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关于科技发展的大背景,科技发展时代背景

Time:2024-02-24 05:33:58 Read:0 作者:

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长城历史背景是怎样的?

长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名的典故“烽火戏诸侯”就源于此。

关于科技发展的大背景,科技发展时代背景

春秋战国时期列国争霸,互相防守,长城修筑进入第一个高潮,但此时修筑的长度都比较短。秦灭六国统一天下后,秦始皇连接和修缮战国长城,始有万里长城之称。明朝是最后一个大修长城的朝代,今天人们所看到的长城多是此时修筑。

两千多年来中国各时期长城的修筑基本上都有记载,但各朝各代在修筑长城和记载长城时,所使用的名称多有不同,这些不同的名称,有的在同一历史时期互相通用,有的仅在某个历史时期或某个地域用过。

长城是一道有效的防线,犹如马其顿防线一样,对常规的军事攻击能快速地组织起军事防御。同时,长城也是农耕文化和游牧文化的分界线,历史上凡是能进行农耕的地域都能引起统治者莫大的兴趣,这是历史的政治传统。

因而,北方的草原戈壁对历代统治者来说并没有征服的欲望。于是早早地把长城建立起来,设立烽火台,在附近驻军,以便能快速反应。对游牧民族的政策,用得最多的就是“和亲”,其次是封王,最次是赏赐。能够互不侵犯就行了。

在这一政治思路下,东方的大海显然也没有足够的吸引力,至于茫茫大海的那一面是什么,从不在历代统治者的思考范围内,有滨海上供的海鲜换换口味就好。

倒是南方,虽然是南蛮之地,蛇虫遍地、瘴气缭绕,但却是盛产鱼米的好地方,使得历代统治者不惜一切代价去征服。甚至为了保护南方不被倭寇袭扰,还模仿长城的样式和功能,也同样建立起一座海上长城,时间却已到了明朝。

后来,有人曾上书康熙要拨款修缮长城,康熙表示明确反对,发了篇长文来说理:”帝王治天下,自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵,长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦服,则邦本得而边境自固。所谓众志成城者是也。……今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓。且长城延袤数千里,养兵几何,方能分守?”

意思是说,修长城有什么用?修了也不能彻底解决边疆之患,还不如修德安民,使百姓心悦诚服,这才是治患的根本。

在我看来,长城的修建体现的是农耕民族的性格,不单是古代中国,凡农耕民族的征服欲望都不强,探险的精神也不强烈。因为自给自足就够了,生于斯,长于斯,老于斯,死于斯,有土斯有人,有人斯有财。能让百姓安守本分在土地上耕种,便是最大的政治成就和财富源泉。

长城等永久军事要塞在古今中外都有建造,最著名的有哈德良长城,柯林斯地峡长城,丹麦长城,萨珊波斯的中亚长城和中国北方的长城。但是相比之下中国的长城技术含量和防御意义较弱,哈德良长城在三世纪晚期之前一直把凯尔特人挡在北方,其要塞道路和营地的一体化使哈德良长城成为一道不可逾越的屏障。柯林斯地峡长城虽然后来因为缺乏战略意义而被放弃,但是其技术含量和建筑工艺集希腊罗马的建筑技术为一体,水泥的使用更是让它坚不可摧。丹麦的长城用于防御法兰克人入侵,在中世纪中期带入拜占庭技术,城墙得到史诗加强但是在中世纪晚期的工程技术面前也很勉强。萨珊波斯的要塞主要是针对突厥和白匈奴,在阿拉伯帝国崛起后被放弃。中国北方长城的技术含量远逊于罗马和拜占庭。其军事意义只不过挡住了小群的草原牧民。一旦北方强大的游牧帝国形成,长城就完全起不到作用了。


春秋战国时期,各国诸侯为了防御别国入侵,修筑烽火台并用城墙连接起来。长城的建筑第一个高潮期以后,历代君王几乎都加固增修长城,它因长度超过1万华里,故又称万里长城

长城又称万里长城,是中国古代的军事防御工程,是一道高大、坚固而且连绵不断的长垣,用以限隔敌骑的行动。长城不是一道单纯孤立的城墙,而是以城墙为主体,同大量的城、障、亭、标相结合的防御体系。长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名的典故“烽火戏诸侯”就源于此。春秋战国时期列国争霸,互相防守,长城修筑进入第一个高潮,但此时修筑的长度都比较短。秦灭六国统一天下后,秦始皇连接和修缮战国长城,始有万里长城之称。明朝是最后一个大修长城的朝代,今天人们所看到的长城多是此时修筑。长城资源主要分布在河北、北京、天津、山西、陕西、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河南、青海、宁夏、新疆等15个省区市。其中河北省境内长度2000多千米,陕西省境内长度1838千米。根据文物和测绘部门的全国性长城资源调查结果,明长城总长度为8851.8千米,秦汉及早期长城超过1万千米,总长超过2.1万千米。


长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名的典故“烽火戏诸侯”就源于此。

春秋战国时期列国争霸,互相防守,长城修筑进入第一个高潮,但此时修筑的长度都比较短。秦灭六国统一天下后,秦始皇连接和修缮战国长城,始有万里长城之称。明朝是最后一个大修长城的朝代,今天人们所看到的长城多是此时修筑。

两千多年来中国各时期长城的修筑基本上都有记载,但各朝各代在修筑长城和记载长城时,所使用的名称多有不同,这些不同的名称,有的在同一历史时期互相通用,有的仅在某个历史时期或某个地域用过。

