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发展战略世界科技强国发展简史
第二章世界科技强国发展简史
本章导读
世界科学技术的发展经历了:
古代(15世纪以前)、近代(16~19世纪)、现代(20世纪至今)三个发展阶段,它充分体现了科学技术与社会的相互作用和科学技术发展的规律性。
翻开世界科学技术发展史,我们可以看到,在每一个历史时期,都有一个国家的发明创造特别多,科研成果硕果累累,科学技术人才济济,处于科学技术发展的辉煌时期,从而使这个国家成为那个时期的世界科技强国。
而且,随着科学技术的强盛,都伴随着经济上的高速发展,说明科学技术走在前面,经济发展紧跟其后。
这是历史的规律,也是事物发展的必然。
因此,了解历史上世界科技强国的发展历程和成功经验,对加快我国科学技术的发展步伐、将我国建设成为社会主义现代化强国,具有重要的参考价值和借鉴作用。
第一节古代世界科技强国--古希腊、中国
15世纪之前,在奴隶社会,世界科学技术发展的高峰在古希腊,古希腊著名的科学家有亚里士多德、欧几里德、阿基米德等,他们对科学技术作出了卓越的贡献。
在封建社会,世界科学技术发展的高峰在中国。
中国率先进入封建社会,以发达的农业、先进的技术、灿烂的文化走在世界的前列。
一、古希腊的科学技术
在奴隶社会,科学技术发展的高峰在古希腊。
从公元前6世纪到公元前1世纪,是古希腊科学技术的繁荣时期。
这一时期,古希腊涌现出一批世界著名的科学家,不仅为古代科学技术,也为近代科学技术的发展做出了重要贡献。
古希腊著名的科学家亚里士多德(公元前384~前322)在当时科学界的影响极大,亚里士多德的一生撰写了大量的著作,他的著作被当作古代世界学术的百科全书。
马克思称他为“古代最伟大的思想家”。
恩格斯称他是古希腊最博学的人。
他最著名的著作是《工具论》,主要论述了演绎法,为形式逻辑奠定了基础。
在物理学上的贡献是撰写了世界上最早的力学专著《物理学》。
但亚里士多德的物理学研究没有实验根据,因而结论大多不正确,直到近代力学诞生后才纠正了他的错误。
亚里士多德同时也是古希腊对生物学贡献最大的科学家。
他在生物学史上首创了解剖和观察的方法,记录了近500种动物,亲自解剖了其中的50种,并按形态、胚胎和解剖方面的差异创立了8种分类方法。
欧几里德(约公元前330─公元前275),以其所著的《几何原本》闻名于世。
《几何原本》成书于公元前300年左右。
共有13卷。
它是最早运用公理化方法演绎数学体系的典范,也是古希腊数学的最高成就。
目前我们在初中和高中的平面几何和立体几何中的大部分内容都来自《几何原本》。
在《几何原本》中,采用了数学公理化的模式。
即由少数的几个定义、公设、公理出发,通过逻辑推理,得出其它一系列的定理。
如:
在《几何原本》的第一卷中,首先给出23个定义、5个公设和5个公理,由这些公设和公理通过逻辑推理,以严密的逻辑演绎推导出467个定理。
为近代各学科理论体系的建立提供了一种科学的方法和手段。
另外,欧几里德对光学的研究具有重要的成就,他写的《光学》和《论镜》两书被认为是最早的光学专著。
古希腊另一本对近代数学的发展具有重大意义的著作是丢番图的《算术》,约成书于公元前250年。
《算术》和《几何原本》是古代数学的两本经典著作。
《算术》对数学的深远影响在于它把文字描述的代数学,通过代数符号,变成了简洁、抽象的代数方程,为解析几何、微积分等近代数学的发展打下了基础。
