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文檔簡介
1、高中物理中的物理學家及其發(fā)現(xiàn)或貢獻1.胡克:英國物理學家;胡克定律被發(fā)現(xiàn)了2.伽利略:意大利著名的物理學家;伽利略的儀器和設備在技術(shù)上非常落后,但伽利略巧妙地運用科學推理給出了勻速和變速運動的定義,并推導出S與t2成正比,并進行了實驗測試;得出的結(jié)論是,無論物體的重量如何,自由落體的速度都是一樣的。通過斜面實驗,得出物體在沒有外力作用下會保持勻速直線運動的結(jié)論。之后,牛頓將其歸納為慣性定律。伽利略的科學推理方法是人類思想史上最偉大的成就之一。3.牛頓:英國物理學家;動力學的創(chuàng)始人,他總結(jié)和發(fā)展了以前的發(fā)現(xiàn),獲得了牛頓定律和萬有引力定律,并奠定了基于牛頓定律的經(jīng)典力學基礎。4.開普勒:丹麥天文學
2、家;開普勒的三個行星運動定律被發(fā)現(xiàn),奠定了萬有引力定律的基礎。5.卡文迪什:英國物理學家;利用扭轉(zhuǎn)平衡裝置巧妙地測量了重力常數(shù)。6.布朗:英國植物學家;當用顯微鏡觀察懸浮在水中的花粉時,發(fā)現(xiàn)了“布朗運動”。7.焦耳:英國物理學家;測量了熱的力學當量J=4.2 J/Cal,為能量轉(zhuǎn)換守恒定律的建立提供了堅實的基礎。研究了電流通過導體時的發(fā)熱,得到了焦耳定律。8.開爾文:英國科學家;建立了以-273為零度的熱力學溫標。9.庫侖:法國科學家;巧妙利用“庫侖扭轉(zhuǎn)平衡”來研究電荷之間的相互作用,并發(fā)現(xiàn)了“庫侖定律”。10.密立根:美國科學家;利用帶電油滴在垂直電場中的平衡,得到基本電荷E。11.歐姆:德
3、國物理學家;在實驗研究的基礎上,歐姆比較了電流和水流,引入了電流強度、電動勢和電阻的概念,并確定了它們之間的關(guān)系。12.奧斯特:丹麥科學家;通過實驗,發(fā)現(xiàn)電流可以產(chǎn)生磁場。13.安培:法國科學家;著名的分子電流假說被提出。14.湯姆森:英國科學家;研究陰極射線,發(fā)現(xiàn)電子并測量電子的電荷e/m;湯姆遜還提出了“棗餅模型”,可以解釋當時的一些實驗現(xiàn)象。15.勞倫斯:美國科學家;發(fā)明了“回旋加速器”,使人類在獲取高能粒子方面向前邁進了一步。16.法拉第:英國科學家;電磁感應被發(fā)現(xiàn),世界上第一臺發(fā)電機是手工制造的。提出了電磁場、磁感應線和電場線的概念。17.冷詞:俄羅斯科學家;總結(jié)了實驗結(jié)果,公布了確
4、定感應電流方向的楞次定律。18.麥克斯韋:英國科學家;在總結(jié)前人對電磁感應現(xiàn)象研究的基礎上,建立了完整的電磁場理論。19.赫茲:德國科學家;在麥克斯韋預言電磁波的存在20多年后,電磁波的存在第一次被實驗證實。電磁波的傳播速度等于光速,這證明了光是電磁波。20.惠更斯:荷蘭科學家;在對光的研究中,提出了光的波動理論。發(fā)明了鐘擺鐘。21.托馬斯楊:英國物理學家;首先,巧妙地簡單地解決了相干光源的問題,成功地觀察到了光的干涉現(xiàn)象。(雙孔或雙縫干涉)22.倫琴:德國物理學家;繼英國物理學家赫歇爾發(fā)現(xiàn)紅外線和德國物理學家里特發(fā)現(xiàn)紫外線之后,人們發(fā)現(xiàn)當高速電子撞擊管壁時,管壁可以發(fā)出x光倫琴射線。23.普
5、朗克:德國物理學家;量子概念電磁輻射(包括光輻射)的能量是不連續(xù)的,e與頻率f成正比。它對熱力學也有很大貢獻。24.愛因斯坦:德國猶太人,后來的美國人,20世紀最偉大的科學家。他提出了光子理論和光電效應方程,并建立了狹義相對論和廣義相對論。提出了“質(zhì)量能量方程”。25.德布羅意:法國物理學家;提出所有微觀粒子都具有波粒二象性。提出了物質(zhì)波的概念。任何運動的物體都有與之相對應的波。26.盧瑟福:英國物理學家;通過粒子的散射現(xiàn)象,提出了原子的核結(jié)構(gòu)。首先,實現(xiàn)了人工核反應,發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子。27.波爾:丹麥物理學家;普朗克的量子理論被應用于原子系統(tǒng),玻爾的原子理論被提出。28.查德威克:英國物理學家;中
