数学史与科学史新数学的诞生学习教案.pptx
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1、会计学1数学数学(shxu)史与科学史新数学史与科学史新数学(shxu)的诞生的诞生第一页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)代数学的代数学的代数学的代数学的进展进展进展进展一、代数学的新生(xnshng)al-Kitab al-mukhta sar fi hisab al-jabr wal-muqabala 还原与对消计算(j sun)概要(约 820)Mohammed ibn Musa al-Khowarizmi,783-850al-jabralgebra探讨了算术问题的一般性解法第2页/共47页第二页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(j
2、ndi)代数学的进代数学的进代数学的进代数学的进展展展展一、代数学的新生(xnshng)F.Vieta,1540-1603韦达把符号性代数称作“类的算术”,同时规定了算术与代数的分界,认为代数运算施行于事物的类或形式,算术运算仅施行于具体的数。这就使代数成为研究一般类型的形式和方程的学问(xu wen),因其抽象而应用更为广泛。缺点:齐性原则第3页/共47页第三页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)代数学的进代数学的进代数学的进代数学的进展展展展一、代数学的新生(xnshng)基本问题(wnt):如何求解三次和四次代数方程的根(1515,S.Ferro)x3+px
3、=q (p,q 0)Tartaglia,1499-1557Niccolo Fontanax3+px2=q (p,q 0)A.M.Fior1535第4页/共47页第四页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)代数学的代数学的代数学的代数学的进展进展进展进展一、代数学的新生(xnshng)G.Cardano,1501-1576Ars Magna 大法(df)1545年包含三次方程和四次方程的代数解法根的个数第5页/共47页第五页,共47页。一、代数学的新生一、代数学的新生一、代数学的新生一、代数学的新生(xnshng)(xnshng)1、近代(jndi)代数学的进展2、代
4、数方程(dish fngchng)的可解性3、群的发现第6页/共47页第六页,共47页。2 2、代数方程、代数方程、代数方程、代数方程(dish(dish fngchng)fngchng)的可解性的可解性的可解性的可解性一、代数学的新生(xnshng)18世纪后半叶,数学内部悄悄积累的矛盾已经开始酝酿新的变革。当时数学家们面临一系列数学发展里程中自身提出的、长期悬而未决的问题,其中最突出的是:高于四次的代数方程的根式求解问题;欧几里得几何(j h)中平行公理的证明问题;微积分算法的逻辑基础问题。第7页/共47页第七页,共47页。2 2、代数方程、代数方程、代数方程、代数方程(dish(dish
5、 fngchng)fngchng)的可解性的可解性的可解性的可解性一、代数学的新生(xnshng)中世纪的阿拉伯数学家把代数学看成是解代数方程的学问,他们系统地解决了二次方程的求根问题;文艺复兴时期的欧洲数学家们继承了这一传统(chuntng),但又有所突破。他们成功地解决了三次和四次代数方程的求根问题,并将符号与数字的运算统一起来,创立了类的算术。基本问题:五次或更高次的代数方程的根式解。即在n 5时,对于形如xn+a1xn1+a n1x+an=0的代数方程,它的解能否通过只对方程的系数作加、减、乘、除和求正整数次方根等运算的公式得到。第8页/共47页第八页,共47页。2 2、代数方程、代数
6、方程、代数方程、代数方程(dish(dish fngchng)fngchng)的可解性的可解性的可解性的可解性一、代数学的新生(xnshng)J.L.Lagrange1736-1813 1770年:关于(guny)代数方程解的思考不可能用根式解四次以上的方程第9页/共47页第九页,共47页。2 2、代数方程、代数方程、代数方程、代数方程(dish(dish fngchng)fngchng)的可解性的可解性的可解性的可解性一、代数学的新生(xnshng)N.H.Abel,1802-1829 1824年:论代数方程,证明一般(ybn)五次方程的 不可解性 方程次数大于等于五时,任何以其系数符号组成
7、的根式都不可能表示方程的一般解。阿贝尔方程第10页/共47页第十页,共47页。一、代数学的新生一、代数学的新生一、代数学的新生一、代数学的新生(xnshng)(xnshng)1、近代(jndi)代数学的进展2、代数方程(dish fngchng)的可解性3、群的发现第11页/共47页第十一页,共47页。3 3、群的发现、群的发现、群的发现、群的发现(fxin)(fxin)一、代数学的新生(xnshng)基本问题:什么样的特殊方程能够用根式(gnsh)来求解?E.Galois,1811-1832 置换群伽罗瓦群伽罗瓦证明了:当且仅当方程的群满足一定条件(即它是可解群)时,方程才是根式可解的。也就
8、是说,他找到了方程根式可解的充分必要条件。第12页/共47页第十二页,共47页。3 3、群的发现、群的发现、群的发现、群的发现(fxin)(fxin)一、代数学的新生(xnshng)伽罗瓦关于群的发现工作,可以看成是近世代数的发端。这不只是因为它解决了方程根式可解性这样一个难题,更重要的是群的概念的引进(ynjn)导致了代数学在对象、内容和方法上的深刻变革。群可以理解为一类对象的集合,这些对象之间存在着类似于加法或乘法那样的二元运算关系,这种运算使得该集合满足封闭性、结合性,并在其中存在着单位元和逆元素。群概念的划时代意义在于:代数学由于群的概念的引进和发展而获得了新生,它不再仅仅是研究代数方
