数学家的故事4 牛顿.docx
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数学家的故事4牛顿
流数法是揭示几何秘密进而揭示自然秘密的万能钥匙。
——贝克莱
只有把他看做是寻找永恒真理的斗士,才能理解他。
——爱因斯坦
自然科学家的偶像
14世纪开始的欧洲文艺复兴吹响了反抗封建神权的号角。
15世纪后半叶,近代科学技术兴起。
教会势力意识到科学思想的威胁,压制学术活动,迫害进步学者,就成为异端裁判所的圣职。
但是,历史的洪流势不可挡。
到17世纪末,科学终于战胜神权而牢牢站稳脚跟。
伊萨克-牛顿就是这场科学进军的伟大旗手。
牛顿继承伽利略、笛卡儿等前人的业绩,以牛顿力学为中心,连同他在光学、天文学等方面的巨大发现和深刻见解,建立了经典物理体系,用它解释了从日月星辰到海洋潮汐各式各样的自然现象,指导着由蒸汽车船到织机钟表等种类繁多的生产工艺。
科学技术广沐恩泽,封建迷信节节败退。
要把牛顿思想当作异端邪说已经不可能了。
牛顿在建立经典物理体系过程中,启用了从古至今最重要的数学创造——微积分。
正如20世纪大物理学家爱因斯坦(1879—1955)所说:
“只有这种方法才能为他提供表达他的思想的工具。
”由于微积分和其他一系列重要的数学发现,使牛顿和阿基米德、高斯并称为历史上最伟大的数学家。
牛顿在世的时候就成为自然科学家的偶像,受到全球学子的崇拜。
他是英国国会议员,皇家学会连任24年的终身会长,巴黎科学院尊贵的外籍院士,还曾任英国造币厂督办、总裁。
安妮女王亲临剑桥,封他为爵士。
牛顿身后荣获隆重的国葬,长眠于威斯敏斯特教堂的名人墓地。
牛顿的辉煌业绩和显赫声望,使许多人向往;甚至可能有人对牛顿的“荣华富贵”垂涎三尺。
但是,牛顿的一生,决不是那些持有庸俗幸福观价值观的人们所真正向往的。
首先,刚出生的小牛顿,是个早产而衰弱的遗腹子,这就不是他们心目中的幸运儿吧?
心灵手巧
1642年1月8日,近代科学伟大先驱伽利略在软禁中含冤去世。
就在同一年,他的后继者牛顿出生了。
这年圣诞节早晨,在英格兰东海岸的林肯郡格兰瑟姆镇以南的乌尔索普村,牛顿诞生在一个小农庄主的家庭。
未足月就生下来的小牛顿不到1500克重,瘦小得几乎可以放进一只大玻璃杯。
婴儿衰弱极了。
出生以后好几个月,他的头还要用夹板支着。
人们忧虑这孩子不能健康长大。
牛顿的祖辈中没有知名的学者。
父亲伊萨克是个任性、奢侈而又意志薄弱的人。
他在小牛顿出世前3个月病死了,才36岁。
母亲汉娜·艾斯柯是个勤俭能干的女当家。
丈夫早逝使她忧伤。
为了纪念亡夫,她给孩子也取名伊萨克。
在妈妈细心照料下,孩子终于活了下来。
可是,小伊萨克刚两岁,汉娜在邻居们的劝说下,改嫁给相邻的北威桑教区的司密斯牧师,一个刻薄的单身汉。
他不收留前夫的遗孤。
妈妈只得把小伊萨克托付给外婆。
根据法律,孩子从父亲遗产中每年可以得到80英镑的生活费,维持祖孙两人的温饱。
小伊萨克记忆中最早的图像,是姥姥忙碌地为他做饭洗衣,舅舅背着一袋奇妙的工具来修理家具什物。
小伊萨克最开心的是推着舅舅特意为他做的那辆小车满处跑。
趁姥姥不在的时候,拿出舅舅袋子里的榔头斧子,东敲敲西打打,试着“用双手改造世界”,更使他享受到前所未有的快乐。
小牛顿6岁上学。
他在斯克灵敦和斯托克两所小学学会读书写字和初等算术。
12岁那年到格兰瑟姆镇上有名的“模范学校”学习。
名字好听,其实那不过是一所只有一间大厅的旧式乡村中学。
