(完整版)原子物理学大事年表

原子物理学大事年表

公元前384~322年 古希腊哲学家亚里士多德提出“四元素说”。

公元前500~400年 古希腊人留基伯及其学生德谟克利特等古希腊哲学家首先提出“原子说”。

公元1661年 英国化学家波义耳首先提出了化学元素的概念。

公元1687年 英国物理学家牛顿在其著作《自然哲学的数学原理》中奠定了经典力学基础,引入超距作用概念。

公元1774年 法国化学家拉瓦锡提出质量守恒原理。

公元1789年 德国化学家克拉普罗特首先发现了自然界中最重的元素——铀。

公元1808年 英国化学家道尔顿在他的著名著作《化学哲学新系统》中,提出了用来解释物质结构的“原子分子学说”。

公元1811年 意大利化学家阿伏加德罗提出了理想气体分子的假设,得出了著名的阿伏加德罗常数,并在1865首次实验测定。

公元1820年 瑞典化学家白则里提出了化学原子价概念,并在1828年发表了原子量表。

公元1832年 英国物理学家法拉第提出了电解定律。

公元1854年 德国的吹玻璃工匠兼发明家盖斯勒用“盖斯勒管”进行了低气压放电实验。

公元1858年 德国物理学家普吕克尔在研究低气压放电管时发现面对阴极出现绿色辉光。

公元1864年 德国物理学家汗道夫发现阴极射线。

公元1869年 俄国化学家门捷列夫和德国化学家迈耶按照原子量的顺序将元素排成了“元素周期表”,又在1871年写成了《化学原理》一书。

公元1876年 德国物理学家戈德斯坦断定低气压放电管中的绿色辉光是由阴极射线产生的。

公元1884年 瑞典化学家阿仑尼乌斯首先提出了电离学说,认为离子就是带有电荷的原子。

公元1885年 英国物理学家克鲁克斯用实验证明阴极射线是一种具有质量带有电花的粒子流,而不是没有质量的光束。

公元1891年 爱尔兰物理学家斯托尼首先提出把电解时所假想的电单元叫做“电子”。 公元1895年

德国物理学家伦琴在12月28日宣布发现了x射线(又称伦琴射线)。为此他获得了1901年度首届诺贝尔物理学奖。

法国物理学家佩兰断定阴极射线确是带负电荷的微粒流,他曾因研究物质的间断结构和测量原子体积而获得了1926年度诺贝尔物理学奖。

荷兰物理学家洛伦茨首先提出了经典电子论,他还确定了电子在电磁场中所受的力,即洛伦茨力,并预言了正常的塞曼效应。

公元1896年

法国物理学家贝克勒尔在3月1日用铀盐样品进行实验时发现了天然放射性,他也是第一个使用乳胶照相探测射线的科学家,为此同居里夫妇一起获得1903年度诺贝尔物理学奖。

荷兰物理学家塞曼在研究外磁场作用下的光发射时发现塞曼效应,这也是磁场对原子辐射现象的影响,为此他获得了1902年度诺贝尔物理学奖。

公元1897年

英国物理学家汤姆逊在4月30日从阴极射线的研究中证实了电子的存在。由于他在研究电在气体中的传导所作得的重大贡献而获得1906年度诺贝尔物理学奖。

1897~1914年,美国物理学家米利肯等先后多次精确测量电子的质量和电荷,1899年又测定了电子的荷质比。米利肯因对电子电荷的测定和光电效应的研究获得1923年度诺贝尔物理学奖。

公元1898年

后来加入法国籍的波兰物理学家和化学家居里夫人证明含有铀元素的化合物都具有放射性,并由此发现了“镭”。

法国物理学家皮埃尔·居里等在《自然》杂志11月16日这一期里第一次写下了“放射性”这一术语。

居里夫妇发现了钋和镭等放射性元素,由于他们发现了天然放射性和对铀的研究,在1903年同贝克勒尔一起获诺贝尔物理学奖。另外,居里夫人因发现镭和钋获得1911年度诺贝尔化学奖,成为世界上第一位连续两次荣获科学上最高奖赏的女科学家。

汤姆逊提出了第一个原子结构模型即“正电云”原子模型,俗称“西瓜模型”。

公元1899年

贝克勒尔等人发现射线在磁场中发生了偏转现象。同年,新西兰出生的英国物理学家卢瑟福区分了前两种不同辐射,分别叫做“α射线”和“β射线”,并指出β射线和阴极射线一样也是带负电的电子流。

