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热尔曼民族(热尔曼)

热尔曼民族(热尔曼)

本篇文章给大家谈谈热尔曼,以及热尔曼民族对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、著名的女数学家有哪些? 2、...

本篇文章给大家谈谈热尔曼,以及热尔曼民族对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

著名的女数学家有哪些?

1、希帕蒂娅

希帕提娅是希腊数学家、天文学家以及哲学家。她也通常被认为是史上第一位女数学家。希帕提娅的父亲席昂是一位数学教授;作为她的导师,他教给了希帕提娅许多科学与哲学方面的知识。

约在400年时,希帕提娅成为了亚历山大城中柏拉图学派的领导者,讲授数学、科学以及新柏拉图学派的哲学。遗憾的是,希帕提娅的许多著作在今天已经遗失,所以人们并不知道她对数学的确切贡献。人们只知道她的少数工作,例如对丢番图《算术》的评注。

2、沙特莱侯爵夫人

沙特莱侯爵夫人最著名的工作是艾萨克•牛顿的《自然哲学的数学原理》的法文翻译以及她在动能方而的研究。

她还著有《物理学教程》,讲述科学与哲学方面的最新思想;这本书原本是为她13岁儿子所写的教材。她还对哲学、神学、伦理学有所涉猎,例如她对《圣经》的分析,她对人类幸福的探讨以及她争取女性受教育权的文章。

总的来说,沙特莱侯爵夫人是一位既能取得社会与家庭生活的平衡,又能持续不断地投入到科学研究与写作中的优秀女性。

3、玛丽亚•加埃塔纳•阿涅西

尽管阿涅西对数学做出了许多贡献并展现出巨大潜力,在父亲死后她开始投身于慈善事业。阿涅西的《分析讲义》一书包含了从代数到微积分的讨论;这本为她弟弟所写的书也被认为是第一本由女性所写的数学教科书。

在此书中,还出现了由一种水手结而来、被误译为“阿涅西的女巫”的曲线(方程式为 x⊃2;y = a⊃2;(a-y) ),她的名字也因此被熟知。由于她的杰出工作,阿涅西被任命为博洛尼亚大学的数学与自然哲学系主任,但因为慈善事业的缘故她从未赴任。

4、索菲•热尔曼

热尔曼从此认为几何学是一个值得研究的学科,并决心学习数学;她随后在父亲的图书馆中读了大量的书籍。但热尔曼想尽一切办法反抗并坚持学习,这种情况持续到了她18岁那年,也是巴黎综合理工学院成立的时候。

热尔曼凭借她在振动弹性曲面上的工作赢得了法国科学院的奖项。这也让她跻身当时杰出数学家的圈子。热尔曼也在数论方向有所成就;她把费马大定理归结成两种情形,这在如今被称作索菲•热尔曼定理。在数论中以她的名字命名的结果还有索菲•热尔曼素数以及索菲•热尔曼等式。

5、阿达•洛夫莱斯

洛夫莱斯在这些学科上表现突出,并在数字和语言上颇有天分。年仅13岁的她就设计了一架飞行器。17岁时,洛夫莱斯认识了发明家与数学家查尔斯•巴贝奇,后者成为了她的导师以及终身的朋友。正是因为这段经历,洛夫莱斯才能在科学和数学领域中做出现为人所知的众多贡献。

洛夫莱斯是第一位女计算机程序员(实际上是第一位程序员)。她做出的贡献既体现在数学也体现在计算机理论上。

她最著名的工作是翻译了查尔斯•巴贝奇关于计算机分析机的论文:这个一个由查尔斯•巴贝奇发明的、可以进行数学计算的机器。洛夫莱斯提出了创新性理论并进行了复杂的理论分析。

法国最后一名抗德英雄逝世,享年102岁,他参加过哪些战役?