在格兰瑟姆,小牛顿借住在药剂师克拉克大叔家里。
克拉克大婶是妈妈汉娜的好朋友。
小牛顿斯文又勤快,课余常常帮大叔大婶干点零活,很快赢得克拉克一家人的欢心。
克拉克大叔乐于教他手艺,向他传授各种知识。
有一次大叔送他一本《自然和技艺的奥秘》。
这本小书揭示了大自然和科学家们许多有趣的“内幕”,使牛顿大开眼界。
他照书上介绍的方法制作烟火,调色绘画,从单纯的自我娱乐到富有探索意味的研制活动,大大刺激了他动手创造和探索自然的欲望。
牛顿不像高斯、维纳那样从小显露出引人注目的科学天才,也不像奥地利作曲家莫扎特小时候那样有令人惊叹的艺术禀赋。
他的环境也没有为他在科学或艺术上的成长提供特别有利的条件。
很长一段时期他学习成绩平庸,甚至因为成绩欠佳受过老师批评。
但是,这没有掩盖小牛顿的心灵手巧。
可能是受舅舅和克拉克大叔的影响吧,小牛顿对制造技艺有特殊的爱好。
他能够准确地制作各种复杂的器械和玩具。
他要做一名好工匠。
他认为,那些“不能精确地工作的工匠算不上是真正的工匠”。
最可贵的是,他不是简单的模仿。
他的许多创造发明使人赞叹。
为了使他制作的装置更臻完善,牛顿培养了不怕困难和不达到尽善尽美不罢手的顽强精神。
在英格兰滨海的乡村,白色的风车到处可见。
小牛顿制作了各色各样的风车模型。
精巧的小风车博得老师和同学的交口称赞。
牛顿并不满足,他又发明一种水车风车联动装置,使风车可以在无风的时候借助水力驱动。
他制作的木钟、水钟和日晷等各种计时器,给大家留下深刻印象。
木钟啮合的齿轮,需要一个个精雕细刻,虽然花的功夫不少,可惜还只是个不顶用的模型。
牛顿在格兰瑟姆上学的时候做的水钟就不同了。
他仔细测定容器水位变化速度,在外面画出精密的不等分刻度。
他把4英尺高的水钟放在屋角,按时添水,真用来计时。
后来他又用墙砖刻了个大日晷,是一个精度很高的时计,在日照良好的时候准确可用,乡亲们称它为“牛顿钟”。
这种日晷不是小孩玩具了。
牛顿的日晷,后来由英国皇家学会珍藏着。
小牛顿做的玩具也与众不同。
他做的风筝不但飞得高放得远,还在上面系了个灯笼。
晚上,迷信鬼神的村民们看到点亮的灯笼在夜空中滑翔,吓了一跳,以为是什么“不祥之兆”呢。
振聋发聩
人们的夸奖,使小牛顿对手工制作的兴趣愈来愈高。
有一天牛顿拿了一架水车模型到学校表演。
这是他集中以前多种水车的优点,花了近一个月时间,才做出来的,不但设计精巧,做工也很考究。
牛顿的小模型立刻吸引了一大群小观众。
看到随着风车的转动,水车把水哗哗地往上抽,同学们不由大声地喝彩和鼓起掌来。
牛顿自己也感到相当满意。
不料旁边有个高个子的学生却露出不以为然的神情。
他挑战似地问牛顿:
“你能说说水车抽水的道理吗?
”
这下把牛顿问住了。
是啊,自己只顾埋头制造,这里面的道理可是没有认真想过。
牛顿支支吾吾地窘得满脸通红。
这真是“振聋发聩”的一问。
牛顿懂得了,不了解作用原理的工匠,也不是好工匠。
他开始以特有的顽强钻研精神,向书本知识进攻。
牛顿的学习成绩很快有了显著的进步。
另外一次刺激更增长了牛顿的进取精神。
学校里有个出名的恃强凌弱的“小霸天”。
他见到身小力弱的同学总是恣意欺侮。
谁要稍有违抗,轻则吃他的耳刮子,重则被打得鼻青脸肿。
因此,除了几个“马屁精”以外,小同学看见他都躲得远远的,谁也惹不起他。
这次,“小霸天”欺侮到牛顿的头上。
他看到牛顿独自一人在低着头走路,居然对他没有一点卑躬屈节的表示,就猛地使了个绊子,把牛顿重重地摔了一跤。
“哼!
