
计算机之父是冯诺依曼。他是美籍匈牙利数学家、计算机科学家、物理学家,是20世纪最重要的数学家之一。冯诺依曼是现代计算机、博弈论等领域内的科学全才之一,被后人称为“计算机之父”、“博弈论之父”。
冯诺依曼生于匈牙利一个犹太人家庭,他从小就显示出数学和记忆方面的天赋,六岁就能心算八位数除法。1926年,冯诺依曼任希尔伯特的助手。二次大战爆发后,冯诺依曼参与了同反法西斯有关的多项科学研究计划。1954年又成为美国原子能委员会成员。1945年诺依曼提出了计算机基本工作原理中的存储程序和程序控制。为计算机的设计树立了一座里程碑。
冯诺依曼的第一篇论文是和菲克特合写的,是关于切比雪夫多项式求根法的菲叶定理推广,注明的日期是1922年,那时冯诺依曼还不满18岁。另一篇文章讨论一致稠密数列,用匈牙利文写就,题目的选取和证明手法的简洁显露出冯诺依曼在代数技巧和集合论直观结合的特征。
冯诺依曼1944年与奥斯卡摩根斯特恩合著《博弈论与经济行为》,是博弈论学科的奠基性著作。晚年,冯诺依曼转向研究自动机理论,著有对人脑和计算机系统进行精确分析的著作《计算机与人脑》(1958年),为研制电子数字计算机提供了基础性的方案。其余主要著作有《量子力学的数学基础》(1926)、《经典力学的算子方法》、《连续几何》(1960)等。

因为巴赫的作品对欧洲近代音乐的发展产生了积极影响,故被称为“西方音乐之父”。巴赫全名约翰塞巴斯蒂安巴赫,出生于德国图林根州的埃森纳赫,是巴洛克时期德国作曲家、键盘演奏家。巴赫的代表作品有《勃兰登堡协奏曲》、《马太受难曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》。
巴赫的音乐作品体裁丰富,其声乐作品以宗教音乐为主,器乐作品则涵盖独奏曲、协奏曲、管弦乐合奏曲、重奏曲在内的各类体裁及其大量作品。
巴赫共有20个子女,有10个长大成人,5个成长为专业作曲家。其中包括:“伦敦巴赫”约翰克里斯蒂安巴赫,“柏林巴赫”卡尔菲利普埃马努埃尔巴赫,以及“比克堡巴赫”约翰克里斯托弗弗里德里希等。
巴赫的音乐表达了在此之前的人们不敢用、不能用或只是尝试用音乐表达却未成功的东西。他用独一无二的现实主义手法创造了一种朴实无华的万能的语言,并借助这种语言描绘人的情感和世间百态。

现代奥林匹克之父是皮埃尔德顾拜旦。顾拜旦是法国的著名教育家,顾拜旦之所以被称为“现代奥林匹克之父”,是因为他于1894年重启了已经停办了1500年的奥运会。奥运会起源于2000多年前的古希腊,因为古代奥运会在公元393年因为一些原因停办了,而顾拜旦提出了举办现代奥运会的倡议,这个倡议得到了12个国家的支持,并且在同一年成立了国际奥委会。
皮埃尔德顾拜旦简介
顾拜旦1863年1月1日生。顾拜旦出身于法国贵族家庭,拥有男爵称号。他在家排行第4,也是最小的孩子。1471年,他的一位先祖得到了国王路易十一授予的贵族称号。他的父亲夏尔德顾拜旦是个颇有名气的水彩画家。他的母亲玛丽也是贵族后裔。顾拜旦从他父母处继承了大笔的遗产。
顾拜旦的童年是在诺曼底度过的。当时的顾拜旦非常喜欢拳击、赛艇、击剑和骑马等项体育活动,并喜欢画画,会弹钢琴。1875年至1881年,古代奥运会的遗址不断被发掘出来,这引起顾拜旦极大的兴趣。
1889年5月,顾拜旦利用万国博览会召开体育会议和学生运动会。1892年,他呼吁复兴奥林匹克运动。之后于1894年6月成立了奥林匹克委员会,并于1896年在雅典召开了第一届奥林匹克运动会。