阿基米德不仅是一位数学家,也是古希腊成就最大的物理学家,被后人誉为"力学之父"。
他在静力学方面的一系列研究成果,如:
杠杆原理的证明、阿基米德定律的发现、王冠之谜的破解等,达到了当时世界的最高水平。
他还发明过很多机械,包括螺旋提水器、抛石机之类的比较复杂的生产工具和武器。
阿基米德的贡献不仅在于他取得的科技成果,还在于他的科学研究方法。
他既注重逻辑论证和数学计算,又注重观察和实验,这为后来的近代科学研究作了良好的示范。
对数学做出突出贡献的还有毕达哥拉斯(约公元前560~前480)。
其著名的成就是对勾股定理的证明和无理数
的发现。
毕达哥拉斯也是最早提出宇宙模型的学者。
古希腊科学技术比较发达的领域有天文学、数学、物理学、生物和医学以及建筑、手工业、炼铁等。
古希腊的天文学始于学者们对天体运行的观察和思辨。
构建宇宙模型是古希腊天文学的重要内容。
古希腊的天文学虽不乏缺陷和错误,但与其他文明古国相比,它理论性最强,体系也最完整,测算方法也达到了古代的高峰。
它对后世的天文学产生了深远的影响。
古希腊非常重视数学的理论研究,古希腊的辉煌的数学成就对近代数学的发展起到了重要的作用。
二、古代中国的科学技术
封建社会,科学技术发展的高峰在中国。
中国高举文明火炬率先进入封建社会,以发达的农业、先进的技术、灿烂的文化走在世界的前列。
我国的文学艺术在唐代发展到高峰,我国的科学技术则在宋朝最成熟,寻找中国科技史的轨迹,往往会发现各项发明创造的主焦点都在宋代。
古代东方科学是在与西方科学几乎完全独立的情况下发展起来的。
因此,方法上有显著不同。
中国古代的科学技术十分辉煌,其成就主要体现在:
天文学、数学、医药学、农学四大学科;陶瓷、丝织、建筑三大技术;以及世界闻名的造纸、印刷术、火药、指南针四大发明。
特别是中国的四大发明对世界文明产生了巨大的影响。
从公元前3世纪至公元15世纪之间,在相当长的历史时期,中国一直处于世界科技强国的位置。
中国的科学技术比欧洲(除古希腊之外)要进步得多。
在16世纪近代科技兴起之前,中国的科学技术不但自成体系,而且对其他国家产生巨大影响。
中国古代天文学的成就主要表现在天文观测和历法。
中国古代天文观测的连续性、资料保存的完整性是世界上绝无仅有的。
《汉书·五行志》上的太阳黑子记录,早于欧洲800多年。
精密的仪器是精确观测天象的基础,我国古代天文仪器也达到了很高水平。
如:
东汉张衡(78~139)发明的水运浑天仪、唐代僧一行(683~727)等人研制的黄道游仪和浑天铜仪都是同时期世界上第一流的天文观测仪器。
宋代苏颂(1020~1101)建造的“水运仪象台”集观测、计时和表演功能于一身;元代郭守敬(1231~1316)创制的简仪,其设计和制造水平在世界上领先了300多年。
中国古代天文观测的主要目的在于制定较好的历法,我国天文历法之多为世界第一,前后共制有100多种历法。
中国古代数学有着相当长的辉煌时期,对数学的发展做出了重要的贡献。
早在春秋战国时期,中国就有了数学研究的萌芽,战国时的《墨经》中提出了点、线、方、圆等几何概念的定义。
公元前1世纪的《周髀》是我国最早的天文数学著作。
成书于公元1世纪东汉初年的《九章算术》是中国古代数学体系形成的标志,许多人曾为它作过注释,其中最著名的有刘徽(公元263年),他在注释《九章算术》时创造了割圆术,提出初步的极限概念。
《九章算术》在古代一直作为我国数学的典范,其影响犹如欧几里德的《几何原本》对西方数学的影响。
