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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 20 毫秒
1.
霍夫思塔特(Robert HofStadter,1915—1990)因开创电子与原子核散射方面的研究并运用这种方法获得了有关原子核结构的概貌,穆思堡尔(Rudolf Ludwig Mossbauer,1929-)因研究g辐射的共振吸收并发现了以他的名字命名的穆思堡尔效应,共同分享了1961年度诺贝尔物理学奖。  相似文献   

2.
维格纳(Eugene Paul Wigner,1092-1995)因对原子核和基本粒子理论所做的贡献,特别是对称性基本原理的发现和应用,获得了1963年度诺贝尔物理学奖的一半奖金,梅耶(Maria Goeppert Mayer,1906-1972)和詹森(Johannes Hans Daniel Jensen,1907-1973)因发现原子核壳层结构共同分享了1963年度诺贝尔物理学奖的另一半奖金。  相似文献   

3.
《物理教学探讨》2008,(2):F0002
维格纳(Eugene Paul Wigner,1902-1995)因对原子核和基本粒子理论所做的贡献,特别是对称性基本原理的发现和应用,获得了1963年度诺贝尔物理学奖的一半奖金,梅耶(Maria Goeppert Mayer,1906—1972)和詹森(Johannes Hans Daniel Jensen,1907—1973)因发现原子核壳层结构共同分享了1963年度诺贝尔物理学奖的另一半奖金。  相似文献   

4.
《物理教学探讨》2007,25(3):F0002-F0002
1944年-拉比 拉比(Isidor Isaac Rabi,1898-1988)因发现测定原子核磁性的共振方法,获得了1944年度诺贝尔物理学奖。  相似文献   

5.
《物理教学探讨》2007,25(2):F0002-F0002
瓦尔顿(Ernest Thomas Sinton Walton,1903-1995)和科克罗夫特(Sir John Doug1as Cockcroft, 1897-1967)因利用人工加速的亚原子粒子进行原子核嬗变的开创性工作,共同分享了1951年度诺贝尔物理学奖。  相似文献   

6.
《物理教学探讨》2007,22(10):F0002-F0002
瓦尔顿(Ernest Thomas Sinton Waton,1903—1995)和科丸罗夫特(Sir John Douglas Cockcroft,1897—1967)因利用人工加速的亚原子粒子进行原子核嬗变的开创性工作,共同分享了1951年度诺贝尔物理学奖。  相似文献   

7.
题 关于原子核的结合能,下列说法中正确的是( ) (A)原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量.(B)一重原子核衰变成a粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能.(C)铯原子核(133 55 Cs)的结合能小于铅原子核(208 80 Pb)的结合能.(D)比结合能越大,原予核越不稳定.(E)自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能.  相似文献   

8.
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二战结束后,盟军总司令艾森豪威尔出任了哥伦比亚大学校长。在一次拉比教授(因发现测定原子核磁性的共振方法,获得了1944年度诺贝尔物理学奖)学术报告会前,艾森豪成尔校长是这样致辞的:“在众多雇员里,你能获此殊荣,学校甚以为荣!”拉比教授在演讲前,很不领情地回敬道:“尊敬的校长阁下,我是这个学校的教授,而您才是学校的雇员。”  相似文献   

9.
人民教育出版社(2003年6月第1版)全日制普通高级中学教科书(必修加选修)《物理》第三册第65面,对于半衰期是这样描述的:“我们可以用半衰期来表示放射性元素衰变的快慢.放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,叫做这种元素的半衰期.”笔者认为,称为“元素的半衰期”不妥当.因为元素是具有相同核电荷数(质子数)同一类原子的总称;而原子核衰变的快慢是由核内部本身因素(原子核的结构)决定,原子核的结构不同,一般衰变快慢不同,即半衰期不同.对于不同类元素,放射性元素的原子核结构不同,半衰期不同;而对于同种元素,  相似文献   

