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Denkmal von Gottfried Wilhelm Leibniz
Das Leibnizdenkmal im Innenhof des neuen Campus der Universität Leipzig (Leibnizforum) ehrt den Mathematiker, Philosophen, Physiker, Politiker und Diplomaten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der am 6. Juli 1646 in Leipzig geboren wurde und an der hiesigen Universität studierte. Er gilt als der Universalgelehrte seiner Zeit, als einer der bedeutendsten Philosophen des 17./18. Jahrhunderts und als wichtiger Vordenker der Aufklärung.

 
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Gottlieb Daimler/Gottlieb Wilhelm Daimler
戈特利布·威廉·戴姆勒(德语:Gottlieb Wilhelm Daimler,1834年3月17日—1900年3月6日),德国发明家、企业家,汽车发明者之一。

Gottlieb Wilhelm Daimler, geboren als Gottlieb Däumler, (* 17. März 1834 in Schorndorf; † 6. März 1900 in Cannstatt bei Stuttgart) war ein deutscher IngenieurKonstrukteurUnternehmer und Kommerzienrat. Daimler entwickelte zusammen mit Wilhelm Maybach den ersten schnelllaufenden Ottomotor und das erste vierrädrige Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor.

戈特利布·威廉·戴姆勒(德语:Gottlieb Wilhelm Daimler,1834年3月17日—1900年3月6日),德国发明家、企业家,汽车发明者之一。1885年设计出内燃机,并造出戴姆勒摩托车。他造出了第一辆四轮汽车。

 

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Goldbachsche Vermutung/Goldbach's conjecture
Die Goldbachsche Vermutung, benannt nach dem Mathematiker Christian Goldbach, ist eine unbewiesene Aussage aus dem Bereich der Zahlentheorie. Sie gehört als eines der Hilbertschen Probleme (Nr. 8b) zu den bekanntesten ungelösten Problemen der Mathematik.

Die Goldbachsche Vermutung, benannt nach dem Mathematiker Christian Goldbach, ist eine unbewiesene Aussage aus dem Bereich der Zahlentheorie. Sie gehört als eines der Hilbertschen Probleme (Nr. 8b) zu den bekanntesten ungelösten Problemen der Mathematik. Goldbach formulierte die Vermutung in einem Brief an Leonhard Euler am 7. Juni 1742. Für Lösungsversuche werden fortgeschrittene Methoden der analytischen Zahlentheorie benutzt. Wie einige andere Probleme der additiven Zahlentheorie, die sowohl die Primzahleigenschaften (multiplikative Zahlentheorie) als auch Addition natürlicher Zahlen in ihrer Formulierung umfassen, gilt sie zwar als einfach zu formulieren, aber als besonders schwierig zu beweisen. 哥德巴赫猜想(Goldbach's conjecture)是数论中存在最久的未解问题之一。这个猜想最早出现在1742年普鲁士数学家克里斯蒂安·哥德巴赫与瑞士数学家莱昂哈德·欧拉的通信中。用现代的数学语言,哥德巴赫猜想可以陈述为: “ 任一大于2的偶数,都可表示成两个素数之和。 ” 这个猜想与当时欧洲数论学家讨论的整数分拆问题有一定联系。整数分拆问题是一类讨论“是否能将整数分拆为某些拥有特定性质的数的和”的问题,比如能否将所有整数都分拆为若干个完全平方数之和,或者若干个完全立方数的和等。而将一个给定的偶数分拆成两个素数之和,则被称之为此数的哥德巴赫分拆。例如, 4 = 2 + 2 6 = 3 + 3 8 = 3 + 5 10 = 3 + 7 = 5 + 5 12 = 5 + 7 14 = 3 + 11 = 7 + 7 … 换句话说,哥德巴赫猜想主张每个大于等于4的偶数都是哥德巴赫数——可表示成两个素数之和的数[1]。哥德巴赫猜想也是二十世纪初希尔伯特第八问题中的一个子问题。 其实,也有一部分奇数可以用两个素数的和表示,大多数的奇数无法用两个素数的和表示,例如:15=2+13 ,而23、35等数则无法用两素数的和表示。 哥德巴赫猜想在提出后的很长一段时间内毫无进展,直到二十世纪二十年代,数学家从组合数学与解析数论两方面分别提出了解决的思路,并在其后的半个世纪里取得了一系列突破。目前最好的结果是中国数学家陈景润在1973年发表的陈氏定理(也被称为“1+2”)。 哥德巴赫猜想另一个较弱的版本(也称为弱哥德巴赫猜想)是猜想大于5的奇数都可以表示成3个素数之和[2]。这个猜想可以从哥德巴赫猜想推出。1937年,苏联数学家伊万·维诺格拉多夫证明了每个充分大的奇数都可以表示成3个素数之和;2013年,秘鲁数学家哈洛德·贺欧夫各特完全证明了弱哥德巴赫猜想。

