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现代科技整理资料
20世纪40年代末,美国物理学家伽莫夫(GamovGeorge,1904~1968)等提出了大爆炸宇宙理论,它认为宇宙起源于温度和密度极高的“原始火球”的一次大爆炸。
1953年,生物学家沃森(J.Watson,1928~)和物理学家克里克(F.H.crick,1916~)合作,经过反复研究后提出了DNA双螺旋结构的分子模型。
DNA双螺旋结构是20世纪生命科学中最伟大的发现,它标志着分子生物学的诞生,为DNA的自我复制、发育与功能以及突变提供了基础,为描述生命的蓝图奠定了分子的基础。
大陆漂移说的创始人是魏格纳(A.L.Wgener,1880~1930),他在《海陆的起源》一书中论述了南美和非洲大陆能拼合在一起的思想,大西洋两岸的许多生物有亲缘关系,以及在岩石、地层和皱褶构造等方面也相当吻合。
最早给技术下定义的学者是18世纪法国百科全书派领袖狄德罗(D.Diderot,1717~1784)。
科学与技术的关系
科学与技术既有内在的联系也有重要的区别,从本质上看,科学是反映客观事物属性及其运动规律的知识体系,回答“为什么”的问题。
技术是利用客观规律,创造人工事物的过程、方法和手段,回答“怎么做”的问题。
二者既有原则性的区别,又有着相互依存、相互转化的密切关系。
一、科学与技术的内在联系
现代科学与技术是一个辩证统一的整体。
科学离不开技术,技术也离不开科学,它们互为前提、互为基础。
科学中有技术,技术中有科学。
例如,基础科学(物理、化学、生物、天文、地学)都离不开实验和观察技术;而许多高技术(电子技术、计算机技术、激光技术、生物工程技术、超导技术等),又离不开科学的指导,都要应用最新的科学理论。
现代科学的发展,一开始就依赖于先进的技术手段。
由于现代科学研究已深入到了微观世界,扩展到了宇宙天体,只有借助于先进的实验装置(高能加速器、射电望远镜)才能进行。
因此,科学对技术的依赖性越来越强,出现了“科学技术化”的趋势。
同时,技术也更加科学化。
可以说,现代科学是高技术之母,科学是技术的先导和发源地。
高技术发展的道路是,首先是有了新的科学发现,提出了新的科学理论和原理(即知识创新),进一步才考虑如何将这些成果应用于社会实践(如生产斗争、军事斗争)中去,创造新的应用技术(即技术的发明)。
从发现核裂变现象到制造原子弹、从发现受激辐射现象到研制成功激光器,从发现DNA的双螺旋结构到进行基因重组等等,这些高技术的出现,表明它们是“以现代科学为基础的技术”。
二、科学与技术的区别
(一)科学与技术的构成要素不同
科学的要素是概念、范畴、定律、原理、假说。
技术的要素分为两类:
一类是主体要素,即经验、理论、技能;另一类是客体要素,即工具、机器等装置。
(二)科学与技术的任务不同
科学的任务是有所发现,揭示自然界的新现象、新规律;技术的任务是利用自然、控制自然,创造人工自然物。
(三)科学与技术所要解决的问题不同
科学主要解决“是什么”和“为什么”的问题;技术主要解决“做什么”和“怎么做”的问题。
(四)科学与技术的研究过程不同
科学研究的目标有较大不确定性,往往难以预见在未来会作出什么发现,也难以计算出作出某种新发现需要多少时间,付出多大代价;技术开发虽然也有一定不确定性,但新产品的研制、新工艺的开发还是有既定的目标的,有较明确的步骤和经费预算,技术开发工作的计划性比较强。
