的伤害,塑造你的未来”。大背景是她的‘印度在科学地位的改善的希望’。
从2012年开始她就一直,作为一个计算生物学家,研究所从事CSIR基因组和综合生物学(igib)的研究。
Thukral刚刚结束了一个短期的拜访,作为代表团在德国的一个实验室参观。她也是在海德堡大学毕业的第2011个博士后学位。她在2012年受封激发教师奖的时候回到了印度。她的研究领域探索跨学科的科学,研究蛋白质如何与我们体内的脂类(脂肪)相互作用。
她觉得获得独立的奖学金是她返回印度后的主要动机。
孟买化学工程系副教授Arindam Sarkar(美国伊利诺伊理工学院)

Arindam Sarkar说:“我的激情应该推动我的研究,而不是资金”。
激情是什么?激情是促使他完成萨卡尔的学业旅程,在恰尔肯德邦的Kuju区的蓝姆迦小镇,在德克萨斯大学获得博士学位,然后从劳伦斯伯克利国家实验室获得博士后学位。
“回到印度的想法一直在我的脑海里打转”萨卡尔说,所以2013年他就毅然决然地回国了。他目前是孟买IIT化学工程系助理教授。
当记者问到他是否愿意在几年后回到美国,他回答说:“这个很难说,未来的事情谁能预测呢,我想我会留在印度。”原因大概是:印度仍然提供了大量的学术自由的研究。

印度德里理工学院物理系教授Aadesh P Singh。
他的学习路程相对艰辛点。从小在农村长大,当Aadesh Singh收拾好行装,赴往马里兰大学读书的时候,命运放佛产生了巨大的变化,在校期间有个交流计划,可以在美国获取他的博士学位。
然后,他加入了德国的科隆大学,作为博士后研究员,他在那儿研究可再生燃料的产生,通过太阳能转化为化学燃料。
2012年,他回到了印度,这一次在激励的科学与技术系教授奖,并加入iitdelhi进一步研究太阳能分解水领域。
他说:“在印度的主要问题是缺乏先进的研究基础设施和资金;此外,我们印度没有一个强大的学术界的研究和发展的合作。”
Singh表示政府的鼓励政策是他们前进的功力,以扭转脑漏,需要做更多的工作。
“政府和机构应携手合作,提供一个更好的研究环境。”

印度国立伊斯兰大学生物系助理教授Syed Mansoor

Syed Mansoor出生于斋浦尔,2008年在伊利诺伊大学做博士后研究工作。三年后,他加入了耶鲁大学,并在那里获得了一个教师职位。2015年回到印度,签下Ramanujan团契。
Syed Mansoor表示,“这对我来说是一个艰难的决定;在印度没有很好的研究机会,而且薪水少得多。但经过了很多的反省,我最终还是决定回来;Ramanujan奖学金提供了一个独立的工作平台;可以运行自己的实验室,可以申请更好的资金”。
曼苏尔认为政府应该在海外举办更多的交易会和活动,让科学家们意识到印度的新机会。
他说:“印度科学地存在着许多问题,资金和资源的缺乏是主要问题。但我爱我的国家,永远不会再去任何外国的海岸工作”。

基因组学和系统生物学研究所的Sarika Chaudhary
2013年,Sarika Chaudhary回到印度,加入了CSIR的基因组学和综合生物学研究所。其中一个归国的原因是她认为在印度比在美国有更多的机会,希望给印度合作者学习一些新的科学进展。她在查兰·辛格大学完成她的硕士学位,之后2000年,Chaudhary搬到美国,弗吉尼亚大学医学院和中佛罗里达大学联合部。
后来她搬到了三藩的加利福尼亚大学,在那里,她开发了一种结构生物学的激情,才作出回印度的打算。她表示现在已经习惯了在印度的研究环境,我很满意,我同样也希望为我们国家的人民作出一份贡献。

5. 印度上百科学家呼吁政府公开疫情数据,印度的疫情究竟是怎么失控的

其实对我们来说,印度疫情失控有多种原因,因为印度国民普遍存在种族信仰,所以正是因为如此,他们认为一些宗教礼仪,所以反对科学防疫,另一方面政府考虑自身的政府威信问题,所以也选择忽视,所以这又导致疫情监管不力,最终导致印度疫情爆发,所以正是因为如此,可以从以下几个方面出发来看待问题。