连走路也不瞧瞧!
…”“小霸天”说着,还向牛顿吐了口唾沫!
这一回“小霸天”找错了对象。
别看牛顿瘦弱可欺,一旦侮辱他的人格,他决不示弱。
牛顿紧握拳头,不顾一切地冲向“小霸天”,勇猛得像头发怒的小狮子。
欺软怕硬的“小霸天”最后狼狈败退。
这场斗争的胜利,大大增强了牛顿对自己力量的信心。
在暴风雨中
牛顿上中学不久,继父病故。
妈妈带着3个孩子回到乌尔索普。
伊萨克同情母亲的不幸,每个星期天都回家带着弟妹们玩耍,为母亲分担家务。
日子一久,汉娜感到一个人兼管农庄和家务实在太累,就委婉地向伊萨克表示,希望他退学回家,协助她管理农庄。
牛顿想继续上学,可是他怎么忍心不理会妈妈的请求呢?
1657年3月底,牛顿辍学回家,每天跟着母亲干活。
可是他的心思仍在书本和手工制作上。
因此,干活的时候常常心不在焉,闹了不少笑话。
有一回,牛顿赶着马去格兰瑟姆送麦子。
回来的路上碰到山坡,牛顿只好牵着马走。
他带着完成任务的轻松心情,边走边想起学习的事来。
上到坡顶,他打算骑马下山。
可是回头一看,马不见了,虽然缰绳还捏在手里。
他赶紧四下寻找。
从格兰瑟姆一直找到家里,推门一看,马在那里津津有味地吃着草料呢!
不知什么时候,马嚼子掉了,马独自跑回家来。
因为专心读书,放羊让羊跑丢了的事也时有发生。
看到牛顿精神恍惚的样子,妈妈很发愁,常常向舅舅诉苦。
舅舅听了哈哈大笑,认为小牛顿好学上进,反而劝汉娜让他继续上学。
1658年9月3日,英国资产阶级革命领袖克伦威尔将军的死,预兆着清教徒共和尝试的完结,也是牛顿生活道路上的一次转折。
就在这一天,一场罕见的暴风雨横扫英格兰。
村里许多房顶被掀翻了;房子被吹得咯吱咯吱直响。
旷野里,一棵百年的老橡树被连根拔起;小树在暴风雨中剧烈地摇曳着。
家家屋门紧闭;迷信的乡民不住地祈祷上帝保佑。
牛顿却为大自然施展威力的神奇景象摄住了。
他不禁想测量那飓风的力量。
迎着怒号的狂风和倾盆的暴雨,牛顿冲了出去。
他一会儿逆着风跑,一会儿顺着风跳,认准起落点,仔细量距离。
家里人找到他的时候,只见他披着一头乱发,浑身上下早已经湿透。
此情此景,使汉娜深感震惊,看到孩子研究学问痴狂到这种地步,她认识到,让他辍学务农是个严重错误。
她决定送牛顿返回格兰瑟姆继续上学.