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Columbia University
 
 
 
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Kreisförmiger Kolumbus-Rechner/Circular Columbus Calculator

        哥伦布圆形计算尺的刻度盘由外至内刻有6个刻度尺,分别是乘除尺、对数尺(以10为底)、平方尺、立方尺、正弦尺和正切尺。刻度盘上配有两个指针,辅助定位数值及读取结果。使用者可直接读取计算结果,无需分步计算。圆形设计可避免材料因热胀冷缩等物理特性导致的结果误差。刻度盘的刻度是雕刻并打印上去的,耐磨损不易损坏。无螺丝结构,让计算尺无需校准即可使用。口袋式大小设计,携带方便。是非常适合工程师、技术人员和学生们使用的计算工具。
        圆形计算尺有两种基本类型,一种带有一个自由盘和一个游标,另一种带有两个游标,哥伦布圆形计算尺为后者。双游标圆形计算尺通过在游标围绕刻度盘旋转时保持游标之间的快速角度来执行乘法和除法。圆形计算尺的优点是最宽尺寸减小了大约三倍,即一个直径为10厘米的圆形计算尺的精度大约等于一个31.4厘米的普通计算尺;同时,圆形计算尺消除了“非标度”计算,因为标度被设计为环绕型,所以当结果接近1时,它们不需要被重新定位。圆形计算尺缺点是很难定位沿盘形的数字且刻度数有限;另外,它的不重要的刻度更靠近中心,精度更低。从结构上说,圆形计算尺更加坚固和平滑,但它的刻度对准精度严重依赖于枢轴中心。

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Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg (* 1. Juli 1742 in Ober-Ramstadt bei Darmstadt; † 24. Februar 1799 in Göttingen) war ein Physiker, Naturforscher, Mathematiker, Schriftsteller und der erste deutsche Professor für Experimentalphysik im Zeitalter der Aufklärung. Lichtenberg gilt als Begründer des deutschsprachigen Aphorismus.

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Georg Christoph Lichtenberg (* 1. Juli 1742 in Ober-Ramstadt bei Darmstadt; † 24. Februar 1799 in Göttingen) war ein Mathematiker und der erste deutsche Professor für Experimentalphysik. Lichtenberg gilt als Begründer des deutschsprachigen Aphorismus.

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Georg Cantor
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (* 19. Februarjul. / 3. März 1845greg. in Sankt Petersburg; † 6. Januar 1918 in Halle an der Saale) war ein deutscher Mathematiker. Cantor lieferte wichtige Beiträge zur modernen Mathematik. Insbesondere ist er der Begründer der Mengenlehre und veränderte den Begriff der Unendlichkeit. Der revolutionäre Gehalt seines Werks wurde erst im 20. Jahrhundert richtig erkannt.

格奥尔格·费迪南德·路德维希·菲利普·康托尔(德语:Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor,1845年3月3日—1918年1月6日),出生于俄国德国数学家波罗的海德国人)。他创立了现代集合论,是实数系以至整个微积分理论体系的基础,还提出了良序概念的定义;康托尔确定了在两个集合中的成员,其间一对一关系的重要性,定义了无限且有序的集合,并证明了实数比自然数更多。康托尔对这个定理所使用的证明方法,事实上暗示了“无限的无穷” 的存在。他定义了基数序数及其算术。康托尔很清楚地自知自觉他的成果,富有极浓厚的哲学兴趣。康托尔提出的超越数,最初被当时数学界同侪认为如此反直觉-甚至令人震惊-因而拒绝接受他的理论,且以利奥波德·克罗内克为首的众多数学家长期攻击。克罗内克反对代数数为可数的,而超越数为不可数的证明。

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (* 19. Februarjul. / 3. März 1845greg. in Sankt Petersburg; † 6. Januar 1918 in Halle an der Saale) war ein deutscher Mathematiker. Cantor lieferte wichtige Beiträge zur modernen Mathematik. Insbesondere ist er der Begründer der Mengenlehre und veränderte den Begriff der Unendlichkeit. Der revolutionäre Gehalt seines Werks wurde erst im 20. Jahrhundert richtig erkannt.

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Georg Simon Ohm/格奥尔格·西蒙·欧姆
Georg Simon Ohm (* 16. März 1789 in Erlangen; † 6. Juli 1854 in München) war ein deutscher Physiker. Er hatte wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Theorie und Anwendung des elektrischen Stroms. Ohm wies nach, dass in einem stromdurchflossenen metallischen Leiter die sich einstellende elektrische Stromstärke I dem Quotienten aus angelegter elektrischer Spannung U und dem jeweiligen elektrischen Widerstand R entspricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Simon Ohm (* 16. März 1789 in Erlangen; † 6. Juli 1854 in München) war ein deutscher Physiker. Er hatte wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Theorie und Anwendung des elektrischen Stroms.

