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本世纪是粒子物理迅猛发展、硕果累累的世纪。人们凭借理论构想和高能探测两种手段,对原子下一个层次的粒子和粒子的散射、产生、湮没、蜕变诸过程进行了深入而细致的研究,发现“基本粒子”是一个庞大的家族:轻子、重子、介子、超子、共振态粒子、光子,W~±和Z~0等,加上它们的反粒子,总数目已超过四百种。 相似文献
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热是什么?这是一个古老而又新颖的问题,仅从热质说到分子运动论,人们就经历了一个长时间的争论与探索过程。只是到了19世纪末,由于现代物理学的产生和发展,人们才逐渐揭开热的“庐山真面目”。 18世纪的热质说认为,热是一种看不见、没有质量、没有颜色和气味,而且可以流动的特殊物质,称之为热质,热的物体含有较多的热质,冷的物体含有较少的热质,热质既不能消灭,也不能创生,只能从高温处向低温处流动,直到两处的温度相等时为止。热质说能成功地解释热传递现象与热测量的一些实验结果。但是,它遇到的最大困难是无法解释摩擦生热现象。例如,两块冰相互摩擦可融化为水,不但温度升高,而且物质的比热增大,因为水的比热是冰的两倍,显然,在这个实验中,热质增加了,且不守恒,这是对热质说的一个致命打击。 从1840年到1879年,焦耳进行了各种实验,精确地测定了热功当量,从而揭露出热是能的一种形式,它可与机械能以及其它形式的能相互转化并保持守恒。摩擦生热正是机械能通过做功转化为热的结果。在同一时代,克劳修斯等提出了分子运动论,从物质的微观 相似文献
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液晶,这是一个人们并不陌生的名词.在日常生活中,我们到处都会碰到它,如液晶手表,BP机、数字式仪表的液晶显示屏以及液晶电视机等.但是若问什么是液晶?液晶为什么具有显示功能?则不少人又无言可答了.一、液晶的发现早在1888年,奥地利植物学家莱尼茨尔在加热熔解胆甾醇脂过程中发现,这种有机化合物结晶体随着温度的变化会出现一种神奇的现象:当加热到145.5℃时,结晶体溶解成混浊粘稠的液体;当继续加热到178.5℃时,则又变成了透明的液体.当时,莱尼茨尔就明确认为该有机物有两个溶点.前者叫熔点,后者则被人们称为清亮点. 相似文献
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