(五)科学与技术的劳动特点不同
科学研究的自由度要大些,个体性较强;技术开发活动虽然必须发挥个人的独创性,但是,其活动的集体性较强。
(六)科学与技术的成果的表现形式不同
科学研究的成果主要表现为学术论文、学术专著,它的价值主要在于深化人类认识,增加人类知识宝库;技术开发的成果主要表现为工艺流程、设计方案、技术装置,它的价值主要在于实用性、经济性和可行性以及对社会实践的推动作用。
现代技术的三大体系
现代技术已发展成为一个庞大的复杂系统,在这庞大的复杂系统中,主要由三大基本技术体系,即物质变化技术体系、能量转换技术体系和信息控制技术体系组成。
(一)物质变化技术体系
物质变化包括物质的组分变化、物态和物性变化、外形和色泽变化。
物质变化技术主要包括各种材料的设计、制备和加工。
就材料的大类来分有:
金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料、结构材料(按不同的力学性能)和功能材料(光、电、磁、热、声等性能)、块状材料、薄膜材料、粉末材料和纤维材料等。
在20世纪中,材料技术表现出一些基本特征:
对材料的选择已从低分子走向高分子,对材料的制备已从合成走向组合合成,对材料的加工已从微米走向纳米;主要朝着高功能化、超高性能化、复杂化和智能化方向发展。
(二)能量转换技术体系
能量转换包括诸多能量形式的转换,如电池是化学能转变为电能的装置,光电池是光能转变为电能的装置,蒸汽机是热能转换为机械能的装置,发电机是机械能转换为电能的装置,电动机是电能转换为机械能的装置,电炉是电能转换为热能的装置等。
在20世纪中,能量转换技术有更多更新的发展,如喷气推进技术、核能技术、光电技术和多种能量转换技术。
航空技术和航天技术都以喷气推进技术为基础,使得喷气式飞机能在航空空间实现超音速飞行,使得运载火箭足以实现三种宇宙速度飞行。
核能技术是巨大能量释放技术,在战争时代被用于制造核武器,在和平环境用于发电。
还有多种能量资源如煤、天然气、石油、太阳能、风能、水能等均可转换成可用的能源。
(三)信息控制技术体系
信息的本质是控制。
信息技术就是形成信息控制系统,对信息过程(产生、采集、存储、交换、处理等)能动地加以利用。
电磁相互作用是信息技术的主要能量载体;核酸分子是生物信息的载体,如对遗传信息的携带与传递。
在信息技术的发展中,电子电路集成化、信息处理数字化和信息传输网络化占有重要的地位。
集成电路从小规模发展到中、大、超大规模,并向极大规模前进。
数字化技术的核心是模数转换,即以模拟信号转换为数字信号,与模拟信号相比,数字信号具有许多优点,如纠正错误、数据压缩能力等。
电脑网络连接技术、光缆铺成信息高速公路和运行在地球同步轨道上的通信卫星使人类生存空间信息相通。
古埃及人创造了人类历史上最早的太阳历,把l年确定为365天,把天狼星与太阳同时升起,尼罗河水开始泛滥作为一年的开始。
由于印度文化宗教气氛浓厚,印度数学家制定的数的记号,创造零的概念及其数字符号“0”,在世界数学发展史上都具有极其重要的地位。
如果说欧几里德的《几何原本》是古希腊数学高峰的话,
1543年,波兰天文学家哥白尼的不朽著作《天体运行论》问世,这是自然科学从神学中解放出来的独立宣言,它奏响了科学革命的序曲。