扩展资料

长城的代表地段:

1、山海关

山海关被称为“天下第一关”,位于河北省秦皇岛市东北15千米,是万里长城的入海处。全长26千米,主要包括:老龙头长城、南翼长城关城长城、北翼长城、角山长城、三道关长城及九门口长城等地段。

老龙头长城是长城入海的端头部分。山海关是明代创建“卫所兵制”的产物,明代的“屯田制”和改革政策又对山海关的巩固和发展起到了重要的作用。

2、镇北台

镇北台位于历史文化名城陕西省榆林市,距城区约3千米,建于明万历三十五年(1607年),是万里长城中最为宏大、气势最为磅礴的建筑,也是万里长城上最雄伟的军事要塞和观察所,有中国长城“三大奇观之一”(东有山海关、中有镇北台、西有嘉峪关)和“天下第一台”之称。据险临下,呈方形,共4层,高30余米,占地面积5056平方米。

数学真的能对科学发展有巨大的推动作用吗?

当然能。如果说数学是科学的王后,那么物理学就是科学的国王。自然科学其它学科,如化学,生物等,往深了研究都绕不开物理学。天文和地理抛去人文部分,剩下的就直接称作天体物理学和地球物理学。当这些学科没有深入到物理学阶段时,用的数学比较少,会给人造成一种错觉以为数学的作用没那么重要。但是一旦深入到物理学阶段,数学的巨大推动作用马上会体现出来。

如同国王离不开王后,物理学也离不开数学。牛顿和莱布尼兹时代,因为建立经典力学需要的数学不够,他俩干脆自己发明了微积分,即领导了物理学革命也领导了数学革命。那个时代数理不分家,经典力学的分析力学阶段都是靠拉格朗日,哈密顿等数学家建立起来的,电磁学也有高斯的巨大贡献。

爱因斯坦建立的狭义相对论离不开闵可夫斯基几何。等爱因斯坦建立广义相对论的时候,完全依赖微分几何(黎曼几何)来描述弯曲时空。

量子力学的建立更是离不开数学。没有线性代数,就没有海森堡的矩阵力学。没有微分方程,就没有薛定谔的波动力学。狄拉克,魏格纳,外尔,杨振宁更是依靠强大的数学背景才能在物理学上扬名立万。量子力学中群论、拓扑的应用比比皆是。

时至今日,理论物理学最前沿的超弦理论和数学的前沿更是密不可分,从描述高维空间到大量使用代数几何,弦理论家往往本身也是数学家,例如超弦理论的领军人物Witten就曾拿过数学的最高奖菲尔茨奖。

数学对科学的影响有多大?可以说,你想多大它就有多大,甚至也可以说,没有数学就没有科学。科学的进步,一方面是理论,一方面是实验,实验的结果,最后还需要数量化。所以,数学的进步往往就是科学进步的量度。

一般认为,中国古代最发达的几个科技领域是:天、算、农、医,冶、建、纺、陶。实际上,天、农、医都离不开算,也就是数学。天文观测、历法制定,都少不了数学。不然,就无法标注恒星的位置,也无法记录行星月亮的运动轨道。农学同样少不了数学,先不论田亩的丈量,即便是施肥、水利、产量计算等等,也需要数学。中医的穴位位置、针的长短、用药分量等, 就是用数学说话的。至于青铜器,如果不知道添加铅锡等金属的比例,根本造不出具有高强度青铜制品。而长城、灵渠、赵州桥,以及各式精美的建筑,没有精密的计算,根本谈不上建造。所以,即便是中国古代还比较粗糙的科学,就已经与科学结下了不解之缘,遑论现代科技?

近代以来的科学,很多数学家本身就是科学家。同样,很多科学家本身也是数学家。比如大名鼎鼎的牛顿,就是微积分的发明人。而闻名遐迩的数学家高斯,对物理学也有很深的造诣。在物理学的单位制中,曾经就有过一套称为“高斯制”的单位。现代理论生物学需要数学来统计遗传规律,预测蛋白质的生长速度;粒子物理学的规范场论,宇宙学的超弦论,几乎就是数学本身了。所以在现代科学领域,一般认为,如果不能数学化,而仅仅停留在描述阶段,就不能称为成熟的科学。由此可见数学对于科学是多么的重要。

至于在日常生活中,也许用不到高深的现代数学知识,但初等数学计算也随处可见。且不论中国的小商小贩心算能力世界闻名,就是每个人真要弄清楚自己的五金一险,也得详细考量一番。所以说,数学是人类必备的基础知识,只不过不同职业的要求不同而已。

真的能。

德国数学家高斯曾赞美数学:数学是科学的皇后。

数学是所有学科的基础。人类社会的每一次进步都和数学息息相关。

牛顿和莱布尼茨创立的微积分,解决了蒸汽机的发明时遇到的弹性、摆动振动等问题,推动了第一次工业革命。位势理论,偏微分方程帮助麦克斯韦建立了电磁理论,使电灯、电话、广播进入人们日常生活,推动了第二次工业革命。原子能、自动化、计算机被誉为第三次工业革命,它们的主体都和数学的理论密切相关。

我们经常说科学技术是第一生产力,应用科学是科学技术的基础,而应用科学的核心是数学。在当今时代,我们方方面面都和数学紧密相关,要想赢得科学的进步和发展,我们必须重视数学。

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