帕斯卡(最新6篇)

时间:2019-03-02 07:13:34
染雾
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帕斯卡 篇一

帕斯卡(Blaise Pascal)是法国著名的数学家、物理学家、哲学家和神学家,被誉为17世纪最伟大的思想家之一。他在各个领域都有深刻的贡献,尤其以概率论、流体力学和气压定律等方面的研究而闻名于世。

帕斯卡在数学领域的最重要成就之一是他创立了概率论。他在研究赌博游戏时提出了著名的帕斯卡三角形,这个三角形在代数学中有着广泛的应用。帕斯卡还对概率论的基本概念进行了深入的探讨,为后人的研究奠定了基础。

在物理学方面,帕斯卡的研究主要集中在流体力学和气压定律上。他发现了液体在容器中的压力是与液体的密度和高度成正比的关系,这被称为帕斯卡定律。帕斯卡还研究了气体的性质,提出了气体压力与体积和温度之间的关系,为后来的气体物理学研究奠定了基础。

除了在数学和物理学领域的研究,帕斯卡还对哲学和神学有着深刻的思考。他提出了“帕斯卡赌局”这一概念,认为人们在面对信仰问题时应该选择相信上帝的存在,因为相信上帝的好处无穷,而不相信上帝的坏处可能是无限的。这一思想影响了后来的宗教哲学家和神学家,成为信仰问题上的经典观点。

总的来说,帕斯卡是一位多才多艺的思想家,他的研究涉及数学、物理学、哲学和神学等多个领域,对人类的思维和认知有着深远的影响。他的成就不仅在当时引起了广泛的关注,而且在后世仍然被人们传颂和研究。

帕斯卡 篇二

帕斯卡(Blaise Pascal)是法国17世纪最伟大的思想家之一,他的思想影响了后世的哲学、宗教和文学。帕斯卡的思想深刻而独特,既有理性的思辨,又有对人性和信仰的关怀,被誉为“人类思想的巨人”。

帕斯卡在他的著作《思想》中提出了“帕斯卡赌局”的概念,认为人们在面对信仰问题时应该选择相信上帝的存在。他认为相信上帝的好处是无穷的,而不相信上帝的坏处可能是无限的,因此应该选择相信上帝。这一观点引起了后世哲学家和神学家的广泛讨论,成为信仰问题上的一个重要观点。

除了对信仰问题的思考,帕斯卡在哲学领域还有着深刻的探讨。他认为人类是一个复杂而矛盾的存在,既有理性和智慧,又有情感和欲望,这种矛盾使得人类的生活充满了挣扎和困惑。帕斯卡提出了“人类的悲剧”这一概念,认为人类的生活是痛苦和无意义的,只有通过信仰才能找到生活的意义和价值。

此外,帕斯卡还对人类的本性和自由意志进行了探讨。他认为人类是一个有限而脆弱的存在,但同时又有着无限的欲望和追求。人类的自由意志是有限的,但通过信仰可以超越有限的自我,达到与上帝的联系和和谐。这种对自由意志和信仰的思考使帕斯卡的思想更加丰富和深刻。

总的来说,帕斯卡是一位思想家、数学家和神学家,他的思想深邃而独特,对后世的哲学、宗教和文学都产生了深远的影响。他的研究跨越了多个领域,成为17世纪最伟大的思想家之一,他的成就被人们传颂和研究至今。