   赫伯特·热尔曼是法国最后一名抗德英雄,于10月12号逝世,享年102岁。赫伯特·热尔曼是追随戴高乐进行抵抗自由法国行动。也是拥有勋章的1038位的最后一位幸存者。在赫伯特·热尔曼的一生之中,他参加了非常多次的战役,其中除了有对德国的抗德战争,也有埃及阿拉曼战争等等多场战争。

    赫伯特·热尔曼是在法国被德国入侵之后,参加了戴高乐发起的自由法国的运动,也因此走上了军人的道路。在1038位的勋章获得者里面,赫伯特·热尔曼也算是最为幸运的一个了,他是最长寿的。而赫伯特·热尔曼的逝世,也引起了法国人的哀悼,因为这是经历了那段岁月的人的逝去,也代表了那个年代的远去,真真正正的成为了历史。

      这些抗德英雄就是他们文化里面的一种印记,能够提醒这他们那段历史的真实过往,同样也在警醒着他们,勿忘历史。赫伯特·热尔曼的逝去,法国人也是悲痛不已的。而对于赫伯特·热尔曼来说,经历了百年的人生,逝去,或者也是另外一种开始。他周围熟悉的人都走了,他说不定也觉得自己独自一人还是有那么一点点的孤单的。

     英雄,在任何时候都是需要我们进行铭记的。不仅仅因为他是英雄,更是因为他所做的事情。在不知道后来会怎么样的情况下,还能坚定的做自己坚定要做的事情,也是非常的难能可贵的。赫伯特·热尔曼就是在坚持了自己之后,也成就了自己。所以,赫伯特·热尔曼的成功也不是偶然的。英雄的逝去总是让人哀伤,希望赫伯特·热尔曼能在那个地方过的好。

热尔曼定理的详细解答

热尔曼的理论 热尔曼是法国女数学家,柯西和勒让德的同时代人,她与他们有通讯联系,她的定理由于大人物的敬佩而受到欢迎.我们打算说明她的结果是如何漂亮和灵巧.它的核心是以下定理:定理 令p,q是不同的奇素数,满足以下条件:1.对于任意整数k,kpp(mod q);2.若x,y,z是整数,并且xp+yp+zp≡p(mod q)则q整除x,y或者z.那么对于指数p,FLT第一种情形是真的.定理的证明使用了巴罗——阿贝尔关系式.热尔曼的著名定理如下(1823):定理2 如果p是一个奇素数,使2p+1也是素数,那么对于p,FLT的第一种情形成立.定理的证明是非常精彩的,它仅涉及初等数论中的勒让德符号的计算和费马小定理,我们把它写出来,供读者欣赏.证明 检验素数p和q=2p+1满足定理1的条件是十分容易的.如果p≡ap(mod q),计算勒让德符号,得于是p≡±1(mod q),这是不可能的.其次,假设xp+yp+zp≡0(mod q),和qxyz.因为p=(q-1)/2,应用费马小定理,则xp≡±1(mod q)yp≡±1(mod q)zp≡±1(mod q)于是0=xp+yp+zp≡±1±1±1(mod q),这也是不可能的.这就是证明!□注 素数模p的二次同余式可以写成x2≡α(mod p)当它有解时,我们就说α是p的平方剩余;否则,当它没有解时,我们就说α是p的平方非剩余. 我们有这样一个好的结果立即产生几个推广.实际上,使用同样的思想,不过用稍微详细的分析方法,勒让德证明如下结果:定理3 对于奇素数指数p,FLT第一种情形成立,只要下列数中之一也是素数:4p+1,8p+1,10p+1,14p+1,16p+1.由于这个定理,热尔曼和勒让德的结果包含了所有素数p<100,从而证实了对于这些素数的第一种情形.虽然它仅是第一种情形,但它仍表明较以前的种种尝试有相当大的前进,况且更由于早在1823年它就被证明.这个方法毕竟有它的局限性,它的困难在于给出素数p,使2kp+1也是素数,当k是大数时.其次,方法对于第二种情形不起作用.更现代的结果由克拉斯涅(1940)和笛内斯(1951)给出.克拉斯涅的方法同笛内斯的一样,都不完全是朴素的.实际上,他们使用了近代代数的成果.这里是克拉斯涅的定理.定理4 假设p是一个奇素数,h是整数,使1.q=2hp+1是素数;2.3h;3.3h/2<2hp+1;4.22h1(mod q).那么对于p,FLT第一种情形成立.1951年笛内斯证明:定理5 如果p是一个奇素数,h是整数,不是3的倍数,h≤55,且使q=2hp+1是素数,那么对于p,FLT第一种情形成立.