中国古代数学家在圆周率的研究上取得了重大成就。
例如:
南北朝的祖冲之(429—500)他算出圆周率π值,比欧洲人早近一千年。
宋元时期中国古代数学发展到了顶峰。
例如:
北宋贾宪约在公元1050年左右提出了求任意高次幂正根的增乘开方法,他还列出了指数为正整数的二项式定理系数表,这两项成果均早于欧洲人6~7百年;南宋秦九韶(约1202~1261)发展了增乘开方法,他在《数书九章》一书中提出了高次方程的数值解法和一次同余式理论。
这些研究都达到了当时的世界先进水平。
宋元间的李治(1192~1279)和元代的朱世杰相继在代数学尤其在解高次方程的研究方面作出了突出的贡献。
到了明代,我国古代数学发展的势头消失,宋元时期重要的数学典籍几乎全部散失,实为科学史上的憾事。
中国古代数学大多致力于对由实际应用产生的具体几何问题和代数方程的求解方法的研究,缺少对数学本质的探讨和公理式的逻辑演绎,所以中国古代数学对近代数学的发展影响不大,但是中国古代数学在实际应用中所体现出的构造性、计算性、程序化和机械化的特点,对现代数学的影响正日益扩大。
如:
在计算机的算法理论中就有秦九韶算法。
中国古代医药学著作居各门科技著作之首,现存约8000多种。
不仅文献丰富、分科齐全,而且医理独特,形成了完整的理论体系。
春秋战国时成书的《黄帝内经》,是我国第一部最重要的医学著作。
此外还有:
东汉张仲景(约150~219)的《伤寒杂病论》;汉代时出现的《神农本草经》;明代李时珍(1518~1593)的《本草纲目》等,《本草纲目》载药1892种,方剂11000个,内容涉及生物、化学矿物、天文等多个学科,是世界科技史上的名著之一。
中国古代著名的医学家有:
战国时期的名医扁鹊(约公元前401~前310)、晋代的皇甫谧(215~282)、汉末的华陀等。
中国古代农业发达,农业技术发展全面,无论是耕作技艺、品种改良、水肥管理,还是各种农具的发明和改进,都达到古代世界的先进水平。
在不同的历史时期,都有一些学者和官员重视对农业生产技术的概括和总结,撰写了大量的农学著作。
我国古代农学著作之多,为世界各国之冠,共有370多种。
现存最早的农学著作是公元前3世纪后期的吕不韦《吕氏春秋》一书中的《上农》、《任地》、《辨土》和《审时》4篇。
公元6世纪北魏贾思勰(约480~550)所著的《齐民要术》,是世界现存的最早、最完整系统的农学著作。
全书共92篇,包括农作物栽培育种、果树林木育苗嫁接、家畜饲养和农产品加工等内容。
书中所载一些农学和生物学知识在世界上保持领先地位达1000多年。
此外,汉代的《汜胜之书》、南宋陈濛(1076~1156)的《农书》、元代王祯(1271~1368)的《王祯农书》和明代徐光启(1562~1633)的《农政全书》等都是我国古代著名的农学著作。
古代中国的三大技术:
1.陶瓷技术。
据考古发现,早在1万年前中国人就已经开始制造陶器,以后逐渐发展成为瓷。
瓷器的发明也是我国对世界科技的独特贡献。
中国的瓷器早在隋唐时期即远销国外,10世纪以后制瓷技术陆续传到亚洲一些国家。
欧洲人则是在15世纪下半叶学会制瓷的。
2.丝织技术。
中国是最早养蚕和织造丝绸的国家。
商代的丝织物已有斜纹、花纹等一些复杂纹样。
我国的丝织物在公元前4世纪就远销国外,公元5~6世纪间波斯曾派专人来我国学习,其后丝织技术才又传到欧洲。
3.建筑与交通。