重返格兰瑟姆
秋天,阳光灿烂,田野一片金黄。
克拉克老夫妇和他们的女儿卡德琳在门口欢迎牛顿归来。
重返格兰瑟姆,牛顿不仅感到喜悦,甚至可以说怀有一种使命感。
为了自己的学业,亲人作出牺牲,师长慷慨相助。
因此,学习不只是解脱繁重的体力劳动和追求个人爱好,而且是对家庭、师长以至信仰上一种带有神圣色彩的责任了。
他决心努力学习。
在格兰瑟姆他学习了许多功课:
拉丁语、希腊语、希伯来语、逻辑、历史,圣经,还有他向来感兴趣的自然科学,包括数学和天文学。
在克拉克大叔制药工作的影响下,牛顿对化学实验也发生浓厚的兴趣。
他经常摆弄试管烧杯,观察化学反应。
可能是由于化学实验神秘的魅力,牛顿在以后30年的科学生涯中,一直没有间断过化学实验。
在休息的时候,牛顿还写诗作画,甚至把自己的作品镶在自制的镜框里,挂在墙上欣赏。
他绘制工件图样,也画花卉动物,有时候用木炭,有时候用自己调制的颜料。
和许多孩子一样,伊萨克热爱生活,喜欢大自然。
随着牛顿日渐长大,克拉克大婶和前夫的女儿卡德琳·斯托瑞小姐也亭亭玉立了。
虽然父母亲对卡德琳说过,在牛顿用功的时候不要去打扰,她还是经常悄悄地上楼来给牛顿送点心茶水,或者向牛顿请教功课。
本来,牛顿和卡德琳青梅竹马,两小无猜。
现在,似乎有了
微妙的变化。
卡德琳的到来,使小房间的一切都增添了光彩。
短暂的停留中,她温存的话语,安详的举止,伊萨克久久不能忘怀。
他总是尽其所能详尽地解答卡德琳的问题。
后来,他还用精湛的手艺,抽空为卡德琳做茶几小柜什么的,把自己朦胧的感情倾注在这些小木器上。
但是,在那封建宗教影响深重的社会,一个前途茫茫的穷学生,对爱情能抱什么奢望呢?
特别是牛顿对学习的着迷和抱负,使他和卡德琳的友情没有进一步发展。
他立志走追求真理献身科学的道路。
他知道,自己将来要想上英国最高学府剑桥大学,并且在那里立足,难免要接受神职,过独身生活。
既然这样,就应当克制自己,免得将来给对方增添麻烦。
牛顿认识到,自己选择的道路少不了痛苦磨难并且布满荆棘,但是其中自有美好的甘泉。
牛顿忖量自己的抉择,瞻望未来,写下了一首诗,题名《三顶冠冕》:
世俗的冠冕啊,
我鄙视它如同脚下的尘土,
它是沉重的,
最好的结局也不过是一场空;
而现在我愉快地迎接
一顶荆棘的冠冕,
尽管刺得人疼痛,
内心却觉得甜美;
我更看见那光荣的桂冠,
在我面前呈现,
它充满幸福,
永恒无边。
进大学以后,牛顿和卡德琳分处两地,很少见面。
牛顿大学毕业前不久,斯托瑞小姐终于出嫁而成为文森特夫人。
虽然探索自然的快慰使牛顿有力量排遣内心的惆怅,但是他不再追求异性而终身未娶。
牛顿对卡德琳始终怀有深厚的感情。
卡德琳婚后心境不好的时候,牛顿常常安慰她,给予鼓励和帮助。
他们这种感人的友谊,一直保持到晚年。
剑桥的减费生
有了崇高的目标,严格要求自己,牛顿学习进步很快。
高中毕业的时候,他已成为全校闻名的高材生。
1661年6月,虽然在欧几里得几何答卷中有缺陷,牛顿还是通过了剑桥大学严格的入学考试,进入这所著名大学中最大的三一学院。
格兰瑟姆中学的斯托克斯校长十分了解牛顿。
他明白,他们这所城镇中学向剑桥输送了一名前途无量的学生。
在送别牛顿的校会上,老校长眼中闪着激动的泪花,称赞牛顿的品行和才华,号召学生们学习牛顿勤奋好学的精神。
牛顿怀着虔诚的心情来到全国闻名的剑桥大学。
那雕刻着国王亨利八世像的拱形大门和遐迩闻名的纳维图书馆,那凝重古朴的红色和灰色的建筑和在它旁边静静流淌着的蜿蜒的剑河,那浓密树荫下幽深的石径,整个校园庄严肃穆的气氛有一种无形的力量,深深感动着这位年轻的崇拜者。
不过,当时的剑桥,虽说名气很大,还说不上是理想中的科学圣地。
尽管17世纪资产阶级革命的浪潮不能不波及到这所有400多年历史的最高学府,剑桥大学仍被宗教势力牢牢把持着。
