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manbet手机版中国科学院院士沃勒教授演讲全文manbet手机版诺贝尔物理学委员会

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manbet手机版长久以来,科学的一个重要目标就是用基本粒子的性质来解释我们所观察到的现象。manbet手机版在现代物理学中,这个问题是最重要的。manbet手机版在过去的十年中,被称为“介子”的基本粒子变得特别有趣。manbet手机版介子是比电子重但比氢原子核(即质子)轻的粒子。

manbet手机版直到1934年汤川秀树(Hideki Yukawa)在对核力的理论研究的基础上预测了介子的存在,介子才为人所知。manbet手机版这一成就现已获得诺贝尔物理学奖。狗万世界杯

manbet手机版根据早期的研究manbet手机版海森堡manbet手机版还有人知道,原子核,即原子的核心,是由质子和其他粒子组成的,这些粒子与质子质量相同,但不带电荷。manbet手机版这些构成原子核的元素被称为“核子”,并由所谓的核力维系在一起。

manbet手机版为了解决核力的性质问题,汤川用电磁场作为模型。manbet手机版他发现这个场可以被修改,从而使力,比如核力,具有较短的范围。manbet手机版因此,他假设新的场与核力相对应。manbet手机版根据现代理论,每个力场都与某种粒子有关。manbet手机版汤川发现在力的范围和相应粒子的质量之间有一个简单的关系。manbet手机版他根据已知的实验数据估计了这个范围,发现新粒子应该比电子重200倍左右。manbet手机版这些粒子的名称介子是后来才引入的。manbet手机版根据汤川的理论,核力可以追溯到核子之间的介子交换。manbet手机版它们不断地发射和吸收介子。

manbet手机版汤川还研究了介子能否出现在原子核之外的重要问题。manbet手机版他发现介子可以在核子的相互作用中产生,只要它们能传递足够的能量。manbet手机版因此,介子不能在普通的核反应中产生。manbet手机版然而汤川强调,它们可能出现在宇宙辐射中,在宇宙辐射中发现了巨大能量的粒子。

manbet手机版汤川假设介子可以同时带正电荷和负电荷,并且电荷的大小与电子的大小相同。manbet手机版一种理论manbet手机版费米manbet手机版汤川提出了一个假设,即介子可以转化为电子和不带电荷的轻粒子,即“中微子”。manbet手机版正如后来指出的那样,自由介子因此可以认为只存在很短的时间,百万分之一秒或更短。

manbet手机版正如汤川所指出的,对宇宙辐射的研究为介子的存在提供了第一个实验证据。manbet手机版这个证据是1937年由manbet手机版安德森manbet手机版以及内德梅耶和其他美国物理学家。manbet手机版从那时起,人们对宇宙辐射中的介子进行了大量研究。manbet手机版这些调查是在汤川理论的指导下进行的。manbet手机版介子研究的一个新时期大约在三年前开始。manbet手机版英国物理学家manbet手机版鲍威尔manbet手机版他的合作者发现存在两种介子。manbet手机版一种介子是1937年发现的,而另一种介子则重一些,在其他方面也有所不同。manbet手机版介子现在可以在加州伯克利的大型回旋加速器中产生。manbet手机版这大大增加了研究它们的可能性。

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manbet手机版汤川秀树教授。manbet手机版1934年,当你只有27岁时,你大胆地预测了新粒子的存在,现在被称为“介子”,你预计它对理解作用于原子核中的力具有根本的重要性。manbet手机版最近的实验为你的基本观点提供了有力的支持。manbet手机版这些想法非常富有成果,是当今关于原子核和宇宙射线的理论和实验工作的指路明灯。manbet手机版您在基础理论的其他问题上也做出了很大的贡献,您为贵国在现代物理学研究中取得很高的地位发挥了巨大的作用。

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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16日manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/physics/1949/ceremony-speech/ >

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