海狸鼠小姐
电气工程作为传统工科专业,一个动手能力是最起码要求的专业,"科学家"们其实也是从工程师做起的,至少动手能力应用能力不低于好多工程师。所以,1.想成为科学家的电气工程师真的是技术和理论都很厉害,不是说给小白搞搞科普就行。2.工程师也好,科学家也罢,重要的是对人们的生活,科技的进步有大贡献。3.成为网络上大V比成为行业大牛要容易得多,尤其从电气工程师变成科学家,门槛是越来越高。1964年,两位贝尔公司的通信工程师——阿诺.彭齐亚斯和罗伯特.威尔逊,在调试天线的的过程中,发现一种很奇特的现象。在指定频段,天线总是能收到一种奇特的恒定信号。在排除了干扰的可能性后,他们将这一还不能解释的现象写成论文发表。这个发现最后被论证为“宇宙微波背景辐射”,是亿万年前宇宙大爆炸的余温。为了表彰他们的贡献,1978年的诺贝尔物理学奖颁发给了他们。
丛林穿梭
在熟悉书本内容的同时,尽量熟悉一下书本的目录,确保知道每一章每一节,每一个规范讲的主要内容是什么,包括哪些知识点,熟悉这些以后,在考场上你一看题就知道去翻哪本书,去查哪个规范。
tomoyasaki
必须是大神Heaviside啊,纯数和理论功底秒杀特斯拉,实验能力比肩法拉第,也只有麦克斯韦之流能在他之上吧。 主要神迹:理论上:1.独立于吉布斯发明了矢量微积分,再借助当时哈密顿新发明的四元数,把原先复杂的麦克斯韦方程组简化成了如今教科书里的四个;2.发明了step function;3.将复数引入电路分析,并提出了“电感”这个物理概念,现在成了交流电分析中必不可少的量;4.写下电报员方程,用来描述电力传输线上电压和电流的时空分布;5.对微分算子理论的早起发展作出重要贡献,比如最早(之一)发明和拉普拉斯变换等价的积分变换求解微分方程 实践上:1. 发现大气电离层中的Lennelly-Heaviside层;2. 电力传输线的Heaviside条件;3. 发明了同轴电缆。 这些工作所需的数理知识都是他自学的,而且当时19和20世纪之交的主流学术圈,因为他不是科班出身,而且有时缺乏数学上的严谨,很排斥他的成果。
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