俄国物理学家列别捷夫发现了光对固体的压力并进行了测量。

英国物理学家汤姆逊从一些毫无放射性的普通金属受到紫外线照射时能放出电子的现象中发现了“光电效应”。

公元1900年

贝克勒尔从β粒子流的研究中发现它的质量和电荷都与电子相同。

卢瑟福等从射线的研究中又辨认了第三种射线为“γ射线”。

卢瑟福第一次测量了放射性的周期并引入了“放射性常数”这一术语。

德国物理学家普朗克在12月17日柏林科学院物理学会的一次会议上,提出热辐射公式中的量子假设。后因为阐明光量子理论而获得1918年度诺贝尔物理学奖。

公元1901年 佩兰提出了关于原子行星结构的第一个假设。

公元1902年

英国物理学家卢瑟福和其合作者索第开始对铀的α放射性进行系统研究,发现了放射性递减的数学规律,到1907年从中找到了一连串放射性元素,建立了铀放射系,为此卢瑟福获得了1908年度诺贝尔化学奖。

法国化学家德马尔赛测定了镭的光谱线。

开始了在X或γ射线辐照下液态绝缘体的导电性研究。

居里夫妇发现了自然界放射性物质都有放射性现象,指出了放射能的强度,并从数吨沥青铀矿中提炼得0.1克氯化镭。

公元1904年 先后加入瑞士和美国籍的德国物理学家爱因斯坦首先提出“光子”概念,光子具有动量和质量,从而确立了光的波粒二象性。

公元1905年 著名科学家爱因斯坦提出了“狭义相对论”以及质能关系式E=mc²;同年他又提出了光电效应定律,并在1907年发表了热容量的量子论,1916年创立广义相对论。由于他对数学物理的杰出贡献和阐明光电效应规律而获得1921年度诺贝尔物理学奖。

公元1906年 卢瑟福开始研究大质量亚原子粒子α穿过物质时的现象,弄清了α粒子的本质为以后发现原子核进行了准备。 公元1907年

发现钾有放射性。

开始对特征X射线进行研究。

公元1908年

德国物理学家布赫雷尔用实验证实了爱因斯坦的理论。

德国物理学家盖革和卢瑟福用圆柱形计数器对α粒子进行测量。

公元1910年

精确地测定阿伏加德罗常数。

奥地利物理学家赫斯等证明“宇宙射线”来源于地球外的外层空间,他也因此和发现正电子的美国物理学家安德森一起获得1936年度诺贝尔物理学奖。

公元1911年

卢瑟福把α粒子大角度散射实验结果公诸于世,第一次计算了原子行星结构,确定了原子中有“核”存在,从而建立了“有核原子模型”或称“行星模型”。

苏格兰物理学家威尔逊发明云雾膨胀室,可用来跟踪和测量离子轨迹,他也因此和康普顿一起获得1927年度诺贝尔物理学奖。

索第提出同位素概念,后被汤姆逊进一步补充。索第因研究放射性物质和同位素获得1921年度诺贝尔化学奖。

英国物理学家巴克拉测得了各种原子所固有的“特征x射线”,他也因此获得1917年度诺贝尔物理学奖。

公元1912年

汤姆逊建成了第一台能够分离同位素的仪器(后被称为“质谱仪”),并用来研究、分离氖的两种同位素氖-20和氖-22。

德国科学家劳厄发现X射线在晶体中产生衍射,他也因此获得1914年度诺贝尔物理学奖。

公元1913年

盖革制成了针状计数器。

丹麦著名理论物理学家玻尔提出原子结构的量子化轨道理论,并对氢原子进行计算。他也因此获得1922年度诺贝尔物理学奖。

英国物理学家莫塞莱利用特征x射线在晶体上的反射特性,准确地测定了其波长。由此可将各种元素按照特征x射线的波长顺序进行排列,得出它们之间的相互关系,使核电荷数和原子序数等同了起来。