在哥白尼发表日心说的同一年,比利时医生维萨留斯(A.Vesalius,1514-1564)发表了《人体的构造》一书,打破了统治西方医学界1000多年的古罗马医生盖仑(Galen,129-199)建立的传统医学观念,为近代医学和生理学诞生做出了不朽的贡献。
在维萨留斯之后,西班牙著名医生塞尔维特(M.Servetus,约1511-1553)于1553年提出血液小循环理论。
英国医生哈维(W.Harvey,1578一1657)在对大量动物的心脏作解剖、实验和对胎儿血液流动进行研究的基础上,进而提出了血液大循环理论,并在1628年出版了《心血循环运动论》一书,从而标志着人体血液循环理论的建立。
开普勒的行星运动三定律,正确地描绘了行星运动的轨迹、时间、速度及与太阳的关系,揭示了天体的基本运动规律,为天体力学的诞生提供了坚实的基础,因此,开普勒获得了“天空的立法者”的美誉。
意大利著名的天文学家和实验物理学家伽利略(G•Galileo,1564-1642)是经典力学的奠基人,也是近代科学方法的创立者,他为近代科学的建立做出了具有划时代意义的贡献。
最早提出太阳中心说思想的天文学家是阿利斯塔克
丹麦物理学家奥斯特(H.C.Oersted,1777-1851)发现的电生磁
实验物理学家法拉第(MichaelFaraday,1791-1867)对电磁效应作深入思考后,提出了既然电能生磁,那么磁也应该能够生电的设想。
为探索“磁生电”问题,进行了长达11年的实验研究,在1831年发现了电磁感应现象,
17世纪下半叶,牛顿、莱布尼兹(Leibniz,1646—1716年)创建微积分,十九世纪柯西(A.Cauchy,1789~1851)等建立了严格的微积分理论。
英国化学家波义耳(R.Boyle,1627~1691)一生有不少重要的科学建树,但他对科学最重要的贡献是把化学确立为一门科学。
在普列斯特利和舍勒发现氧的基础上,法国化学家拉瓦锡(A.L.Lavoisier,1743~1794)对燃烧的过程,进行了严格的定量研究。
英国化学家、物理学家道尔顿(J▪Dalton,1766-1844)继承和发展了古代原子论和牛顿的机械原子论,
意大利化学家阿佛加德罗(A▪Avogadro,1776-1856),在1811年提出了分子学说。
在这一时期,还有一些科学家做了许多工作,为元素周期律的最终发现开辟了道路。
1869年,俄国化学家门捷列夫和德国化学家迈尔各自独立地发现了元素周期律。
第一次技术革命的标志是蒸气机技术
19世纪中叶,当第一次技术革命的成果在欧洲大陆全面推广之际,伴随着近代自然科学的全面繁荣,西方人又迎来了第二次技术革命。
这场革命的标志是电力应用。
19世纪中叶,当第一次技术革命的成果在欧洲大陆全面推广之际,伴随着近代自然科学的全面繁荣,西方人又迎来了第二次技术革命。
这场革命的标志是电力应用。
以电机和电力传输、无线电通讯等一系列发明为代表,实现了电能与机械能等各种形式的能量之间的相互转化,给工农业生产提供了远比蒸汽动力更为强大而方便的能源,并由此发展了电力、电化工、汽车、航空、电子等一大批技术密集型新兴产业,原有的资本密集型工业开始向技术密集型工业转移,人类社会从蒸汽时代进入电气时代。
(一)电力技术
在电磁理论的指导下,不少工程师和科学家进行着发电机和电动机的研究。
1866年德国的发明家、商人沃纳·西门子(E.WernerVonSiemens,1816~1892)用电磁铁代替永久磁铁,并靠电机自身发出的电流为自身电磁铁励磁,制造出了第一台能提供强大电流的自激式发电机,从而打开了近代强电技术大门。
