首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
人们都知道,卢瑟夫从α粒子大角散射实验现象出发,在否定汤姆逊模型的基础上提出的原子核式结构模型,现在已普遍被人们所接受,成为原子物理学、核物理学等现代科学的基本前提。但当时卢瑟夫是怎样证实的,知道的人却很少,有的书中有一些说明,但不详尽,这里较详细地给出核式结构模型的提出及证实过程。  相似文献   

2.
无题     
有一天,汤姆逊(Thomson,英国著名科学家)教授因事不能去上课,因而在教室的门上写了一个告示,告示的内容是“汤姆逊教授今天将不来看他的学生们(his classes)了”。那些失望  相似文献   

3.
<正>实验中他们利用一束强度为10~(19)W/cm~2的驱动激光通过尾波加速,在4 mm长度内把电子加速到360 MeV,而后该电子束与另一强度高达3×10~(20)W/cm~2的激光束在飞秒及微米级时空尺度内实现同步对撞,发生高阶非线性汤姆逊散射。理论上他们通过自主开发的经典和量子辐射并行计算程序VDSR,通过数值模拟研究了电子束斑及激光强度分布效应,成功解释了实验测得的远场辐射菱形分布;理论模拟  相似文献   

4.
保持清醒     
车祸中受伤的汤姆逊被送进临近高速公路的乡村医院时,已是生命垂危。医生在迅速查看了孩子的伤情后,说:“孩子颅内大出血,要尽快动手术。”但是当时医院里根本没有主刀大夫,最近医院的医生赶来也需要5个小时,更要命的是,医院连普通的强心药品也没有。孩子处于极度昏迷状态,随时都会因中枢神经失去知觉而使心脏停止跳动!这时,汤姆逊的父母异常沉着地告诉医生:“我们的孩子很勇敢,一定能坚持到主刀大夫赶来。”漫长的5个小时过去了,主刀大夫及时赶到医院,成功地为汤姆逊做了手术。半个月后,汤姆逊竟死里逃生地清醒过来。在场所有的医护人员都…  相似文献   

5.
<正>康普顿(A·H Compton,1892~1962,美国),在1922~1923年间研究了X射线经过石墨、金属等材料散射后的谱线成份,发现被散射的X射线中,有与入射波长相同的部分,也有大于入射波波长的部分,这种现象后来被称为康普顿效应.经典的波动理论不能解释这种效应,而康普顿应用爱因斯坦的光量子理论对此进行了成功的说明:一个光子与散射物中的一个自由电子(或束缚较松的电子)发生作用后,光子将沿某一方向散射而同时将一部分能量转交给电子,使电子反冲出去,因此散射光子的能量小于入射光子的能量,散射光子的波长λ’大于入射光子的波长λ,即  相似文献   

6.
建立了箔条目标模型,得出了箔条目标散射场的解析解,为研究箔条目标的电磁波极化特性奠定了理论基础;研究了电磁波平行投射到箔条上与垂直投射到箔条上的散射特性;结果表明:无论是前向散射还是后向散射,箔条形状的变化对散射特性有着明显的影响,都具有后向散射增强效应,箔条在某一方向上的散射基本上由正对该方向的目标上的电磁源决定。  相似文献   

7.
19世纪末,正当人们以为物理学的理论体系似乎已完美地建成,物理学已没有任何发展前景之际,X射线被发现了。它的出现无疑是物理世界里——X射线的发现  19世纪末,当英国物理学家J.J.汤姆逊对阴极射线进行研究并在后来发现了电子的时候,另一位德国物理学家伦琴也正在进行着有关阴极射线的实验,伦琴和汤姆逊的实验都是使用同一种设备——阴极射线管,它是其中大部分空气已被抽去,并可以放电的玻璃管。不过,伦琴所研究的不是阴极射线本身,而是当阴极射线打到玻璃管壁时的发光现象。  1895年,伦琴在实验中有了新的发…  相似文献   

8.
何以趋同     
20世纪有位与爱因斯坦齐名的大科学家尼尔斯·玻耳.1911年,玻耳来到英国剑桥,投师于大名鼎鼎的汤姆逊门下.汤姆逊是电子的发现者,认为电子像布丁一样镶嵌在原子外层.  相似文献   

9.
焦耳─汤姆逊效应又称节流效应,是指流体经过节流膨胀过程前后的焓不变,其在工业上的重要用途是让流体经过节流阀进行节流膨胀,以获得低温和液化气体1焦耳─汤姆逊实验1843年焦耳通过实验得出结论:气体的内能和消只是温度的函数,而与体积和压力无关。此结论只适用于理想气体,对于实际气体就不适用了。1852年焦耳和汤姆逊设计了另外一个新实验,设法克服了由于环境热容量比气体大得多,而不易观察到气体膨胀后温度可能发生变化的困难,比较精确地观察了气体由于膨胀而发生的温度改变。实验装置如图1。在一绝热圆筒的中部,有一刚性多孔…  相似文献   

10.
水龙吟 《特区教育》2011,(10):28-29
天空为什么是蓝色 这或许是很多人小时候都会问的一个问题。如果上网搜索一下,不难找到答案——是因为太阳光的散射。太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等多种颜色组成,光在空中传播的时候,其中的一部分会被空气分子影响而四散开来,偏离原来的方向(即散射)。一般情况下,偏蓝色的光散射得较多,  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号