3,对我们来说,印度上百名科学家呼吁政府公开疫情数据,其目的也是为了科学防疫,切实为国民负责,所以很有必要这样做。

其实不得不说,是在印度疫情发展的今天,确实引发国际社会的重视,而印度本国上百名科学家呼吁政府公开疫情数据,也是为了意义情下的国民所考虑,所以这是因为如此很有必要及时公布数据,切实做到科学防疫挽救印度国民的生命。

印度上百名科学家呼吁政府公开疫情数据,印度疫情确实让国际社会所担忧,不可否认的是因为印度国民确实缺乏科学防疫的常识,而且大多数人带有强烈的宗教色彩,所以抵制科学防疫,这也就导致政府疫情防疫工作无法正常开展,导致疫情进一步失控。

6. 印度科学家比中国多吗

不知道,应该是中国的多吧

7. 印度18岁天才少年,靠自学造出世界最小卫星,如今成首席科学家吗

我们常说“青出于蓝而胜于蓝”,有很多的少年天资聪颖,做出来的成就是一些科学家几百年都无法匹及的,比如2019年就有一位19岁加拿大华裔少女和自己的同伴发明了天然酶降解塑料的方法,解除了困扰科学家几百年的难题,然而这个还不算什么个。

由于RifathSharook获得了这么大的殊荣,让全世界的人都对印度的科研有了全新的认识,态度有了极大的改观,印度政府为此还特意授予了他首席科学家的称号,并邀请他加入本国的航空研究项目组,完全是按照最高荣誉的待遇对待他,据了解,RifathSharook在本国的科研项目组中表现依旧十分优异,他现在已经是一个18人团队的领导人了,带着一个团队有国家资本支持进行自己的研究,这简直是少年最理想的生活啊。

8. 印度经济不如中国发达为什么能诞生那么多有名的科学家

中国科学家是为自己国家打工,服从安排,有些人在军工界默默奉献是无从知晓的。
印度本国没实力,科学家跳槽为他国打工,才显得鹤立鸡群。
国家经济实力是一个整体的实力,中国发达是利用每一个人的参与国家分工,可能贡献量不大,但每个人交一丁点的锐,政府就有钱再投入,如此良性循环,才有今天的进步。印度政府就没有这个远见。

9. 印度出过世界着名的科学家吗

拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888-1970)。印度物理学家,又译喇曼。因光散射方面的研究工作和喇曼效应的发现,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。于1970年逝世,享年82岁。
斯里尼瓦瑟·拉马努金(泰米尔语:ஸ்ரீனிவாஸ ராமானுஜன் ஐயங்கார்,转写:Srīṉivāsa Rāmāṉujan Aiyaṅkār,又译拉马努詹,1887年12月22日-1920年4月26日)是印度历史上最着名的数学家之一。

10. 你如何看待印度上百科学家要求政府公开疫情数据这件事

我觉得印度的科学家让印度官方公布疫情数据这样的举动是出于各种方面所考虑的,所以我也是支持这样的举动。疫情并不只有印度一个国家有,在病毒爆发之后,很多国家也是深受这一方面的迫害,经过大家的共同努力,现在疫情也是有了一定的控制,但是就在前几天印度再次爆发大规模的病毒,而且是变异以后的毒株,所以对每一个人的身体健康产生了各种各样的危害。不仅是印度官方在观察的这件事情变化,同时别的国家也是引起了重视,因为病毒影响的往往不仅仅是一个国家。而在疫情当中,最关键的就是疫情的数据,因为它有着多方面的影响,所以印度科学家也是为了能够让疫情有一个更好的发展,所以才提出了这样的建议。
同时公开数据的话也能够让科学家们有一个非常好的入手点来研究病毒,因为我们知道数据往往能给科学家们提供一个非常好的思路,只有实践才能够检验真理。所以疫情公布疫情数据公布之后,对于科学家们有着巨大的帮助。我们并不能够一味的把数据当做一个不好的事情来对待。正是因为它有着非常高的地位,所以我们应该将它的作用完全利用起来,才能够保证疫情在很短时间内得到一个非常好的改善。


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