办学是为了维护封建统治而培养牧师。
教学内容主要是圣经教义和古典语言,文史科目。
教员大多数是神职人员;有神论禁锢着师生们的思想。
不过,比起别的学院,三一学院毕竟要好些。
它的图书资料丰富,教授的水平也比较高,许多新知识新思想
常常从这里传播开来。
由于家庭经济比较困难,牛顿以“减费生”身份入学。
减费生为了减免费用,需要在校内做一些服务性杂役,包括准备晚餐和侍候那些富家子弟。
这些杂役,使牛顿体验到贫富贵贱的差别。
他不再接受同室阔少下酒馆的邀请,也不想和他们玩纸牌赌钱;他已有两次输钱的记录。
不久牛顿搬到一间小屋,和另一个沉静好学的减费生威肯斯住在一起。
开始一段时期,牛顿似乎没有突出的表现。
数学主要靠自己研究。
头两年除了算术、代数外他还认真学习了欧几里得的《几何原本》,领略到它的优美和严密;后来他精读笛卡儿的《几何学》,认识到代数的重要作用,掌握了坐标法。
在学习中,牛顿解答了大量习题。
对于各式各样的数学问题,有的学生怕难,有的学生嫌繁,有的学生觉得枯燥无味。
牛顿却认真演算,深入思考,颇有心得,觉得其乐无穷。
这些基本数学训练极大地锻炼了牛顿分析思考的能力,为以后科学研究打下坚实的基础。
虽然封建势力顽固地抵制变革,欧洲毕竟逐渐进入资本主义时期。
随着生产发展和技术进步,科学也兴旺起来。
哥白尼、伽利略、开普勒、笛卡儿的科学思想得到传播和发展;各国新兴的科学力量陆续建立起学会一类的科学组织,交流科学思想,推动技术进步。
早在1645年,格雷沙姆学院以英国数学家约翰·沃利斯(1616—1703)等人为中心的一批自然科学家定期聚会,创立了“哲学院”,开始了学会的活动。
1660年它有了正式的章程。
1662年查理二世复位,把“哲学院”命名为“利用和增进自然知识皇家学会”。
实际上它只是个得到工商界支持的民间团体。
虽然比罗马的林嗣(意为“山猫”)科学院晚了61年,但它对英国的科学发展所起作用还是及时而且重要的。
第二年在创桥也发生了一件有意义的事情。
亨利·卢卡斯教授在6月22日病故以前立下遗嘱,决定用他的遗产在三一学院设立一个自然科学讲座,向青年学生传授自然科学和数学知识。
这就是后来有名的卢卡斯数学讲座。
它的第一任教授伊萨克-巴罗(1630—1677),是一位有真才实学的英国数学家和物理学家。
他不但在文学、哲学、神学和自然科学等方面有渊博的知识,而且对数学和光学有许多独特的贡献,享有“欧洲最优秀学者”的美名。
真所谓“英雄识豪杰”,巴罗很快发现:
牛顿不但基础扎实,而且思维敏捷,数学和自然科学上最新成就,一经介绍,他很快就能领悟。
巴罗引导牛顿陆续学习从哥白尼一直到巴罗本人的大量著作。
站到这些巨人的肩上,大大开拓了牛顿的视野。
先哲们艰苦卓绝的工作,使他感奋不已。
他渴望着自己也能置身于这个伟大的行列,为揭开大自然之谜作出贡献。
他一面深入钻研书本,一面坚持观察天象和进行心爱的物理实验。
他从惠更斯的《光学》中得知荷兰物理学家、数学家斯涅耳发现光的反射定律,就做实验来验证它。
三一学院有条长廊回声很响,牛顿就利用它来测定声波在空气中的传播速度。
坚持不懈地观察彗星和月晕,好几次把他累倒。
他钻研书本,不迷信书本,一切结论经过严格的检验。
牛顿找到了自己的出发点。
听讲,阅读,观察,实验,不停地思索,使牛顿的学业突飞猛进。
1664年,牛顿因为成绩优秀,被评为“优待生”,由学校支付学费,他不必再去做服务性的劳动,时间精力更集中于学习。
就在这一年,经过考试,牛顿被选为巴罗的助手。
牛顿已经为更艰难的攀登作好充分的准备。
有一次,牛顿受到巴罗关于无穷级数求和演讲的启发,运用无穷级数来计算曲线长度和曲边图形的面积,为积分学的建立迈出有意义的一步。
1665年,牛顿在二项式幂的展开上有了突破。