卢瑟福提出原子内部隐藏着巨大能量。

公元1914年

卢瑟福把氢原子核叫做“质子”。

考塞耳奠定量子化学基础。

公元1916年 原子内的电子沿着椭圆轨道运动。

公元1919年

卢瑟福首次实现人工核反应,用α粒子轰击氮核结果打出了质子。

英国物理学家阿斯顿制成了第—台高效能质谱仪,并用来精确测定同位素质量。

公元1920年

测量分子运动速度。

卢瑟福提出在原子核的狭小范围内,一个质子和一个电子由于相互吸引而紧密结合成一体,可看成是一个单独粒子。

公元1921年 美国化学家哈金斯把质子-电子复合体看成是电中性的,并将它命名为“中子”。

公元1923年 美国物理学家康普顿从光量子和电子的碰撞实验中,发现从原子反射回来的X射线的康普顿效应,并因此与威尔逊一起获得1927年度诺贝尔物理学奖。这一效应也被中国物理学家吴有训所发现,故也称为康普顿-吴有训效应。

公元1924年

奥地利物理学家泡利提出一种排斥原理,称为“泡利不相容原理”,认为质子和电子都绕自身轴线旋转。这种自旋方向可以有两种相反的方向,即在一个原子中不能有两个或更多的电子处在完全相同的状态。为此他在1945年获得诺贝尔物理学奖。

法国物理学家德布罗意首先提出波动力学,建立了物质波概念。他因发现电子的波动性而获得1929年度诺贝尔物理学奖。

公元1925年 德国物理学家海森伯创立量子力学(矩阵力学),这是一种强调可观察量的不连续性的新量子论。海森伯还在1927年发现了测不准原理,首先创造基本粒子中的同位旋观念,他也因此获得了1932年度诺贝尔物理学奖。

公元1926年 奥地利物理学家薛定谔创立量子力学(波动力学)的基本方程,这是一种强调物质波动性的新量子论,即把电子看成所谓电子云。为此,他与狄拉克共同获得1933年度诺贝尔物理学奖。

公元1928年

俄国出生的美国物理学家盖莫夫提出用质子代替α粒子作为轰击粒子。

盖革等制造了正比计数器。

美国和前苏联都成功地进行了电子衍射实验。

制成盖革-弥勒计数器。盖革用金属针作为集电极,而弥勒建议用一横穿整个圆筒的金属丝代替尖针,可使计数器工作时更稳定。

公元1929年

英国物理学家狄拉克从电子性质的数学处理方法中提出了“反粒子”概念,并得出相对论波动方程,亦称狄拉克方程。为此他与薛定谔共同获得1933年度诺贝尔物理学奖。

英国物理学家考克饶夫和瓦尔顿制造成功第一台“粒子加速器”,被叫做“静电加速器”。它实际上是一个高压倍压装置,通常被称为高压倍加器。为此他们获得了1951年度诺贝尔物理学奖。

公元1930年

美国天文学家拉塞尔指出有迹象表明太阳能是由氢的热核反应所形成。德国物理学家乌特曼等人也发现了这一现象。

德国物理学家博特和贝克尔开始用α粒子去轰击轻金属铍的实验。

泡利提出中微子假设,并在12月4日给某同事的信中指明存在中微子。1934年泡利与费密正式提出中微子理论,25年后被证实。

公元1931年

美国物理学家劳伦斯设计制成第一台“回旋加速器”。为此他获得了1939年度诺贝尔物理学奖。

美国物理学家范德格喇夫建成第一台静电加速器,并以他的名字命名。

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化学年谱(公元1801年~1960年)

化学年谱(公元1801年~1960年)