有关《自学成才-热尔曼》阅读答案

自学成才——热尔曼 

玛丽苏菲·热尔曼(1776~1831),是一名法国数学家。她出生于巴黎一个殷实的商人家庭。热尔曼少年时正值法国大革命前夕,社会秩序混乱。为了安全起见,热尔曼整天被父母留在家里学习。热尔曼的父母都是知识渊博的人,在家庭的影响下她从小就具有良好的生活习惯和自学能力,这些为热尔曼打下了很好的基础。 

1794年,巴黎创办了一个享誉世界的大学--综合科技大学。从小就热爱数学的热尔曼出于对众多数学大师的崇敬,想到综合科技大学深造,父母也都支持她的想法。可是热尔曼在学校报名时却碰了壁,综合科技大学只接受男性学生。世俗没有让这个坚强的女孩退却,反而坚定了她走自学成才道路的决心,她发誓要改变世俗对女人的偏见。热尔曼仔细研读了欧拉、高斯和拉格朗日的数学著作之后,觉得拉格朗日的著作比较通俗易懂,最适合自学。拉格朗日的著作带给了热尔曼无穷的乐趣,她萌生了写论文的冲动,她迫切需要把学习心得体会撰写成数学论文。 

不久后,论文写出来了,但是该寄给谁呢?如果拉格朗日教授能亲自审读这些文章该多好啊!但是,一个默默无名的女孩的文章能引起著名的拉格朗日教授的注意吗?万一教授连一眼都没看就把它丢到垃圾桶里去了呢?热尔曼决定以一个男性的名字“勒布朗先生”的名义寄出这些论文。收到来信后,拉格朗日极为震惊,他不止一遍地看了这位“勒布朗先生”的来信和论文,对其论文赞不绝口,对这位素未谋面但又才华横溢的年轻人产生了极大的兴趣,拉格朗日夫人也建议他去见见这位“勒布朗先生”。拉格朗日遂亲自登门拜访,见面后,他发现“勒布朗先生”居然是一位羞答答的妙龄女郎。拉格朗日对热尔曼的自学能力感到十分惊讶,认为她对数学的理解远远超过那些综合科技大学的男学生,他主动提出要做热尔曼的指导老师。在拉格朗日的指导下,热尔曼在数学的诸多领域都取得了出色的成果。 

1816年1月,热尔曼因提出“弹性表面理论”,第一次挑战了拉普拉斯学派,从而声名大噪。热尔曼还对困扰数学家多年的费马大定理做出过重大贡献,她所提出的 “热尔曼定理”是费马大定理提出以来,有关这个著名问题最重要的进展,也为后人攻克这一难题点亮了第一盏希望的烛火。 

热尔曼曾获法国科学院授予的评委会特别大奖,但她既没有出席颁奖典礼,后来也没有领取金质奖章。这个在数学王国里点亮了一盏耀眼烛火的女性,在现实中,却找不到合适的职业。她终身没有获得任何学位。1831 德国数学家高斯终于说服哥廷根大学授予热尔曼博士学位,可是典礼还没来得及安排,热尔曼已因乳腺癌去逝。 

由于当时普遍存在的对女性从事科研的成见,热尔曼在开始其研究生涯之前就被拒于巴黎综合科技大学校门之外,如果不是她对科学的执着追求,历史上就会少了一位杰出的女数学家。热尔曼的经历折射出了当时女性求学的艰辛与不易。 