以前的帕斯卡三角或者说杨辉三角,都是利用(1+x)n-1展开式的系数
现在,牛顿得到了不依赖于(1+x)n-1来展开(1+x)n的方法:
更进一步,牛顿还确定对分数指数和负数指数,展开式导致无穷级数。
这就是著名的牛顿二项式定理。
牛顿当时还是一名在校的学生。
划时代的发现
1665年,牛顿大学毕业。
4年的潜心学习和研究,使牛顿有了坚实的基础。
他决定留在剑桥,为揭开自然之谜而继续探索。
但是,天时不好,鼠疫在英格兰流行起来。
黑死病使成千上万的人染病死去。
在死亡的威胁下,剑桥被迫暂时关闭。
牛顿只得返回故乡躲避瘟疫。
但是已经没有任何外界力量可以阻止牛顿在科学上的攀登。
从1665年夏天到1667年春天,在僻静的乌尔索普,牛顿以坚持不懈的艰苦研究,初步创立了“流数法”,也就是微积分;分解了白光;发现了万有引力。
这些划时代的伟大发现使他成为彪炳千古的科学巨人。
可以这样说,“科学史上没有别的成功的例子可以和牛顿这两年黄金岁月相比。
”
人类在长期生产活动和科学研究中,提出了大量数学问题。
其中求曲线的切线和求曲线围成图形的面积是两大类问题,对它们不断的研究最终导致微积分的诞生。
早在2000多年前,古希腊阿基米德曾经解决过求螺线的切线和抛物线弓形面积等难题。
但是,由于没有掌握微积分的普遍方法,这些解答是他绞尽脑汁好不容易才获得的。
很难想像,对每一条曲线都像阿基米德那样去寻找巧妙的特殊解法。
这不但极为复杂,而且几乎是不可能的。
由于生产水平的限制,当时的数学家还不可能意识到这类问题的极端重要性。
因此,对它们的研究时断时续,没有真正的突破。
一直到16世纪,形势才有了转机。
随着生产和航运事业的发展,曲线的切线问题的重要性日益显示出来。
别的不说,在一望无际的大海上,要确定船只的位置和航线,离不开天文学的知识和观测手段,而要设计天文望远镜光线的通路,根据光的折射规律,必须了解曲线的切线。
后来人们又认识到,由割线求切线,相当于物理学上由平均速度求瞬时速度,这无疑是一个具有普遍意义的问题。
因此切线问题的研究吸引了几乎一切数学家的兴趣。
怪不得笛卡儿说,求切线“不但是我所知道最有用最一般的问题,而且甚至可以说,是我唯一想要在几何学里知道的问题”。
笛卡儿利用坐标法,通过代数演绎,求得一些高次抛物线的切线。
费马和巴罗求得了更一般曲线的切线。
费马还得到求函数最大值和最小值的相当普遍的方法,它的实质与求切线方法相同。
求积问题,包括曲线长度的计算,看来困难得多。
早先开普勒和伽利略曾经研究过。
费马和帕斯卡求得了前几个自然数的m次幂的和,这样,高次抛物线弓形面积就好算了。
不过,对于抛物线以外的曲线,求积还是很困难。
牛顿从前人成果中吸取丰富的数学营养。
在代数和微积分方面,对牛顿影响最大的是约翰·沃利斯。
沃利斯最初在剑桥研究神学,20岁左右开始研究数学,后来成为牛津大学的几何学教授。
他参与筹建皇家学会,是17世纪英国仅次于牛顿的数学家。
沃利斯在其名著《无限的算术》中不同于许多数学家的几何论证,成功地应用坐
标几何于求积问题。
这些日子,牛顿一直在楼上的小房间里专心研究沃利斯等人的著作。
夏天已经过去。
北海吹来的秋风使气温骤然下降,然而牛顿研究的热情却不断高涨。
到了11月,牛顿终于有所发现。
我们用图形来说明牛顿的思想。
曲线MM1M2N表示质点和某定点的距离s随着时间t变化的规律。
当质点由M1到达M2,它所经历的时间为
t2-t1=M1P=Δt,
距离为s2-s1=PM2=Δs。
很明显Δs/Δt就是质点在时间间隔Δt内的平均速度;它刚好等于tan∠M2M1P,也就是割线MlM2的斜率。
不难看出,当△t愈小,Δs/Δt就愈接近于质点在t1时刻的速度;同样,割线MlM2的斜率也愈接近于曲线在M1处的切线M1T的斜率。
