manbet手机版颁奖典礼致辞

manbet手机版下面是诺贝尔物理学委员会主席g·格兰奎斯特教授对布拉格夫妇工作的描述manbet手机版瑞典皇家科学院

manbet手机版冯·劳厄的manbet手机版x射线在晶体中的衍射这一划时代的发现,一方面确立了波动是这些射线的基本性质,另一方面提供了晶体中存在分子光栅的实验证明。manbet手机版然而,根据冯·劳厄公式计算晶体结构是一个极其复杂的问题,因为不仅空间晶格,而且x射线光谱中不同波长的波长和强度分布都是未知数。manbet手机版因此,当w·l·布拉格发现这种现象在数学上可以看作是连续的平行平面的反射,这些平行平面可以被放置以便通过晶格点时,这是一个划时代的发现,这样,这些平面之间的波长和距离之间的比值就可以用一个简单的公式从反射角计算出来。

manbet手机版只有通过这种数学方法的简化,才有可能解决晶体结构的问题,但是为了达到预期的目的,冯·劳埃所采用的照相方法必须被一种基于反射原理的实验方法所取代,这种方法允许使用一个确定的,尽管起初是未知的波长。manbet手机版为了达到上述目的所必需的仪器,即所谓的x射线光谱仪,是由W.H.布拉格教授建造的,W.L.布拉格的父亲,正是在这台仪器的帮助下,父子二人部分合作,部分各自负责,进行了一系列关于晶体结构的极其重要的研究。

manbet手机版如果将许多立方体相互放置,使其中一个立方体的面与相邻立方体的面重合,因此八个顶点总是在一点上相遇,那么这些有角的点就给出了所谓简单立方点阵中的点阵的可视图像。manbet手机版如果再放置一个晶格点,使其与每个立方体面上的中心点重合,则得到所谓的面心立方晶格,而中心立方晶格在每个立方体中心有一个晶格点。manbet手机版除了这三种情况外,没有任何一个立方晶格满足这样的条件,即平行平面以任何方向放置,以便通过所有的晶格点,彼此之间的距离也必须是恒定的。manbet手机版因此,正则或三次系统中的空间晶格必须与这三个中的一个重合,或者构成它们的组合。manbet手机版另一方面,在这种晶格组合中,如果上述条件不满足,即在某些方向上通过所有晶格点的平行面不是等距的,则当这些平行面发生反射时,不同阶谱之间的强度分布就会出现异常。

manbet手机版从晶体学数据中,我们总是知道一个立方体的面是如何位于任何给定的规则晶体中的,因此,将晶体固定在分光计台上,以这样一种方式,反射将发生在具有任何规定方向的平面上,并不困难。

manbet手机版落在晶体上的射线是由x射线管产生的,铂最初被用于反阴极。manbet手机版众所周知,这种金属的特征x射线是由几条强线或窄带组成的,用光谱仪进行的最初实验揭示了铂的特征x射线。manbet手机版然而,在研究复杂空间晶格的性质时,其中不同阶谱之间的异常强度分布是观察到的最重要的结果之一,很快就证明了获得大约最强铂线波长一半的x辐射是可取的。manbet手机版从理论上考虑,w·h·布拉格认为,一种原子量接近100的金属很可能会发出所需波长的特征辐射。manbet手机版由此制备了钯和铑的反阴极,完全达到了上述目的,从而可以获得和测量五阶光谱。manbet手机版然而,为了实际利用这些结果,必须有一种计算复杂空间晶格中强度的方法,这种方法要比冯·劳厄的理论给出的方法简单,于是w·l·布拉格发明了一种方法。

manbet手机版以上是两位布拉格发现的研究晶体结构的方法的简要概述。manbet手机版他们的调查结果包含了属于不同体系的大量晶体,在这里只能粗略地总结一下。

manbet手机版首先,两位研究人员研究了以碱性卤素盐为代表的常规体系的最简单类型。manbet手机版然后证明了溴化钾和碘化钾的光谱表现为面心立方晶格的特征,而氯化钾的光谱表现为简单立方晶格,氯化钠处于中间位置。manbet手机版的力量就必须假定,这些盐的类比,在化学和结晶学的意义上,具有相应的空间点阵,在另一种方式也可以证实,这是那些研究人员证明了晶体的晶格在问题由两个面心立方晶格里相应的两个原子,渗透在这样一种方式,他们共同构成一个立方晶格。

manbet手机版从这些研究中可以得出结论,生物碱盐晶体中的金属原子与离它最近的六个卤化物原子之间的距离是相同的,反之亦然——这种关系在所有被检查的晶体中都被发现是普遍存在的,经过必要的修改。manbet手机版这对分子物理和化学都意味着一个极其重要的发现,即晶体由原子晶格组成,而不是像人们一直想象的那样由分子晶格组成。

manbet手机版两个面心立方晶格也可以这样相互渗透,即属于其中一个晶格的每一个点都位于一个四面体的重心上,其顶点是属于另一个晶格的点。manbet手机版这个结构是由两个布拉格在钻石中发现的,并为化学家们假设的四坐标碳的四面体排列提供了实验支持。manbet手机版另一方面,对于为什么晶体学家不能就钻石在常规体系中的归属类别达成一致,这一解释也变得显而易见。

manbet手机版在这里对晶体的空间晶格作进一步的研究,将会使我们走得太远,也太复杂了。manbet手机版只要补充一点就足够了,在他们的研究过程中,这两位布拉格还发现了衍射射线的振幅和相位差与原子质量之间的重要关系,并在实验上证明了热对空间晶格的影响。

manbet手机版最后值得一提的是,两位研究人员还精确地确定了x射线的波长和放置在晶格点上的连续平面之间的距离,以至于误差如果有的话,可能最多只有几个百分点,这更多地是由于进入计算的一般物理常数,而不是由于测量本身。

manbet手机版多亏了布拉格父子设计的研究晶体结构的方法,一个全新的世界被打开了,而且部分已经被极其精确地探索了。manbet手机版这些方法的意义,以及通过这些方法所获得的结果,目前还不能从整体上衡量,尽管它的规模已经显得多么强大。manbet手机版考虑到这些方法对物理学领域研究的重要性,瑞典皇家科学院决定1915年的诺贝尔物理学奖应该由W.H.布拉格教授和他的儿子W.L.布拉格分享,以表彰他们在促进用x射线研究晶体结构方面所做的贡献。

manbet手机版从manbet手机版诺贝尔演讲manbet手机版物理学1901-1921manbet手机版,爱思唯尔出版公司,阿姆斯特丹,1967年

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manbet手机版MLA风格:颁奖典礼致辞。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版诺贝尔奖外联AB 2022。manbet手机版2022年10月17日星期一。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/physics/1915/ceremony-speech/ >

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