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公元1900年 ~ 1960年

1900年

美籍俄国科学家冈伯格,从分子量测定首次发现自由基三苯甲烷,自由基是电子出于激发状态的分子或分子碎片,具有自由价,化学性活泼。

法国科学家格林雅尔德,制得金属镁的有机化合物,它是有机合成中的中间体。

德国科学家多恩,证明镭射气是一种新的惰性气体——氡。

法国科学家维尔纳,试制成功人造宝石并投入工业生产。

美国科学家兰米尔,通过氢分子在钨丝上分解,制得氢原子喷灯,可产生近于太阳表面的温度,开始了气体在金属表面上吸附及催化的研究。

英国科学家霍普金,发现蛋白质有两种,一种能维持生命,一种不能维持生命如明胶。

1901年

德国科学家奥斯特瓦尔德,提出催化剂是改变化学反应速度的物质,而不出现在最终产物中,认为所有反应都可以进行催化,并指明催化剂在理论和实践中的重要性。

法国科学界德马尔塞,发现63号化学元素铕。

美国科学家吉·路易斯,提出逸度和偏克分子的概念,并统一活度概念,使原来根据理想体系条件求得的热力学关系式仍适用于实际体系。

1902年

英国科学家泡帕,用12年时间制得氮、硫、硒、锌等化合物的光学异构体,后也获得不包含不对称原子的、因空间位阻而造成的旋光异构体。

1903年

瑞士科学家齐格蒙第,发明观察胶体粒子运动的超显微镜,它也是直接观察平衡涨落的直观仪器。

法国科学家比·居里、英国科学家威·雷姆赛、索迪,居里等观察到镭盐水液有气泡逸出,索迪等证实这是辐射引起的水分解,产生了氢气和氧气,这是辐射化学研究的开端。

1904年

德国科学家艾贝格,用五年时间从惰性元素稳定性和元素周期律分为八族出发,首先用电子观点来解释价键。认为一个原子可以被电子占据的位子数是八;一个元素的最大正负价总和常为八,这即为艾贝格定律,是电价学说的“八偶律”的萌芽。

近代物理学大事年表

近代物理学大事年表

1 近 代 物 理 学 大 事 年 表

【注】2000年8月至2004年12月本人在宁夏大学参加物理教育专业自学考试方式的本科

学习,期间有一门课程是北京大学出版社出版的《近代物理学》,王正行先生编著。从书中

整理出此大事年表。《近代物理学大事年表》2003年6月获得由《中学物理教学杂志社》组

织的“第六届全国中学物理教研论文”评选活动全国一等奖。

1801年皮亚齐(G.Piazzi)发现了谷神星,它的半径只有500km,比月球还小。

在天文观测上,1885年发现巴尔末系时,就观测到n=13的H 。1893年观测到n=31的

谱线,1906年观测到n=51的Na,而目前已观测到n≈350的大原子。在实验室中,目前可

做到n≈105的H。

1895年,伦琴(W.C.R Ö ntgen)用照相底片探测和发现了X射线。

1896年,天文学家匹克林(E.C.Pickering)在船橹座ξ星的光谱中发现了匹克林系。

1896年3月,贝克勒耳(A.H.Becquerel)发现了U的天然放射性。接着,皮埃尔和玛

丽居里(Pierre,Maric S.Curie)从沥青铀矿中分离出发射性比U强得多的Po和Ra,表明

放射性并不是U所独有的性质。

1897年汤姆孙(J.J.Thomson)发现电子。

1897年卢瑟福(E.Rutherford)发现,放射性的辐射不只一种。他把穿透本领较差的

一种称为α射线,穿透本领较强的一种称为β射线。

迈克耳孙(A.Michelson)—某雷(E.Morley)实验是19世纪最出色的实验之一。为了

测量“以太风(Aether)”。它的原理很简单,但却导致了一场后果深远的科学革命。

E=hv式是普朗克(M.Planck)1900年首先作为一个基本假设提出来的,称为普朗克关系,

比例常数h称为普朗克常数,是微观物理的基本常数。普朗克常数在研究黑体辐射的能谱时,

首先认识到电磁辐射的能量是量子化的,其能量子为hv。

(完整版)物理学发展简史

(完整版)物理学发展简史

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主题一 物理学发展简史

一、古典物理学与近代物理学:

1、古典物理学:廿世纪以前所发展的物理学称为古典物理学,以巨观的角度研究物理,可分为力学、热学、光学、电磁学等主要分支。

2、近代物理学:廿世纪以后(1900年卜朗克提出量子论后)所发展的物理学称为近代物理学,以微观的角度研究物理,量子力学与相对论为近代物理的两大基石。

二、物理学重要人物及其理论简表:

科学家 年代 发表理论

天文及力学 阿基米得 年 杠杆原理、浮力原理

托勒密 二世纪 提出「地心说」,认为地球为宇宙运行中心

哥白尼 1543 发表「天体运行」,认为太阳为宇宙运行中心

伽利略 17世纪 发明天文望远镜,发现木星的四个卫星

比塞塔实验

提出「惯性」想法

物理学实验之父

克卜勒 1609~1619 三大行星运动定律

牛顿 1687 三大运动定律、万有引力定律

白努力 1738 白努力定律(流体动力学)

