誰發現了量子和粒子物理學的?
在十九世紀的主要理論物理學中仍然是牛頓力學。 與進展,在電力,磁性和研究關於光線,很清楚的理論有其局限。 的限制,出現在限制的太小(原子尺寸) ,或太快(光速) 。
研究小限制了長期的路徑和它有幾個貢獻者。 它開始在開始時的20世紀奠定了基礎的現代量子和粒子物理。
最高普朗克和愛因斯坦證明,光線的離散顆粒性能,除了已經知道波的特點(彩虹是其最自然的例子,因被視為波) 。 的概念,被稱為對偶波粒子。 粒子被稱為光子,這個理論可以觀察到在實踐中,您每次啟動就一熒光燈。 愛因斯坦獲得諾貝爾文學獎,為這一發現(光電效應) ,而不是為相對論理論。 普朗克還收到了諾貝爾文學獎,他發現在這方面的工作。
愛因斯坦學分最高木板
根據愛因斯坦,這是最大木板誰提供單件的資料,截至被量子和粒子物理。 在他的書中對量子物理學的書面於1954年,他指出:
“在這一年1900 ,在這個過程中,純粹的理論(數學)的調查,馬克斯普朗克提出了一個非常了不起的發現:法律的輻射機構作為一個功能的溫度不能推導單從法律麥克斯韋電動力學。到達結果一致,與有關的實驗,輻射某一特定頻率f已被視為雖然構成原子的能量(光子)個別能源高頻,其中h是普朗克的普適常數“ 。
最高木板學分玻爾
最高木板,在起源和發展量子理論的書面於1922年承認玻爾和他的量子理論原子的第一步,量子和粒子理論:
“雖然結果我迄今所引述的,從最多樣的章節,物理,採取在其整體,形成一個壓倒性的存在性的證明量子的行動,量子假說得到了強有力的支持,從理論結構的原子(量子理論的光譜)的建議和發展的玻爾。這是該地段的這一理論尋找長期尋求的關鍵蓋茨的仙境光譜自發現頻譜分析了我們的天已頑固地拒絕產量。和途徑,一旦明確,一流的新知識傾注在一個突如其來的洪水,不僅在這整個領域,但到毗鄰的領土物理和化學。其第一次輝煌的成就,是推導巴爾末的公式為頻譜的一系列氫和氦,連同減少的普遍常數eydberg已知的程度( 35 ) ;甚至小的差異,該eydberg不斷為這兩個氣體的出現,作為一個必然後果輕微抖動的大量原子核(陪同議案的電子圍繞它) 。作為一個續集來調查其他一系列在視覺,特別是X射線能譜輔助kitz的足智多謀相結合的原則,現在才承認,在其根本意義“ 。
玻爾的模型,原子是教授,甚至現在在小學:這是一個看起來像太陽系的縮影。 它可能似乎自然,而不是在這一點上,但它並非如此,當自然。 玻爾來到了與他的模型原子解釋為何碰撞實驗運行,以探索的性質,原子顯示,大角度偏轉。 它也解釋了巴耳末線,這是十分清楚,但不理解的。
德布羅意和薛定諤延長的概念,對偶粒子波的所有物質的東西,領導討論,如果更多的哲學身體。 薛定諤的方程仍是中央方程來解釋量子現象。
海森堡,玻爾和出生介紹了離散的統計領域,在更換不斷確定性領域所預言,牛頓力學。 這一事實解釋,例如,為什麼電子並沒有崩潰,對核原子進行了首次逼近本地化的粒子。
量子和粒子物理學的兩個主要分支物理,他們制定了共同的努力,數百名科學家和他們現正研究,現在仍然是。
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