6、子是在原子核人工轉(zhuǎn)換的實驗研究中發(fā)現(xiàn)的。29.威爾遜:英國物理學家;威爾遜云室是為了觀察、和射線的軌跡而發(fā)明的。30.貝克雷爾:法國物理學家;鈾的自然輻射現(xiàn)象首次被發(fā)現(xiàn),并開始認識到核結(jié)構(gòu)的復雜性?,旣惥永铮悍▏?波蘭)物理學家,原子物理學的先驅(qū)和鐳的發(fā)現(xiàn)者。32.八神居里:法國物理學家;居里夫婦的女兒和女婿;首先,人們發(fā)現(xiàn)放射性同位素是通過人工核轉(zhuǎn)換獲得的。倫琴射線簡介倫琴射線(威廉康拉德恩特根),又稱“x光”。它是一種短波長的電磁輻射,波長約為(20 0.06) 10-8厘米。倫琴射線具有很高的穿透力,可以穿透許多可見光無法穿透的物質(zhì),如宣紙、木頭等。這種不可見的射線可以使許多固體材料產(chǎn)生
7、可見的熒光,使照相底片變得敏感并電離空氣等。波長越短,X射線的能量越大,稱為硬X射線,而波長越長的X射線能量越低,稱為軟X射線。當高速運動的電子在真空中轟擊金屬靶時,靶發(fā)出x光,這是x光管的結(jié)構(gòu)原理。發(fā)射的X射線可分為兩類:(1)如果被目標阻擋的電子能量不超過一定限度,只會發(fā)射連續(xù)光譜輻射。這種輻射叫做軔致輻射。(2)一種不連續(xù)性,它只有幾個特殊的線性譜。發(fā)射線性光譜的輻射稱為特征輻射。連續(xù)光譜與目標材料無關(guān),但特征光譜與目標材料有關(guān)。不同的材料有不同的特征光譜,這就是為什么它被稱為“特征”。x射線的特點是波長很短,頻率很高。因此,X射線一定是由具有不同能量的兩個能級之間的原子躍遷引起的。因此
8、,當原子最內(nèi)層的電子躍遷時,發(fā)射出X射線光譜,而當外層的電子躍遷時,發(fā)射出光譜。x射線不會在電場和磁場中偏轉(zhuǎn)。這表明x光是一股不帶電荷的粒子流。1906年,實驗證明,X射線是一種波長很短的電磁波,所以它會產(chǎn)生干涉和衍射現(xiàn)象。x光被用來幫助人們進行醫(yī)療診斷和治療。用于工業(yè)中無損材料的檢驗;在基礎科學和應用科學領域,它被廣泛應用于晶體結(jié)構(gòu)分析、化學分析和通過X射線光譜和X射線吸收進行的原子結(jié)構(gòu)研究。威爾遜云室簡介早期的核輻射探測器也是最早的帶電粒子徑跡探測器。由英國物理學家威爾遜于1896年發(fā)明,也稱為云室,由威爾遜(1912)改進。純蒸汽用于絕熱膨脹,溫度降低到過飽和狀態(tài)。此時,帶電粒子被注入,
9、離子在路徑中產(chǎn)生。過飽和氣體凝結(jié)成以離子為核心的小液滴,從而顯示出粒子的軌跡,這可以被拍攝下來。云室中的氣體主要是空氣或氬氣,蒸汽主要是乙醇或甲醇。粒子的速度可以根據(jù)軌道上小液滴的密度或軌道的長度來測量;將云室與磁場相結(jié)合,可以根據(jù)軌道的曲率和彎曲方向來測量粒子的動量和電學性質(zhì),從而確定粒子的性質(zhì)。從歷史上看,云室在粒子物理學中扮演著重要的角色,它已經(jīng)被用來發(fā)現(xiàn)諸如E,-, 0和,-。顯示能引起電離的粒子軌跡的裝置是最早的帶電粒子探測器,由威爾遜于1896年提出,因此被稱為威爾遜云室。其原理是高能粒子離開云室所產(chǎn)生的離子可以成為過飽和蒸汽中蒸汽的凝結(jié)中心,并在離子周圍產(chǎn)生微小的液滴,因此在粒子的路徑上會出現(xiàn)白霧,在適當?shù)墓庹障驴梢钥吹交蚺臄z到粒子的運動。根據(jù)磁場中的軌道長度、深度和曲率,可以區(qū)分粒子的類型和性質(zhì)。云室的下底部是一個可以上下移動的活塞,上蓋是透明的,一小塊放射性物質(zhì)(放射源)放在云室
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