中国核弹之父是王淦昌(1907年5月28日—1998年12月10日),男,出生于江苏常熟,核物理学家、中国核科学的奠基人和开拓者之一、中国科学院院士、“两弹一星功勋奖章”获得者。1929年毕业于清华大学物理系。1933年获柏林大学博士学位。
1964年,他独立地提出了用激光打靶实现核聚变的设想,是世界激光惯性约束核聚变理论和研究的创始人之一。王淦昌参与了中国原子弹、氢弹原理突破及核武器研制的试验研究和组织领导,是中国核武器研制的主要奠基人之一。曾荣获两项国家自然科学一等奖、国家科学技术进步特等奖等奖项。
在20世纪50年代初期,王淦昌领导并参加了有关宇宙线的研究。他与肖健共同领导筹建位于云南落雪山海拔3185米处的中国第一个高山宇宙线实验室。在他们领导下,在高山实验室安装了自行设计建造的磁云雾室。实验室于1954年建成,开始观察宇宙线与物质相互作用。共搜集到700多个奇异粒子事例,研究了奇异粒子性质,使我国在宇宙线方面的研究进入当时国际先进行列。
此外,王淦昌非常关心中国科学技术,特别是高科技事业的发展。1986年3月,王淦昌与王大珩、陈芳允、杨嘉墀联合向中央提出《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》,建议发展对国家未来经济和社会有重大影响的生物、航天、信息、激光、自动化、能源和新材料等高技术,力求缩小中国与先进国家间科技水平的差距,在有优势的高技术领域创新,解决国民经济急需的重大科技问题。由此催生了举世瞩目的战略性高科技发展计划――“863”计划。为中国高技术发展开创了新局面。

力学之父是古希腊的阿基米德。他也是被全世界公认的最伟大的古代数学家,其就读于欧几里德的学校,就读时间似乎在欧几里德死后,但他的成就大大超越欧几里德的成就。他的成就因为当时缺乏数学符号而更显意义重大。阿基米德确立了静力学和流体静力学的基本原理,对数学和物理的发展做出了巨大的贡献。
阿基米德的巨大成就之一是阿基米德原理:物体在液体中所受浮力等于它所排开液体的重量。这就是广为人知的排水法:他在家洗澡时,看到水往外溢,突然想到的,连衣服都顾不得穿上就跑了出去,大声喊着“找到了,找到了”。
阿基米德的另一巨大成就是杠杆原理,也是伴随着广为人知一句名言:给我一个支点,我就能撬起整个地球。这句话的前提条件是对地球的正确认知。
那个时代的阿基米德已经认识到地球可能是圆的。晚年阿基米德开始怀疑地球中心学说,并猜想地球有可能绕太阳转动,这个猜想一直到哥白尼时代才被人们提出来讨论。

交响乐就是大型管弦乐套曲,从意大利歌剧序曲演变而成。有些人认为交响乐高不可攀,无法理解。殊不知,它像文章一样,也有深浅之分,只要懂得欣赏方法,入门是不难的。交响乐之父是谁你知道吗?今天就为大家介绍一下。
交响乐之父是谁
交响乐之父是弗朗茨约瑟夫海顿。海顿是世界音乐史上,影响巨大的重要作曲家,也是维也纳古典乐派的奠基人。因为海顿对于交响曲体裁的形成和完善,作出了巨大贡献,所以被人们称作“交响乐之父”。海顿的音乐幽默、悠闲、明亮、轻快,含有宗教式的超脱。他将奏鸣曲式从钢琴,发展到弦乐重奏上。
海顿是一位多产的作曲家。一生共创作了100余首交响曲、80余首弦乐四重奏、30部左右的歌剧,以及弥撒曲和宗教礼仪曲、康塔塔、清唱剧等。因为在交响曲和四重奏领域作出的贡献,获得“交响曲之父”、“弦乐四重奏之父”的头衔。同时,因其性情温厚、热爱儿童、关心下属,获得了“海顿爸爸”的别号。
其作品具有健康、明快、幽默、轻松的气息,在气质上保持着与民间音乐的联系,粗犷质朴的民间舞曲被他引入了交响乐的形式中。海顿的音乐既不同于前期或同时期的作曲家,也区别于莫扎特或贝多芬的音乐,他完善了古典音乐的风格与样式,使其成为维也纳古典乐派的奠基人。