中国古代建筑技术在战国时期以后,逐渐形成了自己的独特风格,留下了许多不朽的杰作。
万里长城是世界建筑奇迹之一。
唐代长安城,明清两代的北京城,其建筑的宏伟、规划的严整,代表了我国古代都市建设与宫殿建筑的高超水平。
我国古代许多桥梁和水利设施的建设形式多样、构思精巧、结构合理,体现出高水平建筑技术。
如:
隋代工匠李春设计的河北赵州桥、北宋时期的洛阳桥、战国时的四川都江堰等等。
北宋时李诫编著的《营造法式》是一部重要的建筑技术专著,该书全面地总结了古代建筑经验,对设计和规范、技术和生产管理等都有系统论述,是世界建筑史上的珍贵文献。
古代中国的四大发明:
1、造纸术最早出现在西汉时期,12世纪传至欧洲。
纸的发明极大地推动了人类的信息传播和文化交流。
2、雕板印刷约发明于6世纪的隋唐之际,唐宋时期大量应用于印刷佛经、农书、医书和字帖等。
北宋时期(1041~1048)毕升发明了胶泥活字印刷术,使印刷技术产生了一个飞跃。
毕升之后活字印刷术不断改进,元代王祯发明了木活字,以后还出现过磁活字、锡活字和铜活字。
1450年欧洲仿照中国活字印刷制成铅合金活字。
3、火药是唐代炼丹术士在炼丹过程中偶然发现的。
北宋时火药已开始用于战争,制成了火箭、火球、火羡黎等武器。
13世纪火药和火药兵器传到欧洲,欧洲人于14世纪中期制造出了火药兵器。
4、春秋战国时期中国人已记录了磁石吸铁现象。
稍后又发明了磁石磨针而制成真正意义上的指南针。
11~12世纪南宋时期中国人已将指南针用于航海,不久又传到欧洲。
古代中国的科学技术在相当长的历史时期中,一直居于世界领先的地位,但是自16世纪即中国明代中期起,传统科学技术总体上发展停滞,逐渐衰落了。
而且随着时间的推移,与世界先进水平的差距越来越大。
第二节近代世界科技强国
--意大利、英国、法国、德国
16世纪,随着欧洲文艺复兴运动的兴起,意大利的科学技术迅速崛起,,导致近代科学技术有了第一次飞跃性的发展,同时,意大利也成为近代欧洲的第一个科技强国。
紧接着,17世纪的英国、18世纪的法国、19世纪的德国,借鉴前人经验大力发展教育,促进了科学技术的发展,陆续崛起成为世界科技强国。
一、16世纪以意大利为中心的欧洲科学技术的发展
从11世纪开始,东方文化和科学技术陆续传入欧洲,对欧洲的社会发展和科学技术进步产生了巨大的推动作用。
13世纪,在古希腊学术思想的渗透下,欧洲的一些学校逐步发展为面向社会、以讲授知识为主的大学。
著名的有:
意大利的波伦亚大学(1158年)、英国的牛津大学(1168年)、剑桥大学(1209年)、法国的巴黎大学(1200年)等。
在大学里,出现了一批具有新思想的学者,他们在欧洲各国开展科学研究活动。
14世纪欧洲人用中国发明的火药造出了火炮;14~15世纪建起了造纸厂;15世纪模仿中国的活字印刷术发明了铅字印刷术。
经过几百年的发展,欧洲人掌握了相当多的当时世界上最先进的技术,逐步改变了落后的面貌,为近代科学技术的诞生打下了基础。
16世纪,受古希腊文化的影响,欧洲爆发了文艺复兴运动,导致了欧洲历史转折、思想解放、学术发达、巨人辈出,开创了人类历史长河中的一个光辉时期。
欧洲的文艺复兴运动首先是从位于罗马中心地带的意大利开始的。
在意大利,最早萌发了资本主义生产方式,资产阶级最早夺取了政权,新的统治者重视人才、不讲究门第资历,并给予科技人才优厚的待遇、崇高的地位,为意大利科学技术的发展创造了得天独厚的环境条件。
意大利也是近代大学的发祥地,于1158年建立了波伦亚大学,接着又建立了帕多瓦大学等。