(1)下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )(5分) 

A.热尔曼从小即具有良好的生活习惯和自学能力,这是受知识渊博的父母的熏陶,当时的革命对促进其学习的作用最大。[来源:17教育网] 

B.因为只有拉格朗日的著作比较通俗易懂,还给热尔曼带来了无穷的乐趣,在自学的道路上,热尔曼选择了拉格朗日的著作。 

C.拉格朗日震惊于热尔曼的自学能力,也非常认同热尔曼超群的数学理解能力。在其指导下,热尔曼在数学的诸多领域都取得了成就。 

D.热尔曼不仅自学成就突出,还勇于去挑战其他学派,她提出的“热尔曼定理”为费马大定理的提出提供了最重要的进展条件。 

E.法国科学院曾授予热尔曼评委会特别大奖,德国数学家高斯曾请求颁授一个荣誉博士学位给她,但热尔曼仍终生未获任何学位。 

(2)热尔曼拥有哪些自学成才的必备条件,使其能够在数学领域取得出色的成果?请简要回答。(6分)

(3)“热尔曼的经历折射出了当时女性获得成就的艰辛与不易”,这表现在哪些方面?请结合材料简述。(6分)

(4)文中说:“世俗没有让这个坚强的女孩退却,反而坚定了她走自学成才道路的决心。”热尔曼在求学之路上的“决心”体现在哪些方面?请结合材料谈谈你的看法。(8分)

热尔曼如何看待教堂的作用?

热尔曼·巴赞指出,像古代寺庙一样,教堂是城市的纪念碑,在文明所创造的全部伟大纪念碑形式中,教堂最好地表现了全社会的共同努力。但是在我们看来,教堂是城市的礼仪中心。在中世纪,教堂作为一种礼仪中心起到了一种凝聚力的作用。

你知道哪些被历史抹去成就的女人?

孟母三迁,岳母刺字,陶母戒子,看!我们这个世界古今中外一直都对女性很不公平,这些女性连姓名都没有,所以被历史抹去成就的女人就更难挖掘了,人家故意要抹去你的成就还不得做得干净点儿吗?幸好,凡做过必留下痕迹,凡住过必留下邻居,还是有一些虽然被当时历史抹去了成就但注定要被现今的我们发现的伟大女性:

一、化石猎人——这个玛丽不一般

有一个英语绕口令:She sells seashells by the seashore.她在海边卖贝壳。

你知道吗?这个绕口令背后藏着一个悲伤故事:1812年在英吉利海峡边的小镇Lyme Regis莱姆·里吉斯,有一个小女孩叫Mary Anning玛丽·安宁,11岁时的她在海边的悬崖上发现了一个化石——鱼龙化石。十年后,21岁的玛丽又挖出了历史上第一个蛇颈龙的化石,五年后,26岁的玛丽又发现了一具翼龙化石。嚯!化石猎人!

这三次撼动学术界的重大发现并没有让玛丽一举成名,因为当时的学术界根本无法容忍如此重大的发现竟然由一个女性来提供,于是,她被一个别有用心的男性科学家给冒名顶替了。

玛丽·安宁终其一生也没有得到与她的成就所相应的物质嘉奖,因为她是女性,她既不被允许从事科学事业,也没有资格加入伦敦地质学会,贫穷潦倒的她只能靠着卖化石来维持生计。一位伟大女性的成就就这样被淹没在历史中,只有一个绕口令还在诉说着她卖化石的故事,直到玛丽·安宁死后,人们才知道她,并且开始怀念她对科学的贡献,伦敦自然博物馆里陈列着许多玛丽发掘的化石。2020年,英国古生物协会开始颁发“安宁奖”用来表彰对古生物学有卓越贡献的人,以此纪念玛丽·安宁的杰出成就。

