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manbet手机版以下是诺贝尔物理学委员会主席g·格兰奎斯特教授对巴克拉工作的描述manbet手机版瑞典皇家科学院manbet手机版*

manbet手机版当x射线落在任何物质上,无论是固体、液体还是气体,它们都会引起二次辐射。manbet手机版萨格纳克在1897年发现了它,从那以后,一系列的研究人员对它进行了研究。manbet手机版然而,爱丁堡大学的巴克拉教授对这种辐射的性质进行了最基本、最详尽的研究,在研究过程中,他发现了一种新的、未曾预料到的现象,这种现象对物理学研究具有极其重要的意义。

manbet手机版二次辐射由两种完全不同的辐射组成。manbet手机版一种是与阴极射线和放射性物质类似的β射线具有相同性质的微粒辐射,是电子的发射。manbet手机版另一种恰恰相反,与x射线具有相同的性质。

manbet手机版巴克拉对这两种辐射中后一种的性质做了一系列非常仔细的研究。manbet手机版首先,他发现二次辐射中有两种不同的x射线。manbet手机版这两种类型中的一种吸收系数与入射x射线的吸收系数相同。manbet手机版因此,射线具有与初级射线相同的穿透性,并且,由于它们在其他方面证明具有与初级射线相同的性质,它们必须被视为扩散的初级辐射。

manbet手机版这种扩散辐射的强度与入射初级辐射的强度在不同方向上有所不同。manbet手机版通过测量扩散辐射强度的分布,Barkla能够确定一系列物质在不同条件下的总发射量。manbet手机版在他的研究中,有一个非常重要的结果,使巴克拉能够在早期估计出一个原子中所含电子的大约数量。

manbet手机版另一种x射线与入射辐射的性质完全无关。manbet手机版Barkla表明这种辐射是均匀的,它的吸收系数不依赖于入射辐射,而是由被辐照的物质决定。manbet手机版此外,他还发现,射线的性质完全取决于构成物质的原子的性质,而与它们的分组和相互影响无关,也就是说,与物质的化学成分无关。manbet手机版每一种化学元素都会产生该元素特有的二次辐射。manbet手机版因此巴克拉将这种辐射命名为特征x辐射。

manbet手机版这种辐射在相对高原子量的元素中最容易研究,因为在这些元素中,这种辐射比扩散辐射强。manbet手机版然而,与扩散辐射相比,特征辐射是完全均匀的,因此可以将其与后者区分开来,因此Barkla可以将特征辐射追溯到原子量为27的元素。

manbet手机版此外,与扩散辐射相比,特征辐射是完全非极化的,并且在初级辐射的入射方向上不是不对称的,而是均匀地向各个方向扩散。

manbet手机版由于特征辐射来自x射线,这种辐射的发射必然伴随着x射线的吸收。manbet手机版出于这个原因,巴克拉对各种物质对x射线的吸收进行了非常彻底的研究。manbet手机版结果证明,所有诸如密度、温度、聚集状态和化学成分等因素都没有本质的重要性。manbet手机版原子的性质决定了吸收量。manbet手机版这种吸收是有选择性的,就像对光的吸收一样,物质在相同的温度下会优先吸收那些射线,所以在这里,原子会优先吸收它们自己以特征辐射的形式发出的x射线。

manbet手机版巴克拉发现了光和x射线之间另一个惊人的相似之处。manbet手机版正如根据斯托克斯定律,荧光只能由频率较高的光产生一样,特征辐射的产生也要求初级射线具有较强的穿透性。

manbet手机版Barkla关于在特征辐射中可以区分两个硬度不同的畴的发现,对于现代原子结构的概念具有根本的重要性。manbet手机版Barkla将这两个域分别命名为k系列和l系列。manbet手机版因此,每一种化学元素在受到x射线照射时,都会发出两种穿透力不同的射线,也就是说,每一种元素都可以通过荧光发射出两行或两行群的x射线光谱,即所谓的k系列和l系列。manbet手机版其中,k系列穿透力更强。manbet手机版Barkla成功地遵循k系列从钙到铈,l系列从银到铋。

manbet手机版例如,如果用它们在铝中的吸收来定义这些射线,那么属于同一系列的射线的上述吸收,可以证明,大约是发出辐射的元素的原子量的线性函数。manbet手机版通过得出这一结论,巴克拉一方面提供了最无可争辩的证据,即每一种化学元素都有其特有的x射线光谱,另一方面,这些研究表明,上述特征光谱与迄今为止已知的所有其他光谱相比,并没有显示出与元素在周期系统中的位置有关的任何周期性特征。

manbet手机版巴克拉发现的特征x射线在物理学研究中已被证明是一个非常重要的现象,这一事实在其他研究者随后的研究中日益得到证实。

manbet手机版晶体中x射线衍射的发现提供了一种测量其波长的方法,从那时起,对k系列和l系列的进一步研究,就我们对原子内部结构的概念产生了具有根本重要性的结果。manbet手机版然而,在这里讨论这个问题会使我们走得太远。manbet手机版只要说,这些研究已经表明,决定其在周期体系中的位置的是原子核的电荷,而不是迄今为止所假设的原子质量。manbet手机版前者一般是后者的一半,但与规律的分歧是由于元素之间原子量分布的不规则性,原子核的电荷是决定原子化学属性的因素。manbet手机版人们还可能证实这样一个事实:在所有化学元素中,未知的不超过六种。manbet手机版巴克拉对元素的特征x辐射的发现,揭示了一种对研究原子内部结构极为重要的现象,并且已经得出了影响深远的重要结论,因此可以公正地断言,在光谱学方面,自从发现火焰和电火花的不连续光谱以及随后将这些光谱区分为序列光谱、线谱和带谱之后,再没有出现过如此重要的发现。

manbet手机版考虑到这一事实,瑞典皇家科学院决定将1917年诺贝尔物理学奖授予巴克拉教授,以表彰他发现了元素的特征x辐射。


manbet手机版* 狗万世界杯1917年诺贝尔物理学奖于1918年11月12日宣布。

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:演示。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18日星期二。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/physics/1917/press-release/ >

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