帕斯卡 篇三

帕斯卡 篇四

布莱士·帕斯卡(Blaise Pascal 1623—1662),法国著名的数学家、物理学家、哲学家和散文

家。主要贡献是在物理学上,发现了帕斯卡定律,并以其名字命名压强单位。

目录 人物生平贡献帕斯卡定理帕斯卡定律(Pascal law) 人物生平 中文名称:布莱士·帕斯卡 性别:男 生卒年:1623-1662 国别:法国

生平简介

帕斯卡是法国著名的数学家、物理学家、哲学家和散文家。 1623年6月19日诞生于法国多姆山省克莱蒙费朗城。帕斯卡没有受过正规的学校教育。他4岁时母亲病故,由受过高等教育、担任政府官员的父亲和两个姐姐负责对他进行教育和培养。他父亲是一位受人尊敬的数学家,在其精心地教育下,帕斯卡很小时就精通欧几里得几何,他自己独立地发现出欧几里得的前32条定理,而且顺序也完全正确。12岁独自发现了“三角形的内角和等于180度”后,开始师从父亲学习数学。1631年帕斯卡随家移居巴黎。父亲发现帕斯卡很有出息,在他16岁那年,满心喜欢地带他参加巴数学家和物理学家小组(法国巴黎科学院的前身)的学术活动,让他开开眼界,17岁时帕斯卡写成了数学水平很高的《圆锥截线论》一文,这是他研究德扎尔格关于综合射影几何的经典工作的结果。 1641年帕斯卡又随家移居鲁昂。1642年到1644年间帮助父亲做税务计算工作时,帕斯卡发明了加法器,这是世界上最早的计算器,现陈列于法国博物馆中。1610年他接受了宗教教义,但仍致力于科学实验活动,到1653年之间,帕斯卡集中精力进行关于真空和流体静力学的研究,取得了一系列重大成果。1647年重返巴黎居住。他根据托里拆利的理论,进行了大量的实验,1647年的实验曾轰动整个巴黎,他自己说:他的实验根本指导思想是,反对“自然厌恶真空”的传统观念。1647年到1648年,他发表了有关真空问题的论文。1648年帕斯卡设想并进行了对同一地区不同高度大气压强测量的实验,发现了随着高度降低,大气压强增大的规律。在这几年中,帕斯卡在实验中不断取得新发现,并且有多项重大发明,如发明了注射器、水压机,改进了托里拆利的水银气压计等。1649年到1651年,帕斯卡同他的合作者皮埃尔(Perier)详细测量同一地点的大气压变化情况,成为利用气压计进行天气预报的先驱。1651拥帕斯卡开始总结他的实验成果,到1654年写成了《液体平衡及空气重量的论文集》,1663年正式出版。此后帕斯卡转入了神学研究,1655年他进入神学中心披特垒阿尔。他从怀疑论出发,认为感性和理性知识都不可靠,从而得出信仰高于一切的结论。 1662年8月19日帕斯卡逝世,终年39岁。后人为纪念帕斯卡,用他的名字来命名压强的单位,简称“帕”。

研究领域

帕斯卡的成就是多方面的。他在数学和物理学方面所做出的贡献,在科学史上占有极其重要的地位。 帕斯卡的数学造诣很深。除对概率论等方面有卓越贡献外,最突出的是著名的帕斯卡定理--他在《关于圆锥曲线的论文》中提出的。帕斯卡定理是射影几何的一个重要定理,即“圆锥曲线内接六边形其三对边的交点共线”。 在代数研究中,他发表过多篇关于算术级数及二项式系数的论文,发现了二项式展开式的系数规律,即著名的“帕斯卡三角形”。(在我国称“杨辉三角形”),他与费马共同建立了概率论和组合论的基础,并得出了关于概率论问题的一系列解法。他研究了摆线问题,得出了不同曲线面积和重心的一般求法。他计算了三角函数和正切的积分,最早引入了椭圆积分。 帕斯卡在物理学方面的研究中也是功绩卓著。其最重要的成果是于1653年首次提出了“帕斯卡定律”。定律指出:“加在密闭流体任一部分的压强,必然按照其原来的大小由流体向各个方向传递。”现代的一切应用着的液压机械,都是帕斯卡定律的具体应用,尤其是近些年来,液压科学又以更崭新的面貌应用于现代科学技术之中。

作品

1.1639年,他发表了一篇出色的数学论文《论圆锥曲线》 2.他撰写的哲学名著《思想录》 3.帕斯卡发现了大气压强随着高度的规律。他不仅重复了托里拆利实验,而且验证了他自己的推论:既然大气 压力是由空气重量产生的,那么在海拔越高的地方,玻璃管中的液柱就应该越短。 4.《致外省人书》 5.1641年,帕斯卡发明了加法器 6.《关于圆锥曲线的论文》