1873年德国人阿尔特涅克又研制成功了鼓状转子,使发电机能产生更加均匀的电流,从此发电机得以广泛推广而进入实用阶段。
19世纪70年代电动机进入了实用阶段。
1879年出现了电动机驱动的电车,此后还出现了电梯、起重机、电动机车等。
尤其是19世纪80年代后,法国物理学家、电气技师德普勒研制出第一条高压输电线路,采用英、美、德、俄等国电气工程技术人员发明的三相发电机、电动机、变压器,最终建立了三相交流供电系统。
三相交流电容易变换电压,高压输电电能损耗小,从而降低了远距离供电成本,使电力很快成为整个工业部门普遍使用的强大动力。
(二)电信技术
电磁理论的建立不仅推动着电力技术的发展,而且还推动着电信技术的发展。
1838年美国的莫尔斯(S.F.Morse,1781~1872)发明了由点划组成的电报电码,制造出了第一台有发展前途的电报机。
1844年,美国在华盛顿和巴尔的摩之间建成了一条长64公里的电报线路,电报进入实用阶段。
1876年,美国人贝尔(A.G.Bell,1847~1922)发明了电话,不久美国人爱迪生又解决了长距离通话的问题,使电话很快得到普及。
19世纪末德国科学家赫兹证明电磁波的存在,1895年马可尼(G.Marconi,1874~1937)用粉末检波器和自制的接收机、发射机、天线,进行了电磁波传递信号的实验,1896年收发距离达到14.5公里,1899年收发距离增大到50公里,1901年无线电信号从英国跨越大西洋,传送到加拿大,为无线电在全球的应用打开了大门。
(三)内燃机技术
19世纪中叶,一批工程技术人员在热力学理论的指导下,开始了内燃机的研制。
1860年法国人雷诺研制出第一台电点火的煤气内燃机,但热效率只有4%。
1862年法国工程师罗沙斯为提高内燃机效率进行了理论分析,提出了等容燃烧的四冲程循环原理。
1876年德国工程师奥托(N.A.Otto,1832~1891)依据罗沙斯提出的原理,研制出第一台四冲程往复活塞式内燃机。
1883年与奥托合作的德国工程师戴姆勒,用汽油代替煤气作内燃机的燃料,制成了第一台汽油内燃机。
从此,马力大、体积小、重量轻、效率高的内燃机成为交通工具的主要动力,并带动了汽车工业的迅速崛起。
1892年,德国工程师狄塞尔成功地研制出了完全靠压缩点火燃烧的柴油内燃机,成本降低,而热效率和输出功率进一步提高,柴油机成为重型运输工具(如拖拉机、机车、轮船等)的发动机。
柴油机的发明还促使燃汽轮机和蒸汽涡轮机的相继问世,为电力工业的发展提供了更强大的动力。
(四)钢铁冶炼技术
1855年,英国发明家贝塞麦(H.Bessemer,1813~1898)发明了把生铁熔化吹入空气再加入高锰铁水的转炉炼钢法,这种转炉炼钢法用大约10分钟时间,就可把十吨左右的生铁炼成熟铁或钢,且费用减少10倍,可以较快较多地炼出合格钢材,开辟了炼钢的新纪元。
1864-1868年法国人马丁(P.E.Martin,1824~1915)和德国人威廉(WilliamSimens,1823~1883).西门子发明了“西门子一一马丁炼钢法”(又称平炉炼钢法)。
平炉炼钢法与转炉炼钢法相比较,点燃熔炼的时间长些,但产量高,一炉能炼出上百吨钢水,钢的质量较稳定均匀,能生产优质钢。
从此,平炉和转炉炼钢法并驾齐驱,为钢产量的大幅度上升做出了贡献。
据资料统计,19世纪80年代全世界钢产量只有70万吨,到1900年钢产量迅速增加到2783万吨。