热学 古代人 热质说,认为热是一种由高温流向低温处之物质

伽利略 发明气体温度计

仑福特 1798 热的力学说,认为热和物体运动有关

卡诺 1824 热机循环理论

布朗 1827 发现布朗运动

焦耳 1840 测出热功当量,证实热为能量的一种形式

克劳修斯 1850 气体动力论

光学 司乃耳 1615 折射定律

牛顿 1675 光的微粒说、色散实验

海更士 1678 光的波动说

杨格 1801 双狭缝干涉实验

菲左 1849 首次测得光速

富可 1850 测得水中之光速

马克士威 1864 建立光是电磁波的理论

赫兹 1886 发现光电效应

爱因斯坦 1905 提出「光量子理论」,成功解释光电效应

电磁学 库仑 1785 库仑静电力定律

伏打 1800 伏打电池(最早的电池)

厄司特 1820 发现电流的磁效应

安培 1820 安培定律(载流导线产生磁场的数学式)

奥姆 1826 奥姆定律

法拉第 1831 电磁感应定律

原子结构模型发展史

原子结构模型发展史

原子结构模型发展史

原子结构模型发展史可以追溯到古希腊时期,众多的学者和哲学家通过思考和推理提出了原子的存在理论。然而,直到19世纪末20世纪初,原子的真实本质才逐渐被揭示出来。本文将详细介绍原子结构模型发展史的主要里程碑。

在古希腊时期,原子的存在理论始于著名的亚里士多德学派。亚里士多德认为物质由四个基本元素(地、水、火、气)组成,并通过不同的比例和组合产生不同的物质。然而,这种观点并不涉及到原子的个体性质。

公元前5世纪,著名的哲学家德谟克利特提出了原子论,认为物质由不可分割的、永恒不可变的小颗粒组成。然而,这个理论并没有得到足够的实验证据支持,因此没有得到广泛接受。

到了17世纪,化学实验的发展为原子理论提供了实验证据。罗伯特·博义利在实验中发现了质量守恒定律,即在化学反应中物质的质量是保持不变的。这个发现表明物质是由不可分割的小颗粒构成的。约翰·道尔顿在1803年提出了原子理论的最早版本,他认为所有的物质都是由原子组成的,每种元素都有不同的原子,化学反应是由原子的重新组合而引起的。

然而,随着科学技术的发展,人们对原子结构的了解逐渐深入。1897年,英国物理学家汤姆孙通过实验证明了原子内部存在着带负电荷的粒子,即电子。他提出了“巧克力布丁模型”,认为原子相当于一个带正电荷的球体,电子均匀分布在其中。

不久之后,欧内斯特·卢瑟福进行了一系列经典的金箔散射实验。他发现,大部分α粒子穿过金箔而几乎没有偏转,少部分α粒子受到了极大的偏转。根据这一实验结果,卢瑟福提出了著名的“太阳系模型”,也称为“卢瑟福模型”。根据这个模型,原子核位于原子的中心,电子以轨道方式围绕着原子核运动。

然而,卢瑟福模型仍然无法解释一些现象。例如,根据经典物理学,电子应该在发射电磁辐射能量的过程中不断向核心坠落,最终原子结构将变得不稳定。这个问题引发了对量子理论的研究。

1926年,奥地利物理学家厄尔温·薛定谔提出了薛定谔方程,建立了量子力学的数学框架。在量子力学中,电子不再是粒子,而是以波粒二象性存在的实体。这一理论成果标志着原子结构模型的整个发展历程的一个里程碑。

