这本书的装帧设计给我留下了极其深刻的印象,那种沉稳而又不失典雅的风格,完美地契合了“简史”二字所蕴含的厚重感。封面选用的那种哑光材质,触感温润,配合烫金的字体,即便是放在书架上,也散发着一种低调的奢华感。我尤其欣赏它在内页排版上的用心,字体大小适中,行距处理得恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。更值得称赞的是,作者或编者在关键概念和重要人物的介绍部分,采取了小标题和加粗处理,使得复杂的知识点结构清晰,阅读起来层次分明,极大地提升了阅读效率。虽然我目前还在探索阶段,尚未深入到每一页的细节,但仅凭这精良的物理呈现,就能感受到出版方对这部作品的尊重与重视。它不仅仅是一本知识的载体,更像是一件值得收藏的工艺品,体现了对天文学这一古老学科的致敬。这种对细节的极致追求,让人对书中的内容质量也充满了更高的期待。
评分我是在一个朋友的强烈推荐下购入这本书的,他告诉我这本书的叙事手法极其引人入胜,完全颠覆了我对传统科普读物那种干巴巴、公式堆砌的刻板印象。据他描述,作者擅长将那些宏大的宇宙事件和抽象的理论,融入到充满人性光辉和时代背景的故事之中。想象一下,伽利略在月光下如何修正他的望远镜,或是开普勒在饱受磨难的岁月中如何与数据搏斗,这些鲜活的画面感,让原本遥不可及的星空知识变得可触摸、可感知。我非常期待书中能有大量关于早期天文学家们如何打破传统观念、如何与教会或主流科学界进行艰难论战的精彩描述。如果能像我朋友说的那样,它能将天文学的发展史塑造成一部波澜壮阔的人类求知史诗,那么这本书的价值就远远超出了单纯的知识传递,而升华为一种精神上的激励。
评分我购买这本书的初衷,是想系统性地梳理一下人类对于宇宙认知的演变脉络,特别是从地心说到日心说转变过程中,社会文化和技术进步所扮演的角色。我希望作者能够清晰地勾勒出不同文明在天文学上的贡献,比如古巴比伦的观测记录、古希腊的几何模型,乃至于中世纪伊斯兰世界对天文仪器的改进。这种跨文化的视角,往往能揭示科学发展的普遍规律与特殊性。我特别关注它如何处理那些被历史遗忘的天文学家和少数族裔的贡献,因为真正的“简史”不应该只聚焦于那几位耳熟能详的巨匠。如果这本书能以一种更加包容和多元的视角来重构这段历史,展示出科学真理是如何在不同时代、不同地域的智慧碰撞中逐渐清晰的,那将是非常令人欣慰的收获。
评分这本书的定价相对来说是比较合理的,考虑到其厚度和精美的印刷质量,我认为它物超所值。我通常在选择这类偏向学术梳理的读物时,会非常关注它的索引和参考资料部分。一个严谨的“简史”必然需要一个详尽的索引,以便读者在查阅特定概念或人名时能够迅速定位,这对于后续的深入研究或知识回顾至关重要。另外,高质量的注释和引用的文献列表,是衡量一部科普史书专业性的重要标准。我希望这本书不仅能介绍“是什么”,更能深入挖掘“为什么是这样”,即背后的科学哲学思想是如何演变的。如果它能提供一个清晰的知识图谱,展示不同学派、不同时期的理论是如何相互继承和批判的,那么它将成为我案头必备的参考工具书,而非仅仅是一次性的阅读材料。
评分从我初步翻阅的感受来看,这本书的文字风格非常注重逻辑的连贯性和概念的递进关系。我最担心的是,在试图“简化”复杂理论的过程中,反而牺牲了科学的严谨性,导致内容流于表面化。因此,我期待它在阐述关键的物理学原理,例如万有引力定律的建立或是相对论对宇宙观的颠覆时,能够做到既通俗易懂,又在核心概念上不失准确性。它应该像一个技艺高超的向导,领着我们穿梭于数千年的科学长廊,每一步都有清晰的标志,每到一个转折点都有深入浅出的讲解。我希望这本书能帮助我建立起一个坚实的、结构化的天文学知识框架,让我日后在接触到更前沿的观测数据和理论物理时,能够迅速理解其历史渊源和科学基础。
评分天文学简史,这本书不错。
评分上天文学史课用的。
评分总得来说还不错........
评分包装精美,质量不错,很喜欢,推荐
评分了解天文学的发展史好书
评分数理化史已读,这个到位就圆满了
评分所以天文学在外人看来如此浪漫,但很少有人能了解其中的枯燥与艰辛。
评分包装精美,质量不错,很喜欢,推荐
评分[法].伏古勒尔著罗玉君,李珩校写的的书都写得很好,[]还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。天文学简史,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读,阅读了一下,写得很好,天文学简史将引领您循着前人的足迹,一步步深入宇宙,摘取星辰。浩翰无穷的星空,辽远神秘的宇宙,让人类世世代代为之神往。这一切,让天文学成为可能。天文学在科学发展史上居于领先地位,因为它的一切,宇宙的一切,都与我们人类息息相关。我们对于人类自身怎样掌握宇宙规律以及它们在哲学上所产生的影响,都应该具备一般的认识。,内容也很丰富。,一本书多读几次,这些奇特的观测接着被另外一位美国无线电工程师瑞伯(.)加以证实和扩充。瑞伯早在1936年便建起第一座射电望远镜,这是一架口径9米的巨型抛物面接收器,工作于2米长的波附近。他由此绘出天空的射电图,内容是宇宙噪声的等强线,在银河里这些射电等强线一般是与光学等强线相合的。最奇怪的是瑞伯的仪器虽然相当灵敏,但却不能检验出由太阳而来的射电波。这便是第二次世界大战结束以前射电天文学萌芽的情况。战争结束后,英国和澳大利亚的几个科学工作队,利用战争期间雷达技术的经验,努力从太阳方向探索。对太阳的研究事实上,在战争时从太阳而来的射电信号已经被英国沿海的陆军雷达队探测到。1942年2月26日,这些雷达队报告各台站发生异常信号的干扰,来源的方向都说指向太阳。在白天这些干扰来源的方向随太阳而移动,日落后就消失了。第二天又出现,到第三天干扰才衰弱而归于停止。因军事保密的缘故,这个奇特的现象当时没有公布,直到战争结束以后的1946年,英国雷达研究所的阿普尔顿爵士()才透露了这个消息。由天文观测得知那时有一个大黑子以及和它联系的耀斑正经过日轮的中心线,因此大家才明白这些射电干扰的来源是与日面活动的光学现象(黑子和耀斑)有联系的。于是先在英国和澳大利亚,以后又在其他国家,组织了系统的观测,去研究由太阳而来的射电波。不久便发现除了与太阳大气里光学扰乱相连的射电爆发经历几小时乃至几天的现象之外,还有经历几秒或几分钟即消失的短暂爆发,而且在宁静的太阳上也有更微弱而常存在的射电波。大战快结束的时候,美国的雷达接收器已经以3厘米和10厘米的微波,率先查出这种太阳上常有的弱波,而且在这以前瑞伯已经发现了波长1.9米的太阳辐射。这两种辐射的强度都远远超过6000°光球所发出的热辐射。射电异常爆发时的辐射大部分在1-10米之间的波段内,至于经常爆
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