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2023年河北公務(wù)員考試常識積累:粒子及它們的發(fā)現(xiàn)者
http://m.xiangyangzhi.com 2022-07-22 來源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
行測常識判斷考點(diǎn)范圍很廣,一般包括政治、法律、經(jīng)濟(jì)、人文、地理、科技、生活等方面,需要小伙伴們長時(shí)間不間斷的積累。今天河北公務(wù)員考試網(wǎng)(m.xiangyangzhi.com)給大家?guī)淼某WR相關(guān)考點(diǎn)是“粒子及它們的發(fā)現(xiàn)者”。
說到微觀粒子,我們首先就要講到發(fā)現(xiàn)《它們》的人。
微觀粒子分為幾種,發(fā)現(xiàn)它的人也各不相同,但是粒子都是擁有著一樣的特性,都是在不斷的在進(jìn)行運(yùn)動(dòng)。
微觀粒子微觀粒子大體分為分子、原子、電子、質(zhì)子、中子、離子這幾種。
能直接構(gòu)成空氣成分的是(分子)氮?dú)夥肿?、氧氣分子、二氧化碳分子?/div>
保持氧氣的化學(xué)性質(zhì)的是(分子)分子是保持物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)的最小微粒
會(huì)在電壓下進(jìn)行移動(dòng)和高速運(yùn)動(dòng)的微觀粒子是(電子、質(zhì)子、原子核)帶電的粒子才能在電壓下移動(dòng)。
質(zhì)量最小的是(電子)電子質(zhì)量是質(zhì)子或中子質(zhì)量的1/1836
相對質(zhì)量與氫原子相似的是(質(zhì)子、中子)氫原子只有一個(gè)質(zhì)子,質(zhì)子與中子質(zhì)量相近。
在同一分子中數(shù)目一定相等的是(質(zhì)子與電子)分子不帶電,故正負(fù)電荷要相等。
這些我們在學(xué)校老師都有說過,現(xiàn)在我們就來聊聊發(fā)現(xiàn)這些微觀粒子的人都有那些,他們發(fā)現(xiàn)的這些微觀粒子又在那一方面被進(jìn)行運(yùn)用,或者說在進(jìn)行探索。
微觀粒子運(yùn)動(dòng)規(guī)律的發(fā)現(xiàn)者
海森堡
海森堡海森堡(Werner Heisenberg)德國著名物理學(xué)家,同時(shí)也是量子力學(xué)的創(chuàng)立人。他在20世紀(jì)初期創(chuàng)立了量子力學(xué),可用于研究電子、質(zhì)子、中子以及原子和分子內(nèi)部的其它粒子的運(yùn)動(dòng),從而引發(fā)了物理界的震動(dòng),隨后量子力學(xué)也被人類逐步應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)中,在量子力學(xué)基礎(chǔ)上設(shè)置的項(xiàng)目量子計(jì)算機(jī)的科研理論也是延生于量子力學(xué),海森堡創(chuàng)立量子力學(xué)等于開辟了20世紀(jì)物理時(shí)代的新紀(jì)元。他也由此獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),成為繼愛因斯坦和波爾之后物理界巨擘級科學(xué)家。
分子的發(fā)現(xiàn)者
阿伏加德羅
阿伏迦德羅最早提出分子概念的是意大利化學(xué)家,阿伏·伽德羅 ,他在19世紀(jì)初期就已經(jīng)發(fā)表了分子學(xué)說 ,他認(rèn)為 “ 原子是參加化學(xué)反應(yīng)的最小質(zhì)點(diǎn),分子則是在游離狀態(tài)下單質(zhì)或化合物能夠獨(dú)立存在的最小質(zhì)點(diǎn),分子是由原子組成的,單質(zhì)分子由相同元素的原子組成,化合物分子由不同元素的原子組成,在化學(xué)變化中,不同物質(zhì)的分子中各種原子進(jìn)行重新結(jié)合。
原子的發(fā)現(xiàn)者
約翰道爾頓
約翰·道爾頓1803年英國的化學(xué)家約翰·道爾頓通過無數(shù)次對空氣氣象的研究,最后發(fā)現(xiàn)了原子并提出了原子論,由于原子論的發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著近代化學(xué)發(fā)展的開始?;瘜W(xué)作為人類最重要的自然科學(xué),它所說明的現(xiàn)象本質(zhì)上也就是原子的化合與化分作用。道爾頓的原子論抓住了這一核心本質(zhì),主張用原子的化合與化分來說明各種化學(xué)現(xiàn)象和化學(xué)定律間的內(nèi)在聯(lián)系。但是道爾頓的原子論并不是完善的,他在原子論中的一些論點(diǎn)已經(jīng)被現(xiàn)代物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)推翻,科學(xué)無止境,每一種發(fā)現(xiàn)都需要無數(shù)科學(xué)家去進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和論證。