化学大事年表

化学大事年表

化 学 大 事 年 表

约50万年前 “北京人”已知用火

公元前5000~前3000年 中国已开始制作陶器

公元前4000年 中国已知酿酒

公元前3000年 埃及人采集金、银制饰物

公元前2000年 中国齐家文化遗址出土文物中有铸红铜器

公元前1400年 小亚细亚的赫梯人已知炼铁

公元前10世纪 埃及人已开始制作玻璃器皿

公元前5世纪~前3世纪 中国提出五行(金、木、水、火、土)学说

公元前4世纪 希腊德谟克利特提出朴素的原子论

希腊亚里士多德提出四元素(火、气、土、水)说

公元前2世纪 中国《神农本草经》成书

中国炼丹术兴起

中国西汉时已有利用胆水炼铜的记载

公元60年左右 罗马老普林尼提出分离金银的火试金法

公元105年 中国蔡伦监造出良纸

公元2世纪 中国魏伯阳著《周易参同契》

约公元360年 中国葛洪著《抱朴子内篇》

公元656~666年 中国颁布药典《新修本草》

公元808年 中国唐代出版的《太上圣祖金丹秘诀》所载“伏火矾法”乃是原始火药的配方

公元10世纪 阿拉伯阿维森纳著《医典》

公元1163年 中国吴悞著《丹房须知》中有较完整的蒸馏器图

公元1450年 德意志B.瓦伦丁发现铋

公元16世纪 瑞士帕拉采尔苏斯提出三要素说

公元1556年 德意志G.阿格里科拉的《坤舆格致》出版

公元1596年 中国李时珍的《本草纲目》成书 比利时J. B.van海尔蒙特作“柳树试验”

公元1637年 中国宋应星的《天工开物》出版,记载了用炉甘石制“倭铅”(金属锌)的方法

公元1661年 英国R.玻意耳的《怀疑派化学家》出版,提出化学元素的科学定义

公元1663年 英国R.玻意耳用植物色素作指示剂

公元1679年 德意志L.J. von孔克尔发明吹管分析

公元1703年 德意志G.E.施塔尔提出燃素说

公元1729年 法国C.J.日夫鲁瓦最早使用容量分析法

公元1750年 法国V.G.弗朗索瓦用指示剂进行酸碱滴定

核聚变时间

核聚变时间

- 1 - 核聚变时间

近几年,核聚变技术受到了国际社会的广泛关注和关注,这项技术可能未来成为新能源。核聚变技术是核物理学中最重要的技术之一,它可以转化为大量的能量,比现有的核燃料要低得多,成为更为安全、更经济的替代能源。以下是关于核聚变技术的时间表,可以让我们了解这项技术的发展历程及其未来的可能性:

1932年:物理学家艾文诺曼宣布、张量的发现,开启了核聚变的研究。他发现,如果两个细胞可以在极低温度下碰撞,它们可以形成更大的元素,这就是我们现在所熟知的核聚变。

1934年:德国物理学家和化学家发明了核聚变反应,他们把一些同位素放入一个容器中,然后用电强迫它们产生反应,这就是核聚变的原理。

1940年:美国物理学家艾伦格莱西在实验室中首次证实了核聚变。他在实验室中碰撞了氖、氦两个原子核,从而产生了铯、氦和氢三种元素,从而证明了核聚变反应。

1945年:美国物理学家奥斯本首次在实验室中发现了连锁反应机制,这也是核聚变能源的基础。

1952年:德国研究者发明了钚-238衰变反应,从而为核聚变反应奠定了基础。

1956年:威廉罗斯发明了压缩核聚变反应(ICF),这也是核聚变的重要成果之一,也是基础于核聚变反应。

1958年:美国物理学家发明了氢-氟核聚变反应,进一步推动了 - 2 - 核聚变反应的发展。

1962年:英国物理学家发明了氢-重氢核聚变反应,核聚变反应的发展达到了新的高度。

1970年:美国麻省理工学院物理学家格拉德斯特罗姆设计出了第一台核聚变反应堆,在实验室中进行核聚变反应,成功地获得了能量。

1975年:美国原子能委员会与英国核科学发展研究所合作,在英国的“福克斯威尔逊”核电站中成功地运行了第一台核聚变电站。

1985年:美国康涅狄格州的史密斯核电站成功开始发电,它使用的是改进了压缩核聚变反应(ICF)技术。

近代化学大事年表

1661年——玻义耳的名著《怀疑派化学家》一书出版。在此书中,他尖锐地批判了“盐、汞、硫三要素”之说,为化学元素作了科学定义,并提出了他对燃烧现象的见解。

1663年——卡西厄斯制得金溶胶。

1669年——梅猷辨别出空气中有二成分,并指出硝石中也存在那种空气中的助燃、助呼吸的成分。

贝歇尔在其著作《土质物理》一书中,提出物质成分的三“土质”说,这可以说是燃素之说的开始。波兰特从尿中首次提取出了白磷。斯登诺发现石英晶体各种断面的晶面夹角守恒。

1679年——孔克尔发明了吹管分析。

1685年——玻义耳编写了一本关于矿泉水的专著《矿泉的博物学考察》,相当全面地概括了当时已知的关于水溶液的各种检验方法和检定反应,特别是提出了一系列植物色素作为酸碱指示剂。