近代自然科学的两个奠基人:
哥白尼和伽利略,都是在这两所大学学习或任教过,每一个大学都是学术活动的中心。
1543年在科学史上是极为重要的一年,哥白尼的《天体运行论》和维萨留斯的《人体的构造》同于此年出版。
哥白尼的《天体运行论》勇敢地提出“日心说”的观点,使天文学从宗教神学的束缚下解放出来,自然科学从此获得新生,这在近代科学的发展史上具有划时代的意义。
哥白尼的日心说后来又得到了科学家布鲁诺和开普勒的进一步发展和完善。
布鲁诺因宣传“日心说”被教会活活烧死,伽利略由于发表《两大世界体系的对话》,支持哥白尼的日心说而受到审讯和判终身监禁,伽利略的许多科学研究成果都是在监狱中完成的。
意大利的达.芬奇是早期文艺复兴运动最杰出的代表,他既是一位伟大的思想家、哲学家、艺术家,又是出色的工程师和科学家。
为了确定人体的正确比例和结构,他亲自解剖尸体,画出了许多精细的解剖图。
1543年,比利时医生维萨里发表了《人体的结构》。
他的理论动摇了天主教会的教条,被以盗尸和巫师罪判处死刑。
西班牙医生塞尔维亚于1553年提出了血液小循环理论。
也因此被处以死刑。
意大利科学技术昌盛的时间大约为70年(1540—1610年)。
在这期间,以意大利为中心的欧洲出现了一批杰出的科学家。
但后来,由于反动教会对科学家的残酷镇压,意大利的科学技术从此走向衰退。
二、17世纪英国科学技术的发展
17世纪,先进的欧洲大陆促使落后的英国加速发展,在英国资产阶级取得统治地位后,十分重视科学技术的发展,更大规模地进行技术引进活动,英国较意大利更为先进的是,科学家们经常以某些大学为中心进行学术交流活动,极大的促进了近代科学的发展。
英国科学活动中心主要在伦敦大学、牛津大学和剑桥大学,而格拉斯哥大学是工业革命的中心之一。
1662年英王命名成立皇家学会,使英国学术交流活动达到顶峰。
当时著名的科学家牛顿、胡克、波义耳等人,都是皇家学会的代表人物。
波义耳是皇家学会的创始人之一,胡克是皇家学会的干事,牛顿当了25年的皇家学会会长。
牛顿是世界上公认的在近代科学发展史上最伟大的科学家,他不仅是物理学家、天文学家、光学家,而且还是机械师、化学家和数学家。
牛顿一生做了三件大事:
一、创立了牛顿力学,把物体的运动规律归结为牛顿运动三定律和万有引力定律;二、发明了微积分;三、发明了能够放大四五十倍的望远镜。
英国人对牛顿非常崇拜,英国的统治者也给予了牛顿极大的荣誉,请他当金币厂的厂长、国会议员。
牛顿在临终时有句名言:
“若我比别人更有远见,是因为我站在巨人的肩上。
”他说的巨人是指:
伽利略、开普勒、惠更斯、胡克等人。
科学史说明了一条真理:
没有借鉴和交流,就没有提高;没有学习和继承,就没有发展。
英国科学的发展推动了技术的进步,在英国爆发了以蒸汽机的发明为主要标志的第一次产业革命,迎来了“蒸汽时代”,获得了“世界工厂”的称号,使英国在经济上迅速居于世界领先地位。
英国的工业革命主要体现在三个领域:
1、纺织技术——工业革命的源头。
英国的产业革命开始于纺织业的机械化。
从1733年英国钟表匠凯伊(J.Kay,1704—1774)发明了飞梭开始,经过一系列的技术改造,极大地提高了生产效率。
纺织业的机械化引起了技术的一系列连锁反应,净棉机、梳棉机、漂白机先后被发明出来,而且很快影响到毛纺、化工、染料、冶金、采煤、机械制造等各部门,出现了机械化的浪潮。
2、钢铁产业的进步。
工业发展需要大量的钢铁。
