科学故事最新汇集

纸扎戏偶

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ndent: 2em; text-align: left;">在故事中畅游,孩子们会感到身心完全放松,从而真正享受到阅读乐趣。 下小编给大介绍关于科学故事,方便大学习

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ndent: 2em; text-align: left;">室是1904英国物理威尔逊发明的,因此也称为“威尔逊室”。室是观察微观粒子运动轨迹的仪器,它用过饱和蒸汽容易围绕离子凝成滴的现象达到探测粒子目的

ndent: 2em; text-align: left;">室是一个圆或箱状的容器,侧有片母窗用于照进入和射入粒子,上玻璃窗以便观察摄影,下有一个塞,实验容器充入饱和蒸汽和空气。开始工作时,迅速将塞向下移动容器气体绝热膨胀,温度下降,使气体达到过饱和状态。如果此时有一个粒子进入容器,沿径产生离子对,每一离子便成为蒸汽的凝结核心,在沿粒子行进的径上形成一串小液滴2当有光照射时,这些小液滴对有散射作用,便可通过顶玻璃观察亮的粒子径迹,并且可以用照相机拍摄下来。这些液滴是粒子运动留下来的径迹,据径迹的长短、浓谈,以及在磁场中的弯曲等,可以分辨出粒子种类性质

ndent: 2em; text-align: left;">1911,威尔逊又发明记录a,p等带粒子轨迹的室照相装置。1919英国物理使用室发现了质子。

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ndent: 2em; text-align: left;">核磁共振仪

ndent: 2em; text-align: left;">核磁共振仪广泛用于有机物质的研究化学反应动力学、高分子化学以及医学、学和生物学领域。20来,由于这一技术的飞速发展,它已经成为化学领域最重要的分析技术之一。 早?924奥地利物理泡里就提出了某些校可能有自旋和磁矩。“自旋”一起源于带粒子,如质子、电子绕自身轴线旋转的经典图像。这种运动必然产生和磁偶极矩,因为旋转的电荷相当于一个电流线圈,由经典理论可知它们要产生磁场。当然这样的解释只是比较形象的比拟,实际情况要比这复杂得多。

ndent: 2em; text-align: left;">原子核自旋的情况可用自旋量子1示。自旋量子质量原子之间有以下关系

ndent: 2em; text-align: left;">质量原子自旋量子(I)

ndent: 2em; text-align: left;">奇或偶1/2,3/2,5/2……

ndent: 2em; text-align: left;">偶0

ndent: 2em; text-align: left;">偶 1, 2, 3……

ndent: 2em; text-align: left;">I>0的原子核在自旋时会产生磁场;I为1/2的核,其电荷状;而I>1的核,其电荷不是状,因此有磁极矩。

ndent: 2em; text-align: left;">I为0的原子核,没有磁性,因此不是核磁共振的研究对象

ndent: 2em; text-align: left;">如果将1不为0的原子核置于强大的磁场中,在强磁场作用下,就会发生能级分裂。如果用一个与其能级相适应的频率的磁辐射照射时,就会发生共振吸收,核磁共振的名称就是来源于此。

ndent: 2em; text-align: left;">斯特恩和盖拉赫 1924原子实验观察到了锂原子和银原子的磁偏转,并测量了未成对电子引起的原子磁矩。

ndent: 2em; text-align: left;">1933斯特恩等人测量了质子的磁矩。1939比拉第一次进行了核磁共振的实验。1946美国的普西尔和洛赫同时提出质子核磁共振的实验报告。他们首先用核磁共振的方法研究固体物质原子核性质原子核之间及核环境能量交换等问题。为此他们两位获得了1952诺贝尔物理奖。50年代核磁共振方法开始应用化学领域,1950斯坦大学的两位物理特和虞以NH4NO3溶液作为氮原子核源,在测定14N的磁矩时,发现两个性质截然不同的共振信号,从而发现了同一种原子核可随其化学环境的不同吸收能量的共振条件也不同,即核磁共振吸收频率不同。这种现象称为“化学位移”。这是由于原子核电子形成的磁场与外加磁场相互作用的结果。化学位移是鉴别的重要依据。因为化学位移的大小性质合的元素种类等有密切的关系。此外,各原子核之间的磁相互作用构成自旋??自旋耦合。这种作用使得化学位移不同的各原子核在共振吸收上显示的不是单修而是多重峰,这种情况是由分子中邻近原子核目,距离及对称性等因素决定的,因此它有助于揭示整个分子结构

ndent: 2em; text-align: left;">由于上述成果高分辨核磁共振仪得以问世。开始测量的核要是氢核,这是由于它的核磁共振信号较强。随着仪器性能的提高,13C,3lP,15N等的核也能测量仪器使用的磁场也越来越强。50年代制造出1T特拉斯)磁场,60年代制造出2T的磁场,并用超导现象制造出的超导磁体。7O年代造出8T磁场。现在核磁共振仪已经被应用到从小分子蛋白质和核的各种各样化学系统中。