16世纪——炼金术士勒费伏尔和药剂师勒梅里发明了“钟罩法”制硫酸。

1703年——施塔尔系统地阐述了燃素之说。

1705年——纽康门制成第一台可供实用的蒸汽机。

1729年——日夫鲁瓦最早进行了粗略的酸碱滴定。

1738年——英国于布里士托开始了锌的生产。

1746年——马格拉夫从异极矿中提炼出了金属锌。罗巴克发明了铅室法制造硫酸。

1750年——富朗索瓦首次进行了利用指示剂的酸碱滴定。

1755年——布拉克指出了“固定空气”(碳酸气)的存在,研究了它的性质,并揭示了碱的苛性本质。

1760年——兰贝特经实验确定光密度值与吸收层厚度成正比。布拉克测定了冰的熔化热和水的汽化热,随后提出“热质说”。 1762年——马格拉夫发现钠盐和钾盐可以使火焰着上特征的颜色。

1765年——清代学者赵学敏的《本草纲目拾遗》出版,书中介绍了许多新的高疗效药物,并有关于无机强酸、氨水等的记载。

1766年——凯文第旭发表了题为《人造空气的实验》的报告,报告了他对氢气性质的较系统的研究成果。

1769年—1785年——席勒析离了酒石酸、柠檬酸、乳酸、尿酸、没食子酸、草酸等多种有机酸。

《原子物理学》(褚圣麟)

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原子物理学

介绍

原子物理学是研究原子的性质、结构和行为的科学。它是物理学的一个重要分支,对于了解物质的微观结构和性质具有重要意义。在原子物理学的研究中,人们经过多年的努力探索,得到了许多重要的理论成果和实验发现,从而推动了科技的发展和人类社会的进步。

原子结构

原子是物质的基本单位,由原子核和围绕核旋转的电子组成。原子核是由质子和中子组成的,而电子则带有负电荷。根据原子的结构,可以将原子分为几个主要的部分:质子、中子和电子。

• 质子:质子是具有正电荷的粒子,它们组成了原子核。质子的质量为1个质子质量单位(amu),电荷为+1。

• 中子:中子是没有电荷的粒子,它们组成了原子核。中子的质量也为1个质子质量单位(amu)。 未知驱动探索,专注成就专业

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• 电子:电子是具有负电荷的粒子,它们围绕原子核旋转。电子的质量很小,可以忽略不计,电荷为-1。

原子模型的发展历程

人们对原子的认识是在经过长期的研究和探索后逐步建立起来的。自古以来,人们对物质的构成和性质就有着一定的认识,但直到19世纪末20世纪初,原子模型的发展才取得了重大突破。

没有内部结构的原子模型

早期的原子模型认为原子是没有内部结构的,认为原子是不可分割的基本粒子。这一观点首先由希腊哲学家德谟克利特提出,他认为物质是由一种无可分割的基本粒子组成的。这种观点影响了很长一段时间,直到17世纪末,英国科学家道尔顿提出了“道尔顿原子论”,认为原子是一个球状的固体物质,不可再分割。

汤姆逊的原子模型

19世纪末20世纪初,英国科学家汤姆逊的实验发现了电子,他提出了第一个完整的原子模型。汤姆逊采用了“西瓜糖未知驱动探索,专注成就专业

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果模型”,认为原子是一个正电荷均匀分布的球体,而电子则像西瓜糖果中的干果一样分布在正电荷球体内部。

卢瑟福的原子模型

在汤姆逊的原子模型基础上,卢瑟福进行了阿尔法粒子散射实验,并发现了原子核。卢瑟福的实验结果表明,原子核是非常小而密集的,而电子则围绕在原子核周围。根据这一实验结果,卢瑟福提出了著名的“卢瑟福原子模型”,也称为“行星模型”。在这个模型中,原子核带有正电荷,而电子则围绕核旋转,类似于行星绕太阳运行。