经过长时间的思考,牛顿断定,
当Δt“无限小”,那“最后的比”Δs/Δt就无限精确地表示质点在时刻t1的速度,它也就是曲线在M1处的切线M1T的斜率。
这就是微积分中导数的概念。
因为它是由M2无限地“流”近M1得到的,牛顿称他的方法为“流数法”。
相比之下,求积问题困难很多。
比如说,要求M1t1t2M2的面积,除了像阿基米德所使用的穷竭法那样,把它分割成一小块一小块矩形叠加起来计算以外,似乎没有更好的办法。
而这种方法,对一般的曲线来说,使用起来实在太复杂了。
漫长的冬天过去了,研究毫无进展。
窗外不时送来的鸟语花香,报告春天已经返回大地。
眺望远方的田野,眼前是一片斑斓的春色。
牛顿的精神为之一振。
他从大自然的蓬勃生气中似乎得到某种启示:
冰天雪地的严酷环境,终究扼杀不了顽强的生机。
牛顿决定另辟蹊径。
他还是习惯于从物理意义上来思考问题。
因为在他看来,数学归根结底是描述自然、认识世界的手段。
利用流数法,他已经得到距离s对时间t的导数——速度v,因此,左图的速度v随时间t变化的规律就可以画出来了。
如果按以前的方法来计
算面积M1‘t1t2M2’,那就要把t2-t1分成更小的间隔,把面积近似地分割为一小块一小块的矩形叠加起来。
间隔分得愈小,就愈能精确地表示M1‘t1t2M2’的面积。
那么,从物理学上说,这块面积表示什么呢?
经过反复的思索,牛顿终于取得决定性的突破。
牛顿惊喜地发现,其中的每一小块矩形不正代表着这段时间间隔内把速度近似地看做匀速时所经过的距离吗?
而把这些矩形叠加起来,不是别的,就是上图的距离差s2-s1,。
换句话说,距离对时间的导数是速度;反过来,速度曲线下面的面积,不必“笨拙”地叠加一块块矩形,而只要反过去求距离的差。
牛顿把微积分中这种积分方法称为“反流数法”。
多少著名数学家长期在求导数和求积分两种运算之间徘徊,毫无所获。
现在,牛顿以他超人的洞察力发现,这两种运算是互逆的。
也就是说,如果函数s(t)的导数是v(t),那么导数v(t)在区间[t1,t2]上的积分等于函数s(t)在端点的值差s(t2)一s(t1)。
这就是微积
分的基本定理,后人也称为牛顿一莱布尼兹公式。
这样,由求导数的微分法则已经知道,函数(1/2)gt2的导数是gt,那么知道自由落体的速度v=gt,就可以推出伽利略的自由落体定律:
s=(1/2)gt2。
又如,因为函数-cosx的导数是sinx,正弦曲线y=sinx在区间[0,π]上与x轴所夹面积应等于-cos(π)-[-cos(0)]=1+1=2。
于是过去数学家煞费苦心解出的许多难题,掌握牛顿-莱布尼兹公式的人可以轻而易举地算出来了。
这种令人神往的情景,使外行人惊愕不已,而内行人更是拍案叫绝。
牛顿-莱布尼兹公式揭示了导数和积分的本质联系。
这种深刻的规律,在运动学这个特定的问题中比较清楚地显现出来。
牛顿发现了它,后来进一步确认了它的普遍性。
这就无可争辩地确立了牛顿在数学史上不朽的地位。
由于微积分的创立,以及在这个基础上建立起数学中最庞大的分支——数学分析,人类就能定量地研究各种变化和运动,这就决定了近代科学技术的精确性这个本质特征。
可以毫不夸张地说,没有微积分的建立和发展,18世纪以来的科学发展和技术进步都是不可能的。
当然,年轻的牛顿不是在故乡一下子把微积分都搞清楚了。
它的理论基础和不少细节还有待澄清。
其实,此时此刻牛顿对自己流数法和反流数法的意义还认识不足。
因此,他没有立即全力以赴地来发展和完善自己的理论。
他暂时满足于利用它来为自己揭开引力之谜服务。
神圣时刻
1666年1月的一天。
弥撒刚刚结束,教堂的钟声还
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