電子的發(fā)現(xiàn)者
約瑟夫·約翰·湯姆森
約瑟夫·約翰·湯姆森電子是由英國物理學(xué)家約瑟夫·約翰·湯姆森1897年在研究陰極射線時(shí)發(fā)現(xiàn)。他在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),一切原子都由一個(gè)帶正電的原子核和圍繞它運(yùn)動(dòng)的若干電子組成。電荷的定向運(yùn)動(dòng)形成電流,如金屬導(dǎo)線中的電流。利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運(yùn)動(dòng)(在固體、真空中),從而制造出各種電子儀器和元件,比如各種電子管、電子顯微鏡等。電子的波動(dòng)性于1927年由晶體衍射實(shí)驗(yàn)中得到了證實(shí)。電子(electron)是帶有負(fù)電的亞原子粒子。它可以是自由(不屬于任何原子),也可以被束縛(被原子核束縛),原子中的電子在各種各樣的半徑和描述能量級別的球形殼里存在。球形殼越大,包含在電子里的能量則越高。這就是電子的特性。
質(zhì)子的發(fā)現(xiàn)者
歐內(nèi)斯特·盧瑟福
歐內(nèi)斯特·盧瑟福中子的發(fā)現(xiàn)者是英國著名的核物理學(xué)家歐內(nèi)斯特·盧瑟福,他用粒子對撞機(jī)做了很多實(shí)驗(yàn),中子的存在就是他在一次阿爾法(a衰變)粒子散射實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的,在這一次實(shí)驗(yàn)中他還發(fā)現(xiàn)了原子核的結(jié)構(gòu),原子中心有一個(gè)原子核,而這個(gè)原子核集中了全部的正電荷和大部分的質(zhì)量,電子在圍繞著原子核做高速的運(yùn)動(dòng),這就是所謂的《核式結(jié)構(gòu)》。由此盧瑟福發(fā)現(xiàn)了原子核與電子的關(guān)系,那么原子核又是什么構(gòu)成的呢?盧瑟福接著用對撞機(jī)進(jìn)行對撞實(shí)驗(yàn),這一次盧瑟福用阿爾法粒子去轟擊氮14,結(jié)果轟出來了一種氧的同位素,簡稱氧17,同時(shí)他還通過這次實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子的存在,而質(zhì)子的質(zhì)量數(shù)、電荷數(shù)都是1,于是他得出了質(zhì)子是原子核的組成部分。
中子的發(fā)現(xiàn)者
查德威克
查德威克,他是盧瑟福的得意徒弟,他在跟著盧瑟福做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候也繼承了盧瑟福的一貫研究風(fēng)格,就是用阿爾法粒子(a粒子)去轟擊各種各樣的東西,在一次實(shí)驗(yàn)中查德威克用阿爾法粒子去轟擊硼,最后轟擊出了氮13和一個(gè)不帶電的粒子,這就是中子,人類由此得知原子核是由中子和質(zhì)子構(gòu)成的。
離子的發(fā)現(xiàn)者
斯萬特·奧古斯特·阿累尼烏斯
斯萬特·奧古斯特·阿累尼烏斯離子的發(fā)現(xiàn)者是瑞典的物理化學(xué)家,斯萬特·奧古斯特·阿累尼烏斯,他也是電離理論的創(chuàng)立者,他在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)等離子態(tài)與氣體放電,在絕對溫度不為0的任何氣體中,都有一定數(shù)量的原子被電離,在氣體放電過程中受控聚變裝置產(chǎn)生的高溫等離子體中,有大量的氣體原子和雜質(zhì)原子被剝離了最外層電子成為離子例如氧原子,氧原子若失去一個(gè)電子做0II,如果失去兩個(gè)則做0III,以此類推。他的電離理論就是解釋溶液中的元素是如何被電解分離的現(xiàn)象。
從以上物理學(xué)家們相繼發(fā)現(xiàn)的微觀粒子中我們可以得出。微觀粒子的特性是:1.都在不斷地進(jìn)行運(yùn)動(dòng)2.都有質(zhì)量和體積,但是體積大小各不相同3.粒子與粒子之間都有間隔4.同種粒子的性質(zhì)相同,不同種粒子的性質(zhì)不同原子核是由質(zhì)子和中子構(gòu)成的。
刷題鞏固
1、下列粒子與其發(fā)現(xiàn)人物的對應(yīng)關(guān)系錯(cuò)誤的是:
A. 質(zhì)子——盧瑟福
B. 正電子——安德森
C. 分子一一湯姆遜
D. 中子一一查德威克
正確答案是 C
第一步,本題考查物理知識并選錯(cuò)誤項(xiàng)。
第二步,分子是由組成的原子按照一定的鍵合順序和空間排列而結(jié)合在一起的整體,這種鍵合順序和空間排列關(guān)系稱為分子結(jié)構(gòu)。最早提出比較確切的分子概念的是意大利化學(xué)家阿伏伽德羅,他于1811年發(fā)表了分子學(xué)說。應(yīng)該是“阿伏伽德羅”,而不是“湯姆遜”。C項(xiàng)錯(cuò)誤,當(dāng)選。
因此,選擇C選項(xiàng)。
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