1750年钟表匠亨茨曼发明了坩埚法炼钢(铸钢)。
1784年,科特取得“搅拌式炼铁法”专利,产量增加十五倍。
同时轧钢技术开始出现。
1789年,科特的专利被公布于世。
从此钢板、型钢和钢轨开始大量生产。
3、蒸汽机的发明和改进。
工业发展的需要促使了早期蒸汽机的问世,格拉斯哥大学的仪器修理工瓦特对改进蒸汽机产生了兴趣。
瓦特蒸汽机的发明,第一次大规模地把热能转变为机械能,这就直接推动了科学、热力学和能量转化方面的基础理论的研究,同时也直接推动了纺织、采矿、冶金、机械等各类技术科学的发展。
瓦特被誉为第一次工业革命的英雄。
英国科学技术的发展进入辉煌时期。
英国成为世界科学技术活动中心大约有70年之久(1660~1730),在此期间,英国有60多名世界一流的科学家,约占当时全世界科学家总数的36﹪以上,他们的科研成果占全世界的40﹪以上。
但在牛顿去世之后,由于优秀的科技人才严重缺乏,致使英国科学技术发展的速度大大减缓。
三、18世纪法国科学技术的发展
1789年,法国爆发了资产阶级革命,1799年建立了拿破仑统治,社会革命促进了科学的发展,再加上英国的产业革命对法国的影响,使法国最大限度地借鉴了英国的经验,通过留学办学,大力发展教育事业,很快赶上并超过英国,从18世纪后半叶到19世纪中期,法国成为世界科学技术发展的中心。
法国的科学之所以能超过英国成为近代科学技术的中心,一方面,由于受欧洲大陆的影响,在理论思维特别是数学方面,法国长期处于领先位置。
同时由于法国的启蒙运动和“百科全书派”的影响,使得法国虚心向英国学习;另一方面,与政府对科学研究的高度重视是分不开的。
拿破仑十分重视发展科学文化教育事业,采取了一系列措施改革和发展高等教育,并创办了一批工程学院。
同时,法国政府还通过政府拨款等措施,积极支持大学的科研活动。
由于重视科学与教育,形成了浓厚的学术研究和交流气氛,使法国涌现出一大批优秀的科学家和工程师,如库仑、安培、卡诺、毕奥、沙伐尔、拉普拉斯等,他们许多人既是数学家又是物理学家。
1772年,化学家拉瓦锡向巴黎科学院提交了名为《燃烧理论》的研究报告、创立了科学的氧化燃烧理论,批判了统治化学界百年之久的“燃素说”,完成了划时代的“化学革命”;1785年,物理学家库仑用自己发明的扭秤建立了静电学中著名的库仑定律。
使电学进入定量阶段;1796年,天文学家、数学家、物理学家拉普拉斯发表《宇宙体系论》,建立了太阳系起源理论,还预言了黑洞存在。
他因研究太阳系稳定性的动力学问题被誉为法国的牛顿和天体力学之父。
法国是数学王国,大数学家达朗贝尔、柯西、蒙日、拉格朗日、傅里叶、泊松、伽罗华等都是法国人。
同时,法国进一步用数学解决力学问题,创立了分析力学。
建立了一般动力学方程——拉格朗日方程。
使19世纪中叶的法国达到了物理学的顶峰。
法国大革命后,认识到技术发明在富国强民中具有重要作用,努力促进科学向实用技术的转移。
一方面,加强实验科学的研究,使这一领域很快跃入世界的前列。
卡诺关于热机研究是这一时期最出色的物理成果;另一方面,积极引进先进的技术和优秀技术人才。
尽管英国有严格的技术保护,但英国的技术秘密和技术工人还是源源不断地流向包括法国在内的其他国家。
1747年,发明飞梭的凯伊移居法国,并把提高织布效率的新技术带到法国。
来自曼彻斯特的霍尔克于18世纪50年代定居法国,把珍妮机带到法国。
1779年,法国人又购得在法国生产瓦特式蒸汽机的特许权。
走锭精纺机、水力织布机也在大革命前就传到法国。