(二)古代中国的技术成就
1.古代中国的四大发明
(1)造纸技术。
据考古发现,我国大约在公元前1世纪就已经有了纸,它是纺织业漂絮沤麻的副产品。
到东汉时期,蔡伦对造纸技术进行了大胆的改革与创新。
除了用麻作原料之外,还采用树皮、破布等一些含纤维的材料,并采用灰碱液蒸煮的加工技术,从而大大提高了纸的产量和质量,此后纸开始代替竹帛在全国推广。
到了唐代,中国已能生产多种名贵的纸张,如北方的桑皮纸、四川的蜀纸、安徽的宣纸及江南的竹纸等。
公元6世纪的隋唐之后,我国的造纸技术不断外传,纸从此成为世界传播文化、交流思想的重要工具。
(2)印刷技术。
纸出现以后,由于出版书籍的需要,印刷技术也随之产生。
公元6世纪初的隋唐之际,出现了最早的雕版印刷术,这种印刷术一般用木材为原料,先在木板上刻反字,再给字版涂上墨,印在纸上,由于节工省时,很快盛行起来。
大约在1041年一1048年间,宋代雕刻工毕升又创造了活字印刷术,即用胶泥做成规格一致的毛胚,在一端刻上反体单字,用火烧硬,成为单个的胶泥活字。
用这些活字排版,既节省费用,又大大缩短了时间,十分经济方便,是印刷史上一项重大革命。
元代王祯又将胶泥活字改为木活字,创造了转轮排字架,此后还出现了锡、铜、铅等金属材料制成的活字。
13世纪后,活字印刷术传到了朝鲜、日本等国,欧洲15世纪才掌握了活字印刷术。
(3)指南针。
最早的指南针出现在战国时期,是用天然磁石磨成勺形,把它放在特别光滑的盘子上,用以指南,称为司南。
到了宋代后期,人们又发现钢铁在磁石上磨过后,也有磁性,于是又出现了以此为原料的指南鱼。
由于航海事业发展的需要,人们开始使用水浮式指南针在阴雨天辨别方向。
到元代时,航海已完全靠指南针指引航向,实现了全天候航行。
随着对外贸易和海上交通的发展,指南针先传到阿拉伯地区,到13世纪初,欧洲也开始使用指南针了。
(4)火药技术。
火药是在炼丹过程中发明的。
为了配制长生不老药,炼丹家逐渐认识了硫磺、硝石的若干化学特性。
唐代著名医学家孙思邈在他的《丹经》一书中,第一次记载了配制火药的基本方法,即将硫磺和硝石混合,加入点着火的皂角子,就能发生焰火。
唐末,将炭与硫磺、硝石混合的黑色火药已经发明。
到宋元时期,各种火药成分有了较合理的定量配比,并开始在战争中使用,出现了最早的火炮、火枪、火箭、地雷、炸弹等火药武器。
火药在13世纪时传到阿拉伯各国,14世纪后又经阿拉伯地区传到欧洲。
2.制瓷技术。
瓷器制作技术最早出现在商代,到春秋战国时期,已能够生产胎质坚密、器形规整的青釉瓷器。
南北朝白釉瓷器开始萌芽,隋朝趋于成熟,到了唐代白釉瓷器已能与青釉瓷器媲美。
宋元时期,出现了不少各有特色的窑系,把瓷器的配料、制胎、施釉、焙烧工艺技术提高到新的水平。
如定窑生产的影青瓷,瓷胎厚度只有0.1毫米左右,其白度与透光度已接近现代水平。
同时,还能制造出青、红、黑、紫、米黄等多种彩色瓷器。
我国古代的瓷器以它瑰丽的色彩、高雅的气质、优美的造型,深得世人喜爱,成为高贵的艺术珍品。
直到18世纪初欧洲才真正掌握了制瓷技术。
3.冶炼、采矿技术。
在春秋时期,我国已开始采用生铁冶炼工艺。
由于采用生铁冶炼工艺炼出的铁比采用块炼铁工艺炼的铁质量高得多,而且容易铸造,成本也低得多,铁器在我国很快普及使用。
到战国时期,有了生铁柔化技术,即用高温加热生铁铸件,然后退火热处理的方法,提高了生铁的韧性,西方两千年后才掌握了上述两种冶炼工艺。