10.
【题目】一个铍原子核( )从最靠近核的K层电子轨道上俘获一个电子后发生衰变生成一个锂原子核( ),并放出一个不带电的质量接近零的中微子  相似文献   

11.
《物理教学探讨》2008,(1):F0002
肖克利(William Shockley,1910—1989)、巴丁(Johm Bardeen,1908—1991)和布拉顿(Walter HouSer Brattain,1902-1987)因研究半导体并发现晶体管效应,共同分享了1956年度诺贝尔物理学奖。  相似文献   

12.
核能.是原子核结构发生变化时放出的能量.也叫原子核能或原子能;它将是21世纪主要的能源之一,占有十分重要的地位.一、原子核的组成原子核是由质子和中子两种微粒组成的.每个质子带1个单位的正电荷,中子不带电.核内的质子数,就是原子核所带的正电荷数,即核电荷数.在科学上,把质子数(即核电荷数〕相同的一类原子称为元素;把质子数相同的而中子数不同的同一元素的不同原子,称为同位素.例如,氢原子的三种同位素是氕(音pie)、氘(音dao)、氚(音chuan),它们的原子核中都同样具有1个质子.但它们核中具有的中子数依次是0、…  相似文献   

13.
加速器是用来加速带电粒子(如质子、电子、氘子、阿尔法粒子等)的装置。在电磁场的作用下,带电粒子被加速到很高的能量,使其与原子核或“基本”粒子相互作用,来研究原子核或“基本”粒子的  相似文献   

14.
-、考查粒子结构示意图的涵义 例(2005年乐山)月球土壤中含有大量的氨—3原子,氨—3原子核内有2个质子和1个中子。氨—3的原子结构示意图是( )  相似文献   

15.
欧洲原子核研究组织即将关上协作的大门杨平,章启像波音747在机场跑道上轰鸣降落一样,随即突然改变方向,在超导超级对撞机(SSC)研制计划被终止之后,美国的高能物理界也正处在一个困难时期,它们需要的去向是清楚的:那就是日内瓦、欧洲原子核研究组织的欧洲粒...  相似文献   

16.
穆斯堡尔谱学(mǒssbauer Spectroscopy)是穆斯堡尔效应(Mǒssbauer Effect)以及它在自然科学各领域中的应用的研究的总称.这个技术的要点是,根据原子核在γ射线的发射和共振吸收中的行为来分析共振原子核同周围环境(近邻原子,电子等)间的相互作用——称为超精细相互作用(hyberfine interaction),从而得到有关共振原子核的化学近邻和物理近邻的信息,如化学近程序,不同晶位的点阵对称性,磁结构和电子结构等微观结构的信息。它提供的信息量较多,而实验仪器设备却比较简单,因此受到了普遍的重视。这个效应  相似文献   

17.
元素周期表是根据各个元素的原子核中的质子数从低到高排列的。1号元素(即其原子核含1个质子)是氢,自然界中最大号的元素是92号元素铀。比铀更大号的元素(超铀元素)就只能是用人工合成或半合成的,例如如果能让氢原子核和铀原子核聚合,就有了93号元素。  相似文献   

18.
汤斯(Charles Hard Townes,1915-)、巴索夫(Nikolai Gennadiyevich Basov,1922-)和普洛霍罗夫(Aleksandr Mikhailovich Prokhorov,1916-)因在量子电子学方面的基础性研究工作他们的工作导致了基于微波激射-激光(Maser—Laser)原理的振荡器和放大器的建成获得了1964年度诺贝尔物理学奖。  相似文献   

19.
洛化兹(Hendrik Antoon Lorentz,1853-1928)与塞曼(Pieter Zeeman,1865-1943)因研究磁场对辐射现象的影响,发现塞曼效应,分享了1902年诺贝尔物理学奖。  相似文献   

20.
科学家首次发现钠原子核有一层“中子皮”日本理化研究所(RIKEN)的科研人员最近发现:在钠原子核表面附近存在一层“中子皮”,即仅由中子组成的一个层。通过直接测定12类销同位素的原子核的半径,他们测出了这一中子皮的厚度。这样,通过这一发现,理化研究所就...  相似文献   

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