贡献 帕斯卡的贡献有:帕斯卡定理、帕斯卡三角形、帕斯卡定律。他同时是近代概率论的奠基人。帕斯卡的成就是多方面的。他在数学和物理学方面所做出的贡献,在科学史上占有极其重要的地位。 帕斯卡的数学造诣很深。除对概率论等方面有卓越贡献外,最突出的是著名的帕斯卡定理--他在《关于圆锥曲线的论文》中提出的。帕斯卡定理是射影几何的一个重要定理,即“圆锥曲线内接六边形其三对边的交点共线”。 在代数研究中,他发表过多篇关于算术级数及二项式系数的论文,发现了二项式展开式的系数规律,即“帕斯卡三角形”。(在中国称 “杨辉三角形”),他与费马共同建立了概率论和组合论的基础,并得出了关于概率论问题的一系列解法。他研究了摆线问题,得出了不同曲线面积和重心的一般求法。他计算了三角函数和正切的积分,最早引入了椭圆积分。 在哲学方面,他撰写的哲学名著《思想录》并建立了直觉主义原则,这对于后来一些哲学家,如让·雅各·卢梭和亨利·伯格森等都有影响。 帕斯卡还发明了加法器,计算机领域不会忘记帕斯卡的贡献,1971年面世的PASCAL语言,也是为了纪念这位先驱,使帕斯卡的英名长留在电脑时代里。 帕斯卡最主要的贡献还是在物理学上,他发现帕斯卡定律,指封闭容器中的静止流体的某一部分发生的压强变化,将毫无损失地传递至流体的各个部分和容器壁压强等于作用力除以作用面积。根据帕斯卡原理,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个活塞的面积的10倍,那么作用于第二个活塞上的力将增大为第一个活塞的10倍,而两个活塞上的压强仍然相等。水压机就是帕斯卡原理的实例。它具有多种用途,如液压制动等。 帕斯卡在他撰写的哲学名著《思想录》里,帕斯卡留给世人一句名言:“人只不过是一根芦苇, 是自然界最脆弱的东西,但他是一根有思想的芦苇。” 思想录是天才的逻辑思维以日常语言形式的杰出表现。一些日常的问题,当用逻辑的形式予以表述时,是那样的深刻而又富有则哲理。例如,他说:“使一个人从虚无中诞生,和使一个人从虚无中复活,哪一个更困难?”

帕斯卡 篇五

  圆内接六边形的'三双对边(所在直线)的交点共线。这条直线称为该六边形的帕斯卡线。因法国数学家帕斯卡发现而得名。

定义的推广

  本定理可推广为:圆锥曲线内接六边形的三双对边(所在直线)的交点共线。

帕斯卡定律(Pascal law) 内容:密闭液体上的压强,能够大小不变地向各个方向传递。 即:由于液体的流动性,封闭容器中的静止流体的某一部分发生的压强变化,将大小不变地向各个方向传递。 根据帕斯卡定律,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个活塞的面积的10倍,那么作用于第二个活塞上的力将增大为第一个活塞的10倍,而两个活塞上的压强仍然相等。 这个定律在生产技术中有很重要的应用,液压机就是帕斯卡原理的实例。它具有多种用途,如液压制动等。帕斯卡还发现静止流体中任一点的压强各向相等,即该点在通过它的所有平面上的压强都相等。这一事实也称作帕斯卡原理。 可用公式表示为: F1/S1=F2/S2

压强单位

帕斯卡 篇六

目录 帕斯卡[Pascal] 帕斯卡实验及托里拆利实验 帕斯卡[Pascal] 简称:帕(Pa) 压强:物体单位面积上所受到的压力,叫做压强。 1帕斯卡=1牛顿/平方米(1N/㎡) P=F/s(F为压力,s为受力面积) P=ρgh(ρ为液体或气体密度,g为常数,约合9.8N/kg,h为深度) 1MPa(兆帕)=1000KPa(千帕)=1000000Pa(帕) 1标准大气压=101325牛顿/米^2,即为101325帕斯卡(Pa)=760mm 汞柱. 帕斯卡与其他压力单位的换算: 1 Pa= 1 N/m? = 1(kg·m/s?)/m? =1 kg/(m·s?) = 0.01毫巴(mbar) = 0.00001巴(bar) = 十万分之一(公斤力/平方厘米)

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