在冶铁技术快速发展的同时,我国还发明了世界上最早的炼钢技术,春秋末年已能生产块铁渗碳钢和铸铁脱碳钢。
到了汉代,又出现了炒钢法、百炼钢和灌钢法,其中炒钢法到18世纪才由英国人掌握。
在冶炼技术发展的同时,采矿技术也得到了相应的发展。
湖北大冶古矿遗址表明,在春秋战国时期,我国已能将矿井开凿到50米以下,整个矿井由竖井、斜井、平巷等组成,并能较好地解决通风、排水、照明、提运、支架等一系列复杂的技术问题。
4.丝织技术。
中国是最早养蚕和织造丝绸的国家。
早在三千多年前的殷商时代,就开始了养蚕和丝织,周代出现了官办的丝织业,规模很大。
到西汉时,绸、绫、缎、绢的丝织技术已十分精湛。
唐朝以后,由于丝绸的染色技术得到发展,印花技术和纺织技术有了很大改进,制造的丝织品尤为精美。
丝绸作为我国的名贵特产通过“丝绸之路”传到西方后,得到西方人的喜爱,被他们奉为至宝。
5.机械制造技术。
机械制造技术除农业机具、天文仪器和纺织机械外,还有不少重大创造。
秦汉时我国已经有了铜或铁制造的齿轮;西汉时期的指南车、记里鼓车,都是通过复杂的齿轮系统进行自动指向、记载的机械。
魏晋时著名的“水转连磨”,能用齿轮带动好几个磨同时转动。
机械钟表的前身是天文钟,这种装置我国可以追溯到后汉张衡制造的水运浑天仪,机械钟表的关键部件操纵器也是我国发明的。
元代郭守敬在制造天文仪器时还发明了滚珠轴承。
6.造船技术。
春秋战国时期,我国的造船业已有了相当大的规模。
广州发现的汉初造船工场表明,当时已能制造长约30米、载重50—60吨的木船,已有了船台和滑道下水的结构。
出土的汉代船舵、水密隔舱都是造船史上的重大发明,西方直到18世纪才有水密隔舱。
我国的帆船以其独特的结构和优良的性能而闻名于世,沙船是其重要船型之一,它方头平底,多桅多帆,吃水浅、阻力小、速度快、稳定性好,利于使风,即使逆风也能航行。
郑和下西洋的宝船即是沙型船。
东汉还有一种十层的高大楼船,唐代李皋创造了桨轮船(也叫明轮船),把舟揖改为连续运转的桨轮,这是船舶推进技术上的重大进步,比西方要早七八百年。
7.建筑技术。
我国古代建筑有自己的独特风格,万里长城是世界建筑奇迹之一,唐代长安城,明清两代建成的北京城,其建筑的宏伟、规划的严整,代表了我国古代都市与宫廷规划、建筑的高超水平。
我国古代园林独树一帜,是世界造园艺术的瑰宝。
我国古代建筑中,木框架结构有着重要的地位,山西应县辽代木塔,高达67.31米,历经900多年的风雪和多次地震,仍完好屹立,是世界现存最高的木结构建筑。
我国现存古代桥梁建筑较多,隋代工匠李春设计的河北赵州桥,采用了“敞肩拱”桥形,比国外要早1200年。
福建泉州洛阳桥,先抛石筑堤然后在堤上建造桥墩,广东潮州的广济桥,中段采用活动浮桥,他们是“筏形基地”和活动桥的先驱。
北宋李械编写的《营造法式》,系统总结了我国古代建筑技术的成就,是一部重要的建筑技术专著。
8.水工技术。
我国古代人民在治河、修渠、筑堰等方面,修建了不少举世闻名的水利工程。
公元前250年的秦朝时期,李冰领导修建的都江堰,在总体布置、堤坝修筑、水道疏浚、就地取材、灌溉与防洪兼顾等各方面都相当完善、相当科学。
隋代修建的南北大运河,是世界上开凿最早、规模最大、里程最长的运河工程。
从普朗克提出的能量子假说到爱因斯坦的光量子理论,再到玻尔的原子结构模型,表明物理学已开始突破经典理论的框架,实现了理论上的飞跃。