物理学大事年表

物理学大事年表

约公元前6世纪,泰勒斯(Thales,公元前624?—546)记述了摩擦后的琥珀吸引轻小物体和磁石吸铁的现象。

公元前6世纪,《管子》中总结和声规律。阐述标准调音频率,具体记载三分损益法。

约公元前5世纪,《考工记》中记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性浮力等现象。

公元前5世纪,德谟克利特(Democritus,公元前460?—370?)提出万物由原子组成。

公元前400年,墨翟(公元前478?—前392?)在《墨经》中记载并论述了杠杆、滑轮、平衡、斜面、小孔成像及光色与温度的关系。

公元前4世纪,亚里士多德(Aristotle,前384—前322)在其所著《物理学》中总结了若干观察到的事实和实际的经验。他的自然哲学支配西方近2000年。

公元前3世纪,欧几里得(Euclid,前330?—前260?)论述光的直线传播和反射定律。

公元前3世纪,阿基米德(Archimedes,前287?—前212)发明许多机械,包括阿基米德螺旋; 发现杠杆原理和浮力定律;研究过重心。

公元前3世纪,古书《韩非子》记载有司南;《吕氏春秋》记有慈石召铁。

公元前2世纪,刘安《前179—前122》著《准南子》,记载用冰作透镜,用反射镜作潜望镜,还提到人造磁铁和磁极斥力等。

1世纪,古书《汉书》记载尖端放电、避雷知识和有关的装置。王充(27—97)著《论衡》,记载有关力学、热学、声学、磁学等方面的物理知识。希龙(Heron,62—150)创制蒸汽旋转器,是利用蒸汔动力的最早尝试,他还制造过虹吸管。

2世纪,托勒密(C.Ptolemaeus,100?—170?)发现大气折射。张衡(78—139)创制地动仪,可以测报地震方位,创制浑天仪。王符(85—162)著《潜夫论》分析人眼的作用。

5世纪,祖冲之(429—500),改造指南车,精确推算л值,在天文学上精确编制《大明历》。

8世纪,王冰(唐代人)记载并探讨了大气压力现象。

原子物理学简史和大事年表

原子物理学简史

原子物理学就是研究原子得结构、运动规律及相互作用得物理学分支。它主要研究:原子得电子结构;原子光谱;原子之间或与其她物质得碰撞过程与相互作用。

经过相当长时期得探索,直到20世纪初,人们对原子本身得结构与内部运动规律才有了比较清楚得认识,之后才逐步建立起近代得原子物理学。

1897年前后,科学家们逐渐确定了电子得各种基本特性,并确立了电子就是各种原子得共同组成部分。通常,原子就是电中性得,而既然一切原子中都有带负电得电子,那么原子中就必然有带正电得物质。20世纪初,对这一问题曾提出过两种不同得假设。

1904年,汤姆逊提出原子中正电荷以均匀得体密度分布在一个大小等于整个原子得球体内,而带负电得电子则一粒粒地分布在球内得不同位置上,分别以某种频率振动着,从而发出电磁辐射。这个模型被形象得比喻为“果仁面包”模型,不过这个模型理论与实验结果相矛盾,很快就被放弃了。

1911年卢瑟福在她所做得粒子散射实验基础上,提出原子得中心就是一个重得带正电得核,与整个原子得大小相比,核很小。电子围绕核转动,类似大行星绕太阳转动。这种模型叫做原子得核模型,又称行星模型。从这个模型导出得结论同实验结果符合得很好,很快就被公认了。

绕核作旋转运动得电子有加速度,根据经典得电磁理论,电子应当自动地辐射能量,使原子得能量逐渐减少、辐射得频率逐渐改变,因而发射光谱应就是连续光谱。电子因能量得减少而循螺线逐渐接近原子核,最后落到原子核上,所以原子应就是一个不稳定得系统。

但事实上原子就是稳定得,原子所发射得光谱就是线状得,而不就是连续得。这些事实表明:从研究宏观现象中确立得经典电动力学,不适用于原子中得微观过程。这就需要进一步分析原子现象,探索原子内部运动得规律性,并建立适合于微观过程得原子理论。

1913年,丹麦物理学家玻尔在卢瑟福所提出得核模型得基础上,结合原子光谱得经验规律,应用普朗克于1900年提出得量子假说,与爱因斯坦于1905年提出得光子假说,提出了原子所具有得能量形成不连续得能级,当能级发生跃迁时,原子就发射出一定频率得光得假说。 玻尔得假设能够说明氢原子光谱等某些原子现象,初次成功地建立了一种氢原子结构理论。建立玻尔理论就是原子结构与原子光谱理论得一个重大进展,但对原子问题作进一步得研究时,却显示出这种理论得缺点,因此只能把它视为很粗略得近似理论。

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