有关蜘蛛带来的灵感事例

梓荣 1172分享

  灵感可来源于日常生活中。以下是小编分享给大家的关于写有关蜘蛛带来的灵感事例,一起来看看吧!

  卡迪尔是17世纪法国伟大的科学家。他的兴趣广泛,取得了很多成就,比如在哲学、物理学、数学等领域。我们今天就来说说他的数学成就,就是他对解析几何学的贡献。

  卡迪尔出生于一个贵族家庭,幼时丧母,父亲非常溺爱他。他身体不好,父亲就和学校商量,让他每天在家学习功课。后来,卡迪尔就养成了在床上深思的习惯。据说,卡迪尔的许多发现都是早上在床上思考得到的,这里面就包括解析几何。

  有一次,卡迪尔生病卧床,这又是他思考问题的好时机。这些日子,他正被这样一个问题困扰着:代数里面的方程啊什么的都很抽象,而几何里面的图形却是很直观的,要是能把“数”和“形”结合起来,在代数和几何之间架设一座桥梁,那该多好啊!可是,这座桥梁在哪里呢?

  突然,他看到屋顶上一只蜘蛛拉着丝垂了下来。一会儿,蜘蛛又顺着丝爬了上去,在屋顶上左右爬行。卡迪尔看到蜘蛛的“表演”,大受启发。他想,可以把蜘蛛看作一个点,它在屋子里上、下、左、右运动,能不能用数字把蜘蛛在某一个时刻的位置表示出来呢?他又想,屋子里相邻的两面墙,再加上地面总共可以交出三条直线,如果把地面的墙角作为起点,把交出的三条直线作为三个数轴,那么空间中任何一点的位置,不就可以在这三根数轴上找到三个对应的有顺序的数字来表示了吗?

  1963年,卡迪尔出版了《几何学》这本书。在书中,他把坐标系引入了几何学,将几何和代数完美地结合在一起。从此,很多抽象的代数问题和繁复的几何问题就容易解决了。后来牛顿把这门数学分支命名为解析几何学。

  科学直通车

  16世纪以后,由于生产和科学技术的发展,天文、力学、航海等方面都对几何学提出新的需要。比如,德国天文学家开普勒发现行星是绕着太阳沿着椭圆轨道运行的,太阳处在这个椭圆的一个焦点上;意大利科学家伽利略发现投掷物体是沿着抛物线运动的。这些发现都涉及到圆锥曲线,要研究这些比较复杂的曲线,原先的一套方法显然不能适应了,这就促进了解析几何学的出现。

   灵感可来源于日常生活中。以下是小编分享给大家的关于写有关蜘蛛带来的灵感事例,一起来看看吧!

  卡迪尔是17世纪法国伟大的科学家。他的兴趣广泛,取得了很多成就,比如在哲学、物理学、数学等领域。我们今天就来说说他的数学成就,就是他对解析几何学的贡献。

  卡迪尔出生于一个贵族家庭,幼时丧母,父亲非常溺爱他。他身体不好,父亲就和学校商量,让他每天在家学习功课。后来,卡迪尔就养成了在床上深思的习惯。据说,卡迪尔的许多发现都是早上在床上思考得到的,这里面就包括解析几何。

  有一次,卡迪尔生病卧床,这又是他思考问题的好时机。这些日子,他正被这样一个问题困扰着:代数里面的方程啊什么的都很抽象,而几何里面的图形却是很直观的,要是能把“数”和“形”结合起来,在代数和几何之间架设一座桥梁,那该多好啊!可是,这座桥梁在哪里呢?

  突然,他看到屋顶上一只蜘蛛拉着丝垂了下来。一会儿,蜘蛛又顺着丝爬了上去,在屋顶上左右爬行。卡迪尔看到蜘蛛的“表演”,大受启发。他想,可以把蜘蛛看作一个点,它在屋子里上、下、左、右运动,能不能用数字把蜘蛛在某一个时刻的位置表示出来呢?他又想,屋子里相邻的两面墙,再加上地面总共可以交出三条直线,如果把地面的墙角作为起点,把交出的三条直线作为三个数轴,那么空间中任何一点的位置,不就可以在这三根数轴上找到三个对应的有顺序的数字来表示了吗?

  1963年,卡迪尔出版了《几何学》这本书。在书中,他把坐标系引入了几何学,将几何和代数完美地结合在一起。从此,很多抽象的代数问题和繁复的几何问题就容易解决了。后来牛顿把这门数学分支命名为解析几何学。

  科学直通车

  16世纪以后,由于生产和科学技术的发展,天文、力学、航海等方面都对几何学提出新的需要。比如,德国天文学家开普勒发现行星是绕着太阳沿着椭圆轨道运行的,太阳处在这个椭圆的一个焦点上;意大利科学家伽利略发现投掷物体是沿着抛物线运动的。这些发现都涉及到圆锥曲线,要研究这些比较复杂的曲线,原先的一套方法显然不能适应了,这就促进了解析几何学的出现。

  知识链

  蜘蛛结的“八卦”网形,是复杂又美丽的八角形几何图案,人们仅用直尺和圆规很难画出那样的图形。蜜蜂的蜂房是严格的六角柱状体,它组成地盘的菱形钝角为109°28′,所有的锐角都是70°32′,这样是既坚固又省料的设计方式。蜂房的巢壁厚0.073毫米,这样的厚度人类都很难做到。事实上,动物中还有很多这样的“几何学天才”,值得人类学习和借鉴。

  蜘蛛结的“八卦”网形,是复杂又美丽的八角形几何图案,人们仅用直尺和圆规很难画出那样的图形。蜜蜂的蜂房是严格的六角柱状体,它组成地盘的菱形钝角为109°28′,所有的锐角都是70°32′,这样是既坚固又省料的设计方式。蜂房的巢壁厚0.073毫米,这样的厚度人类都很难做到。事实上,动物中还有很多这样的“几何学天才”,值得人类学习和借鉴。

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