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发布时间:2019-09-20 07:42:54

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    并提出原子结构的行星模型,为原子物理学奠定基础;还首次提出原子核这个词,不久便初步弄清了原子的壳层结构和其电子的运动规律,建立和发展了阐明微观物质运动规律的量子力学。[2]发展1919年,卢瑟福等人发现用α射线轰击氮核时释放出质子,首次实现人工核反应。此后用射线引起核反应的方法逐渐成为研究原子核的主要手段。初期取得的重大成果是1932年中子的发现和1934年人工放射性核素的制备。原子核是由中子和质子组成的。中子的发现不仅为核结构的研究提供必要的前提,还因为它不带电荷,不受核电荷的排斥,容易进入原子核而引起中子核反应,成为研究原子核的重要手段。30年代中,人们还从对宇宙线的观测发现正电子和“介子”(后称μ子。
    如钠原子只有一种23Na,则钠元素的原子量就是钠原子的原子量22.98977。1962年以前物理学中曾经用16O原子质量的1/16作为物理学中原子质量单位,这是物理学中的氧单位。而在化学中仍采用天然同位素混合物(由16O和微量的17O、18O组成)的平均质量的1/16为化学中原子质量单位,称为化学中的氧单位(即1.6734×10-27kg),这是对原子质量的两种标度。按照物理标度,氧元素的原子量为整数16,而按照物理标度,则为16.004462。自然界中氧的同位素组成,在海水中与在空气和岩石中不一样,因此氧单位的化学标度不够严格。从1962年起物理学和化学统一用碳单位为原子质量单位,解决了物理学和化学中标度不一致的问。

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    1896年法国人贝克勒尔发现放射性。1897年汤姆逊证实了电子的存在。这两个发现粉碎了原子不可分的理论。贝克勒尔是在偶然的情况下发现了放射性,当时他正致力于磷光性物质的研究,无意中发现放在抽屉里用纸密封好的底片居然感光了,形成放在其上面的一把钥匙清晰的像。光是从哪里来的?通过细心的观察发现是磷光实验用的铀的化合物也偶然放在抽屉里的原因,在研究后发现这种化合物具有放射性,能从中发出放射线来。之后,居里夫妇从几十吨提过铀的废矿中提取出放射性更强的的钋和镭。由于放射现象的发现,知道一种放射性元素发出粒子后能够转变为其他新元素的原子,说明发出射线的原子就是有其内部的结构。与此发现相比,电子的发现却没有这么幸。
    分子物理学和分子光谱学的研究结果给化学反应动力学过程和光化学过程研究提供了重要的参数和科学依据。反之,化学反应中间过程中出现的自由基分子正是分子物理学和分子光谱学研究的重点对象。人们力图做到选择特定能态的分子进行化学反应,深入理解分子间的碰撞和能量转移过程,直至实现对分子的设计和剪裁。天文学和分子物理学也有密切的联系。许多重要的自由基分子、离子分子初就是通过天文观测发现的;分子物理学的研究又给天文观测提供了的测量参数,这些研究对人类探索宇宙演化和生命起源都起着重要的作用。在生命科学和材料科学研究领域内,许多研究已进入分子级的水平,如对生物分子结构的研究、生物分子间的能量和信息传递过程的研究、功能高分子材料的研究。

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    开创了近代物理的新时代。由于量子力学成功地解决了当时遇到的一些原子物理问题,很多物理学家就认为原子运动的基本规律已清楚,剩下来的只是一些细节问题了。由于认识上的局限性,加上研究原子核和基本粒子的吸引,除一部分波谱学家对原子能级的精细结构与超精细结构进行了深入的研究,取得了一些成就外,很多物理学家都把注意力集中到研究原子核和基本粒子上,在相当长的一段时间里,对原子物理未能进行深入的研究,居里夫人居里夫人使原子物理的发展受到了一定的影响。20世纪50年代末期,由于空间技术和空间物理学的发展,工程师和科学家们发现,只使用已有的原子物理学知识来解决空间科学和空间技术问题已是很不够了。过去,人们已测定了很多谱线的波。

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