9、程,而更多地是研究各种抽象“对象”的运算关系,一方面,数的概念有了极大推广,另一方面,许多抽象的对象,在更高层次上与数的概念获得了统一。第13页/共47页第十三页,共47页。二、几何学的变革二、几何学的变革二、几何学的变革二、几何学的变革(bing)(bing)1、近代几何学的进展2、非欧几何学的诞生3、射影几何学的繁荣4、几何学的统一第14页/共47页第十四页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)几何学的进展几何学的进展几何学的进展几何学的进展二、几何学的变革(bing)基本问题:其一是,一个物体的同一投影的两个截影有什么共同的性质?其二是,若两物体在各自相异的光
10、源下具有相同物影,那么(n me)这两个物体之间具有什么关系?G.Desargues,1591-1661 1639 年:试论锥面截一平面 所得结果的初稿 对平行线引入无穷远点的概念,继而获得无穷远线的概念;认识到了对合、调和点组关系在投影变换下具有不变性;通过投影和截影这种新的证明方法,统一处理了不同类型的圆锥曲线。第15页/共47页第十五页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)几何学的进展几何学的进展几何学的进展几何学的进展二、几何学的变革(bing)德沙格等人把他们使用的投影分析方法和所获得的结果,仍旧视为欧几里得几何的一部分。因而在17世纪人们对这二种几何学并
11、不加任何区分。但现在的我们,通过历史的眼光回溯,便会很容易地发现,当时由于这一方法而诱发了一些新的思想和观点。那就是:一个数学对象从一个形状连续(linx)变化到另一形状;变换与变换不变性;仅关心几何图形的相交与结构关系,不涉及度量问题。第16页/共47页第十六页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)几何学的进展几何学的进展几何学的进展几何学的进展二、几何学的变革(bing)解析几何(ji x jh)的基本思想是在平面上引进所谓坐标的概念,并借助这种坐标在平面上的点和有序实数对之间建立一一对应关系。以此方式可以将一个代数方程与一条平面曲线对应起来,于是几何问题便可归
12、结为代数问题,并反过来通过代数问题的研究发现新的几何结果。R.Descartes,1596-1650第17页/共47页第十七页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)几何学的进展几何学的进展几何学的进展几何学的进展二、几何学的变革(bing)1637 年:方法论 几何学 在实际上建立起了历史(lsh)上第一个倾斜坐标系。在笛卡尔那里,几何与代数达到了完美的统一。R.Descartes,1596-1650第18页/共47页第十八页,共47页。1 1、近代、近代、近代、近代(jndi)(jndi)几何学的进展几何学的进展几何学的进展几何学的进展二、几何学的变革(bing)
13、P.de Fermat1601-16651629 年:论平面和立体的 轨迹引论第19页/共47页第十九页,共47页。二、几何学的变革二、几何学的变革二、几何学的变革二、几何学的变革(bing)(bing)1、近代(jndi)几何学的进展2、非欧几何学的诞生(dnshng)3、射影几何学的繁荣4、几何学的统一第20页/共47页第二十页,共47页。2 2、非欧几何、非欧几何、非欧几何、非欧几何(j(j h)h)的诞生的诞生的诞生的诞生二、几何学的变革(bing)直到18世纪末,几何领域仍然是欧几里得一统天下。解析几何改变了几何研究的方法,但没有(mi yu)从实质上改变欧几里得几何本身的内容。解析
14、方法的运用虽然在相当长的时间内冲淡了人们对综合几何的兴趣,但欧几里得几何作为数学严格性的典范始终保持着神圣的地位。欧几里得平行公设?“几何原理中的家丑”达朗贝尔第21页/共47页第二十一页,共47页。2 2、非欧几何、非欧几何、非欧几何、非欧几何(j(j h)h)的诞生的诞生的诞生的诞生二、几何学的变革(bing)1733 年,萨凯里:欧几里得无懈可击(w xi k j)萨凯里四边形锐角?直角?钝角?锐角?三角形内角之和小于两直角;过给定直线外一给定点,有无穷多条直线不与该给定直线相交;等等 无逻辑矛盾,但不合乎情理。第22页/共47页第二十二页,共47页。2 2、非欧几何、非欧几何、非欧几何
15、、非欧几何(j(j h)h)的诞生的诞生的诞生的诞生二、几何学的变革(bing)1763 年,克吕格尔在其博士论文中首先指出(zh ch)萨凯里的工作实际上并未导出矛盾,只是得到了似乎与经验不符的结论.开始怀疑平行公设能否由其他公理加以证明.1766 年,兰伯特:平行线理论兰伯特四边形锐角?直角?钝角?兰伯特并不认为锐角假设导出的结论是矛盾,而且他认识到一组假设如果不引起矛盾的话,就提供了一种可能的几何。因此,兰伯特最先指出了通过替换平行公设而展开新的无矛盾的几何学的道路。第23页/共47页第二十三页,共47页。2 2、非欧几何、非欧几何、非欧几何、非欧几何(j(j h)h)的诞的诞的诞的诞生
16、生生生二、几何学的变革(bing)C.F.Gauss,1777-1855高斯从1799 年开始意识到平行公设不能从其他的欧几里得公理(gngl)推出来,并从1813 年起发展了这种平行公设在其中不成立的新几何。他起先称之为“反欧几里得几何”,最后改称为“非欧几里得几何”,所以“非欧几何”这个名称正是来自高斯。第24页/共47页第二十四页,共47页。2 2、非欧几何、非欧几何、非欧几何、非欧几何(j(j h)h)的诞的诞的诞的诞生生生生二、几何学的变革(bing)J.Bolyai1802-1860 1832年2月14日,绝对空间的科学 其中论述的所谓(suwi)“绝对几何”就是非欧几何。F.Bo
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