英国人贝塞麦于1855年发明的转炉炼钢法也于1858年传到了法国。
1845年以后,法国因输入英国的铁路建筑技术而进入了铁路时代。
1848—1870年是法国工业化历史上最为辉煌的20年。
全国的铁路建筑狂热带动了煤炭工业的发展,金融网络的形成为工商业和运输业的发展创造了稳定的资本源泉。
在这种情况下,法国的经济实现了高速度增长。
1791年法国颁布了全世界第一部专利法。
该法规定给发明者以专利产品及其制造方法的独占权。
这在保护发明创造,促进科学技术发展方面作出了极为重要的贡献。
但随着拿破仑的失败,法国的许多学校解体了,科学界“人员老化”,没有后继之人,法国的科学也开始从顶峰跌落下来。
四、19世纪德国科学技术的发展
德国由于有大天文学家开普勒的理论基础,有矿业发达的经济基础,在经历了19世纪前50年的基础科学的全面发展,又经过60、70年代的技术科学的兴盛之后,德国已经在理论科学、技术科学、工业生产以及社会经济各个方面迅速崛起,从而使德国的科学技术与经济发展速度很快超过了英国和法国。
从1851年到1900年,基础科学与技术科学所取得的重大成果数量:
英国为106项,法国为75项,美国为33项,德国为202项。
从19世纪初到20世纪初,德国当之无愧地成为世界科技强国,其兴隆期长达110年。
在科学研究领域,德国吸取了法国办教育的成功经验之后,采取了更为先进的措施,教育部长明确提出:
高等教育要实行“教学和研究相结合”的原则。
并首次提出了要发挥大学的三大功能:
育人功能、科研功能、服务功能。
按照这一原则,创立了柏林大学。
充分发挥高等院校人才和设备的有利条件,积极开展科学研究。
德国在科学发展过程中创立了不少独特的组织方法,研究院校、研究所、大量的实验室技术、专业科学刊物的出版等等主要都是由德国首创的。
到1914年,德国的科学成就在质量上和数量上已经大大超过世界其余国家。
德国科学史上最光辉的一页是:
普朗克提出量子论、爱因斯坦提出相对论。
掀起了20世纪物理学史上一次大革命。
成为现代科学技术发展的两大基石。
到1920年为止,获得诺贝尔奖的人数:
英国为8人,法国为11人,美国为2人,德国则为20人。
在技术应用领域,德国吸取了英国办工业的成功经验,使得德国的工业技术迅速发展。
首先是德国化学工业的崛起。
1824年,已获得博士学位在法国深造的21岁的李比希被任命为德国吉森大学的教授。
为了振兴德国的化学教育,李比希加强了对实验室建设和化学教学法的研究,在吉森大学建立了一个完善的实验教学系统。
吉森实验室培养的诺贝尔化学奖获得者,人数之多、比例之大在世界上首屈一指。
从1901年到1910年的10年中,70%的诺贝尔奖获得者为吉森学派的学者。
李比希对无机化学、有机化学、生物化学、农业化学都做出了卓越的贡献。
被称为“有机化学之父”。
有机化学的发展推动了化肥工业以及农业化学的研究。
因此他又被农学界称为“农业化学之父”。
化工工业的发展,带动了化学合成工业等领域的发展。
1871年德国煤化学工业技术占世界首位。
1873年,德国染料工业的产量、质量都超过了盛极一时的英国。
1913年德国生产的染料已经占世界产量的80%。
合成染料带动了纺织工业(合成纤维)、制药业(阿斯匹林等)、油漆工业和合成橡胶工业,迅速形成了几十亿马克的煤化学工
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