

发现气体受压通过狭窄注口后膨胀引起的冷却效应,称为焦汤效应(英国 焦耳、汤姆生)。
发现能发萤光的液体、固体所发萤光恒比激发光波长为长(英国 斯托克斯)。
公元1853年
第一次用玻璃管作低气压放电实验(法国 马松)。
计算电容器放电的振荡特征(英国 汤姆生)。
公元1854年
发明潜水电报(海底电报),并提出其信号的传递衰减理论(英国 汤姆生)。
公元1856年
用数学语言表达出法拉第电磁场的力线概念(英国 詹·麦克斯韦)。
提出气体分子在相继碰撞时刻之间作直线运动的假说(德国 克雷尼希)。
公元1857年
发明自激电磁铁型发电机(英国 惠斯通)。
提出听觉的共鸣理论,认为耳蜗有一系列调谐共振子(耳底膜的横纤维),从而实现按声波频谱的共振(德国 赫尔姆霍茨)。
证明沿导线传播的电信号传播速度等于电流的静电单位和电磁单位之比值,并等于光速,认为这个相合并非偶然,这是光理论和电磁理论统一的先兆(德国 基尔霍夫)。
提出理想气体的定义(德国 克劳修斯)。
公元1858年
改进低压放电管,后人称之为盖斯勒管(德国 盖斯勒)。
从流体动力学原理推出理想液体的涡旋运动定律,即涡旋强度守恒定理(德国 赫尔姆霍茨)。
在低压放电管中,发现阴极射线(德国·普吕克)。
公元1859年
发现水星近日点绕太阳进动速度和牛顿力学的估计每百年差四十秒(法国 勒维烈)。
证明黑体辐射的性质只由温度决定,而与物体质料无关(德国 基尔霍夫)。
公元1860年
推出平衡态气体分子速度的分布律,以及提出气体粘滞性的分子理论,估算出气体分子的平均自由程(英国 詹·麦克斯韦)。
公元1862年
提出近代四冲程内燃机工作原理(法国 德罗夏)。
提出位移电流概念,用以完成电流的闭合性(英国 詹·麦克斯韦)。
公元1863年
提出乐音谐和理论(德国 赫尔姆霍茨)。
公元1865年
从电磁理论推断电磁波的存在,它以光速传播并断定光就是一种电磁波(英国 詹·麦克斯韦)。
提出熵即“转变含量”的概念和自发转变的熵增加原理,用以说明热力学第二定律。又提出“世界的能量恒定不变,世界的熵趋于极大值”,由此得出宇宙“热寂论”(德国 克劳修斯)。
公元1866年
发明自馈发电机(德国 西门于)。
公元1868年
提出用弹性切应力的弛豫过程解释气体粘滞性的理论(英国 詹·麦克斯韦)。
推广麦克斯韦的分子分布率,提出平衡态气体分子的能量分布定律(奥地利 波尔茨曼)。
公元1869年
发现阴极射线的主要性质(德国 希托夫)。
研究液化二氧化碳时,发现临界温度现象,为相图上的气—液分相的临界点(英国 安德鲁斯)。
公元1870年
首次提出激震波面层前后的绝热突变条件(英国 兰金)。
公元1871年
提出通过控制个别粒子的运动,实现违背热力学第二定律的假想实验(英国 詹·麦克斯韦)。
公元1872年
提出H定理,用以证明气体趋于平衡分布,从而提出熵的统计几率解释,建立了热力学第二定律的统计基础(奥地 波尔茨曼)。
公元1873年
发现(晶体)硒在光照射下电阻减小的光导电效应,即内光电效应,随后德国人西门子用此制成光导电管(英国 施密斯)。
《电和磁》问世,完成了经典电磁理论基础(英国 詹·麦克斯韦)。
公元1874年
提出显微镜理论,明确显微镜分辨本领的极限(德国 阿贝)。
公元1875年
发现各向同性的透明介质置于强电场中呈现双折射的电光效应,后被用于快速光闸,称克尔盒(苏格兰 克尔)。
公元1879年
发现通电流的金属中,在磁场的作用下产生横向电动势的效应(美国 爱·霍尔)。
发现黑体辐射率与绝对温度的经验律(奥地利 斯忒藩)。
以实验说明阴极射线是带电粒子,为电子的发现奠定基础(英国 克鲁克斯)。
公元1880年
研究晶体的对称性,发现了晶体的压电效应(法国 居里兄弟)。
发明白炽电灯泡(美国 爱迪生)。
利用焦耳—汤姆森的狭口膨胀效应,发展了气体液化的技术(德国 林德)。
在麦克斯韦电磁理论的基础上,开始发展介质的分子论,推出折射率和介质密度之间的关系(荷兰 罗伦兹)。
公元1881年
根据光的电磁理论,推出电介质球微粒密度起伏的光散定律,用以解释天空呈蓝色,天光呈偏振等大气中光现象(英国 瑞利)。
首次拍摄到子弹引起的压缩激震波锥面的照片,推得锥角和超声速倍数的关系(奥地利 马赫)。
各自提出有基本单位的电荷存在,斯通尼名之为电子(德国 黎凯、赫尔姆霍茨,英国 斯通尼)。
公元1883年
《力学科学》出版,反对牛顿力学中时空、质量等绝对观念,主张从相对关系上来理解这些概念(奥地利 马赫)。
发现在真空玻璃泡中可从金属板极通电流到热灯丝极,但反之不能。这可以说是热电发射现象的第一次发现,实质上也是二极真空管整流作用的最早发现(美国 爱迪生)。
提出从层流到湍流的无量纲比数,把理论流体力学和工程水力学接连起来(英国 奥·雷诺)。
公元1884年
理论上证明黑体表面辐射率定律(奥地利 波耳茨曼)。
公元1885年
1885—1890年,相继制成并使用三轮及四轮汽油内燃机汽车(德国 本茨)。
发现氢原子光谱的14条谱线的波长可用一个式子表示,后人称之为巴尔默公式(瑞士 巴尔默)。
全面提出激震波波面层前后的绝热的突变条件(法国 休冈诺)。
公元1886年
在气体放电管中发现穿过阴极孔的极隧射线(英国 戈尔德斯坦)。
怀疑耳蜗有分析频率的功能,提出耳蜗的电话说(英国 维·卢瑟福)。
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