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ndent: 2em; text-align: left;">美国世界上第一个汽车成为日常生活必需品日地方。1930,巨大数量机动车辆行驶在道路上。在空旷地区日广阔空间里,这是好事。但在城市里就有拥挤日问题。人们找不到一个停位。

ndent: 2em; text-align: left;">特别认识到这一日人是界人士卡尔顿·C·杰。他在《奥拉荷新闻工作,同时也担任着当地“商人交通委员会”的会长。

ndent: 2em; text-align: left;">杰认为要改变这一情形,比较公平的办法是让停人为一定数量的停时间付费。于是他便研制了停汽车停放计时

ndent: 2em; text-align: left;">驾人插入一枚硬币之后,可以转动旋钮。旋钮控制着一指针,它会把旋钮转动以来已过了多少时间指示出来。当指针转回到它最初的位置时,停时间也就到了。

ndent: 2em; text-align: left;">汽车停放计时是如今城市中一熟悉日景观。它们可以让驾人在街道上停一段时间,这样有助于控制交通流量

ndent: 2em; text-align: left;">杰最初的那些停计时都是一些不灵巧的装置,看上去像是放在柱子上的面包。在获得最初专利3.

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ndent: 2em; text-align: left;">激

ndent: 2em; text-align: left;">物理研究原子结构时发现了激。激问世以来,激应用已经遍及、农、科研国防各个领域,激科学技术成为当代发展最快的科技领域之一。

ndent: 2em; text-align: left;">1913,丹麦物理玻尔提出,原子能够以一系列能级不同的状态存在,并且只能从一个能级跳跃到另个能级。一个低能级的原子,吸收能量之后可以变为高能级;高能级的原子变为低能级时,会以辐射的形式把多余的能量放出来咱发辐射)。

ndent: 2em; text-align: left;">1917爱因斯坦提出,原子从较高的能级跳跃到低能级时可以通过自发辐射或受激辐射两种不同的方式来实现。普通源的发要就是自发辐射;在激发态的原子在其他某种作用之下,光照,引起原子跃迁,原子受迫发原子的这种发方式称为受激辐射。

ndent: 2em; text-align: left;">受激辐射理论提出来之后,并不受人重视,30之后,直到1951美国物理斯对此发生兴趣。一他散之后,坐在公园的长凳上默默思考这一问题,突然间他产生一种新的想法:在正情况下。物质的多分子于低能态,能否改变这一状况,使多分子于高能态,然后用微照射这些分子,使其受激而发射能量,这就产生了放大作用。这种使一个容器里的原子分子份转入高能量过程叫作粒子反转,它是量子放大和激进行工作的必要条件

ndent: 2em; text-align: left;">他当即在一个封的出一些基本的设计要求,经过3的多次实验,微受激放大(量子放大)终于研制成功。早期的微受激放大是一个金属小盒,盒里于激发态的分子。当微射入这个充满了受激态分子盒子时,就发出一束纯而强的高频微射束。

ndent: 2em; text-align: left;">苏联科学家巴索夫和普夫也独立地进行过似的工作,并取得成功。1964斯、巴索夫、普夫同获诺贝尔物理学奖。

ndent: 2em; text-align: left;">随着量子放大发展,人们开始考虑将这些原理从微波波段扩展到波波段的可能性。

ndent: 2em; text-align: left;">1958斯和洛提出了激的第一个理论方案。他们建议,用具有放大作用物质制成一细长的柱体,它的两端有互相平行的反射镜,其中一反射镜为全反射镜,另一部分反射镜,就沿着柱体来回地反射,形成一个频共振腔。

ndent: 2em; text-align: left;">世界上第一台激是1960美国博士研制成功的。他用红宝石单晶作为工作物质,两个端磨平并镀银。红宝石要成分是氧化铝,其晶格中有一小部分原子被铬原子所替代,当作为激励源的氙发出强光照射红宝石时,红宝石中的铬原子吸收绿和蓝,由基态跃迁到激发态,造成粒子反转。第一台激,输出功率为 10000瓦,其晶棒十分纯净,是用人方法生产的,发出的激强度为阳光的1000万倍。

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ndent: 2em; text-align: left;">1928 ,在美国贝尔电话公司工作物理扬斯基接受了实验室分配给他的一项任务,要他找出当时新安装的北大西洋线电话受到“静电干扰”的原因。1932 ,他在新泽西州架设了一台他所设计的无线接收机。他的天线像一座用木铜条搭成的“架”,底装有轮,故有“旋转木”之称。它其实是世界上第一台射望远镜。借助这台粗陋的设备,扬斯基悉观测,不轻易放过观测得到的任何现象。有一,他从耳机中接收到了一种出乎意料的干扰信号,一种连续不断的嘶嘶。起初,他以为这个“不速之客”可能是人为的干扰,但是经过一多的跟踪探究,发现那个干扰信号的强度有期性变化,其同期恰好等于地球相对于恒星的自转期,即23小时56分零4秒。这说明干扰信号既不是来自地球也不是来自太阳,它可有来自遥远的宇宙体。扬斯基连续追测,终于发现每当天线指向恒星中的人星座时,那种干扰信号最强,于是他终于,他负责探究的静电干扰至少有一是由外层空间辐射的无线引起的。扬斯基向世人宣了自己的重要发现。他的发现轰动了科学界,无线电工程师伯决继承他的研究,制造一个更好的接收。1937伯用多积蓄制成一个直径9.45的抛物反射,是世界上第一台名副其实的射望远镜。经过耐工作,他终于接收到来太阳和其他体的射,从而证实了场斯基的发现。伯将观测结果和研究资料后,天文正式承认了射天文学,从此诞生了一个新分支学科


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