电影《菊石》讲的就是这个不一般的玛丽

二、DNA背后的暗黑女士

她!出身犹太富裕家庭,从小理科优异,一路从私校念到剑桥,但因为女性身份,最终只拿到名义上的学位。师从多位业界大牛,获得博士学位后,被予以重任开始独立研究之时,又因为性别的偏见与学术争斗,被本该和自己一起合作的队友孤立。而在她远走其它研究室不久,本该属于自己的学术成果,却为他人做了嫁衣,让别人拿了诺贝尔奖。她,就是被同事戏讽为“暗黑女士Dark Lady”,DNA双螺旋结构的最初发现者:Roasalind Franklin 罗莎琳·富兰克林。

因为长期从事X射线研究,罗莎琳罹患卵巢癌在1958年4月病逝,享年38岁,终身未嫁。没人记得她是谁,也没人了解她做过什么。直到40年后,得到诺奖的剑桥双人组,才终于向世人承认:是罗莎琳的研究,将我们引到了正确的道路上。

为了纪念罗莎琳,英国皇家学会终于正式肯定了她的贡献,2006年设立了罗莎琳·富兰克林奖,表彰那些取得了重大科学成就的女性科学家。

罗莎琳·富兰克林

三、是她发现了那条祖传的染色体

接受过现代生物学教育的人几乎都知道,人的性别是由性染色体决定的:携带XX染色体的个体会发育成女性,而携带XY染色体的个体则会发育成男性。

按理说,发现染色体决定性别绝对算得上科学界的大事件,但提出这个概念的科学家——内蒂·史蒂文斯,却长期以来默默无闻。甚至很长一段时间内大家都认为这些研究是她的导师完成的。

Nettie Stevens内蒂·史蒂文斯(1861-1912)在1900年获得生物学硕士学位后,以39岁的“高龄”进入布林莫尔学院,攻读细胞生物学博士学位。

可能在我们眼中,39岁的“高龄”真的还有精力和智慧去搞科研么?很多人可能还不到30岁就被生活磨平了梦想的棱角,开始浑浑噩噩地度日。而内蒂却正是在39岁之后的科研生涯中,发现了性染色体的秘密。

内蒂的发现虽然解开了千年的性别之谜,但她的成就长期被人忽视。人们反而更关注内蒂的导师兼合作者威尔逊。威尔逊在性染色体上的相似研究成果发表后,获得了比内蒂更多的关注,即便当时威尔逊的结论并没有真正明确Y染色体的作用。

以我们现在的观点来看,内蒂的分析更加详细,更加接近真实情况。但当时的事实却是,威尔逊因为本身的性别优势和研究的权威性,获得了性染色体发现者的荣誉。

直到后来越来越多的染色体研究不断发表,人们才逐渐认识到,内蒂的观点更加准确。

只是当内蒂终于能够与导师分享“性染色体发现者”的荣誉时,斯人已逝。如果不是谷歌涂鸦(Google Doodle),推出了史蒂文斯155岁冥诞,或许更少人知道她的事迹。

不过,在历史上成就被埋没的女科学家又何止史蒂文斯一个。

吴健雄验证了杨振宁、李政道的“宇称不守恒理论”,诺奖却将她除名;

而发现了脉冲星的贝尔,成果直接归到导师名下;

爱因斯坦的第一任妻子米列娃原本是个数学天才,爱因斯坦也亲口承认过米列娃对他的论文帮助很多,但他根本没想过给妻子署名。

……

漫长的历史中,占人类二分之一的女性,长期受到打压。从前,女性获得的教育机会就远少于男性,即使近代女性已被允许投身数理化等领域,也依然要承受“智力不如男性”“生育包袱”等歧视。

但各行各业的女性们,都并未因此而放弃,不管在古代还是现代,女性都在用自己的力量,一点点改变世界,打破偏见。

希望天底下所有的女性,都可以冲破刻板印象,成为自己想成为的那个人!

关于热尔曼和热尔曼民族的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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