⚛️💜💜💜💜💜💜💜
💜💜💜💜💜💜💜💜
🌟💜💜💜💜💜💜🌟
XIX век: продолжение
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ XIX век:
Ядерная и атомная физика
Мы плавно подходим к великим открытиям, которые начинаются в 19 веке — атомная и ядерная физика начинают открываться миру! Но для начала немного вернёмся в электричество — чтобы связать атомную гипотезу с электрическими явлениями, Берцелиус и Фарадей предположили, что имеются два типа атомов, с положительными и отрицательными зарядами. Из этого следовало существование наименьшего электрического заряда. Стоуни в 1874 году предложил термин "электрон" и дал неплохую оценку его заряда. Ещё раньше, в 1858 году, при исследовании электрического разряда в газе были открыты катодные лучи. После долгих дискуссий учёные пришли к выводу, что это и есть поток электронов. А потом, в 1897 году, Дж. Дж. Томсон измерил отношение заряд/масса для катодных лучей и доказал, что оно не зависит от материала катода и других условий опыта — значит, дело в чем-то другом. Предположив, что заряд электрона совпадает с уже известным зарядом иона водорода, Томсон получил оценку массы электрона. К огромному удивлению, она оказалась во много раз меньше массы атома водорода, поэтому гипотезу Берцелиуса и Фарадея пришлось отвергнуть. Томсон также показал, что частицы, излучаемые при фотоэффекте, имеют такое же отношение заряд/масса и, очевидно, тоже являются электронами. Экспериментально определить заряд и массу электрона удалось в 1910 году Роберту Милликену в ходе опыта.
Важнейшими в области атомной и ядерной физики стали открытие Вильгельмом Рентгеном в 1895 году рентгеновских лучей и открытие Анри Беккерелем в 1896 году радиоактивности урана. Правда, волновая природа рентгеновских лучей была окончательно доказана только в 1925 году, но предполагалась многими и ранее. А вот радиоактивность поставила физиков в тупик и подверглась активному исследованию. Вскоре были открыты радий, торий и другие активные элементы, а также неоднородность излучения: альфа- и бета-лучи открыл Резерфорд в 1899, а гамма-лучи — Виллар в 1900. Природа бета-лучей стала ясна сразу, когда Беккерель измерил их отношение заряд/масса — оно совпало с таковым для электрона. Природу альфа-частиц выяснил Резерфорд в ходе своего вошедшего в учебники опыта только в 1909 году. Большие споры вызывал вопрос о том, что является источником энергии радиоактивного излучения. В 1902 году Резерфорд и Содди сделали вывод, что "радиоактивность есть атомное явление, сопровождаемое химическими изменениями", а в 1903 году они открыли экспоненциальный закон распада радиоактивного атома, оценили внутриатомную энергию как неизмеримо превышающую любую химическую, и выдвинули гипотезу, что именно она является источником энергии Солнца. Одновременно Резерфорд, Уильям Рамзай и Содди обнаружили первые превращения элементов (радона в гелий), а Дж. Дж. Томсон дал первое обоснование периодической системе элементов с позиций электронной теории.
Вот такой вот резкий скачок в науке!
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ XIX век: прочее
Поговорим теперь об оставшихся, ещё не упомянутых достижениях 19 века!
В 1821 году Анри Навье вывел основную систему уравнений теории упругости, заменив одномерный закон Гука на универсальный закон трёхмерных деформаций изотропных упругих тел. Его работы были усовершенствованы Коши, который снял ограничение изотропности. Уильям Гамильтон в 1834-1835 годах опубликовал вариационный принцип, который впоследствии стал применяться в самых разных областях физики.
Что касается оптики — в 1842 году австрийский физик Доплер обнаружил изменение частоты и длины волны, испускаемых движущимся источником. А главным событием в оптике стало открытие спектрального анализа в 1859 году. Оба достижения стали важнейшими инструментами науки, особенно в астрофизике. В середине века появилось ещё одно важное изобретение — фотография.
На этом мы и закончили разбирать 19 век! Огромнейшее количество открытий в нём был совершено огромнейшим количеством великих учёных. Славный был век, великий.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЫК ⚛️
Post #14118
696
- 💘 3