Ohm wies nach, dass in einem stromdurchflossenen metallischen Leiter die sich einstellende elektrische Stromstärke I dem Quotienten aus angelegter elektrischer Spannung U und dem jeweiligen elektrischen Widerstand R entspricht. Zu Ehren Ohms wird dieser physikalische Zusammenhang als ohmsches Gesetz bezeichnet. Im Jahr 1881 wurde die Si-Einheit für den elektrischen Widerstand nach ihm benannt.

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Denkmal für Georg Simon Ohm
Theresienstraße, Ohm-Denkmal, Marmorsitzbild, 1895 von Wilhelm von Rümannim, Vorhof des Neubaus der Technischen Universität vor Nr. 90. Georg Simon Ohm war ein deutscher Physiker. Er hatte wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Theorie und Anwendung des elektrischen Stroms.

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Gerd Binnig
Gerd Binnig (geboren am 20. Juli 1947) ist ein deutscher Physiker. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er 1986 gemeinsam mit Heinrich Rohrer den Nobelpreis für Physik für die Erfindung des Rastertunnelmikroskops erhielt.

格尔德·宾宁(德语:Gerd Binnig,1947年7月20日—),德国物理学家扫描隧道显微镜原子力显微镜的发明者之一,1986年获得诺贝尔物理学奖

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University of Glasgow/Universität Glasgow

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Gregor Mendel
Gregor Johann Mendel, OSA (* 20. Juli 1822[3] in Heinzendorf bei Odrau (tschechisch Hynčice, Vražné), Österreichisch-Schlesien; † 6. Januar 1884 in Brünn, Mähren) war ein mährisch-österreichischer Priester des Augustinerordens und seit 1868 exemter Abt der Brünner Abtei St. Thomas. Bedeutend wurde er als Entdecker der nach ihm benannten Mendelschen Regeln der Vererbung, genannt auch „Vererbungsgesetze“, die er 1866 veröffentlichte.

格雷戈尔·约翰·孟德尔(德语:Gregor Johann Mendel,1822年7月20日—1884年1月6日[1])是一位奥地利科学家天主教圣职人员。孟德尔出生于奥地利帝国(今天的捷克共和国)的西里西亚,是现代遗传学的创始人。尽管几千年来农民就知道动植物的杂交可以促进某些理想的性状,但孟德尔在1856年至1863年之间进行的豌豆植物实验建立了许多遗传规则,现称为孟德尔定律[2]

孟德尔研究了豌豆的七大特征:植物高度,豆荚的形状及颜色,种子的形状及颜色,以及花的位置和颜色。以种子的颜色为例,孟德尔表示当一个真实遗传的黄豌豆种子和一个真实遗传的绿豌豆种子杂交时,它们的后代一定是产生黄色种子,但是在下一代中,豌豆种子以1绿色对3黄色的比率重新出现。为了解释这种现象,孟德尔针对这些特征创造了“隐性”和“显性”两个术语(在前面的例子中,在第一代中消失的绿色特征是隐性的特征,而黄色则是显性特征)。孟德尔在1866年出版了他的论文,说明某种看不见的因素(也就是基因 )可预测并确定生物体的性状。而民间传说,因为孟德尔的实验,孟德尔所在修道院的修女与修士们与孟德尔一起吃了数年的豌豆。

孟德尔的重大研究直到20世纪初(超过三十年)才被科学家们重新被人提起[3]埃里克·冯·切尔马克许霍·德弗里斯卡尔·科伦斯和William Jasper Spillman独立地验证了孟德尔的几个实验,从而迎来了遗传学的时代。[2]

孟德尔也从事过植物嫁接和养蜂等方面的研究,此外,他还进行了长期的气象观测。他生前是维也纳动植物学会会员,并且是布吕恩自然科学研究协会和奥地利气象学会的创始人之一。

Gregor Johann MendelOSA (tschechisch Řehoř Jan Mendel;[1] Geburtsname Johann Mendel;[2] * 20. Juli 1822[3] in Heinzendorf bei Odrau (tschechisch Hynčice, Vražné), Österreichisch-Schlesien; † 6. Januar 1884 in BrünnMähren) war ein mährisch-österreichischer Priester des Augustinerordens und seit 1868 exemter Abt der Brünner Abtei St. Thomas.

Bedeutend wurde er als Entdecker der nach ihm benannten Mendelschen Regeln der Vererbung, genannt auch „Vererbungsgesetze“, die er 1866 veröffentlichte. Seine Kreuzungsversuche, die er über viele Jahre im Klostergarten durchführte, folgten einem völlig neuen, quantitativen Ansatz und begründeten die Vererbungslehre. Mendels Ergebnisse wurden in Fachkreisen lange nicht verstanden. Erst im Jahre 1900, lange nach seinem Tod, bestätigten sie Wissenschaftler, die übereinstimmende Resultate erhalten hatten.

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