它们的共同特征都是以能量量子化取代经典物理学中能量的连续性。
当然理论本身还有不少欠缺,对实验现象的解释范围也有限,因此通常将这—时期发展起来的量子理论称为旧量子理论。
现代量子理论的创立者是海森堡和薛定谔
星云假说的提出者有拉普拉斯和康德
现代物理学革命的序幕
19世纪末物理学的三大发现揭开了现代物理学革命的序幕
(一)X射线的发现
1895年11月8日,德国物理学家伦琴在进行阴极射线研究时偶然发现了一些奇异的现象:
位于高真空阴极射线管附近的用黑纸严密包好的照相底片会被感光;用黑纸包裹的阴极射线管也能使荧光物质发出荧光,而阴极射线是透不出玻璃管的。
因此,伦琴认为,还存在着发自阴极射线管,但又非阴极射线的另一种看不见的射线。
他把这种射线称为X射线。
进一步的研究表明,X射线具有很强的穿透力,除了少数几种物质外,几乎所有的物质都能被它穿透。
伦琴还用X射线拍下了呈现他夫人手骨结构及手指上金戒指的轮廓的照片。
这意味着从此以后,人类就可以借助X射线透视人体,因而该照片有着其特殊的历史意义。
经过6个多星期的深入研究,伦琴于12月28日向德国维尔茨堡物理医学会递交了《一种新的射线----初步报告》的论文。
这一伟大发现很快轰动世界,引起了许多国家科学家们的极大兴趣,他们竞相开展类似的研究,仅1896年一年,就发表了相关研究的文章1000多篇。
尤其是X射线发现3个月后,维也纳医院在外科医疗中便首次应用X射线拍片,对病情进行诊断。
1901年,伦琴因发现X射线而获得首届诺贝尔物理学奖。
1912年,德国物理学家劳厄从晶体衍射的新发现中判断X射线是一种频率极高的电磁波,从而揭示了X射线的本质。
不久后,莫斯莱证实它是由原子中内层电子跃迁所发出的射线。
X射线的发现虽是偶然的事件,但它却是科学认识必然性的体现。
因为正是高速电子打到靶上,才有可能激发出这种高频辐射,所以如果伦琴没有发现,一定还有别人会发现。
然而,伦琴能首先抓住这一机遇,则取决于他“2%的灵感加上98%的血汗”。
(二)放射性的发现
X射线是在研究阴极射线过程中被发现的,由于阴极射线管的玻璃壁同时发出荧光,因此,一些物理学家便试图从能发出荧光的物质去寻找X射线的来源。
1896年2月,法国物理学家贝克勒尔(A.H.Becquerel,1852-1908)选择了一种荧光物质——铀盐做实验,结果发现,不仅受阳光照射发出荧光的铀盐能使照片底片感光,而且包于黑纸中未受阳光照射的铀盐也能使底片感光。
经过反复实验,贝克勒尔证实铀盐无需任何外界作用就能自发地放出一种穿透力很强的射线,这种射线显然只与铀盐有关而与荧光无关,是有别于X射线的新射线。
于是人们就把物质能自发地放出射线的性质叫放射性,把有放射性的物质称为放射性物质。
贝克勒尔的新发现引起了世界各国科学家的关注和兴趣,著名的法国女科学家居里夫人(M.S.Curie,1867-1934)和她的丈夫居里投入了寻找像铀那样的其他放射性元素的工作。
经过系统的研究和艰辛的努力,他们相继发现了比铀具有更强放射性的钍、钋、镭等元素。
其中镭的放射性比铀强200多万倍,因而更便于研究放射性现象的本质。
居里夫妇将放射性的研究推向了一个新的高度,并为科学事业献出了毕生的精力,在科学史上写下了光辉的一页。
1903年居里夫妇因发现放射性与贝克勒尔共同分享了
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