第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页《科学发展简史》单元辅导(4)第十二章20世纪初的物理学革命一、学习目标和要求1
了解19世纪末物理学的重要成就
理解现代物理学的两大理论基石:相对论和量子力学
掌握物理学革命的意义后果
二、重点与难点分析本章的重点是19世纪末物理学的重要成就、相对论和量子力学、物理学革命的意义后果
下面分别进行分析:(一)电子、X射线和天然放射性的发现19世纪的力学、光学、热学、电磁学取得了光辉的成果,但在物理学晴朗天空的远处,尚有两朵小小的令人不安的乌云,这就是当时的物理学无法解释的热辐射实验和迈克尔逊—莫雷实验
正是这两朵小小的乌云和19世纪末一系列新的实验,降下了20世纪物理学革命的暴风骤雨,并使整个自然科学进入了一个崭新的阶段
1.20世纪初的物理学革命物理学革命首先是由电子、X射线和天然放射性的发现引起的
“电子”一词,最早使用在1891年,是英国科学家斯托内在他的研究成果中提出的
电子是人类发现的第一代基本粒子
英国著名物理学家汤姆生等对电子的发现作出了自己的贡献
1876年,德国物理学家戈德斯坦提出,普留卡利用盖斯勒管进行放电实验时,看到的玻璃管壁上辉光是由阴极产生的某种射线所引起的,他把这种射线命名为阴极射线
阴极射线引起了物理学家们的极大兴趣,这分别导致了电子和X射线的发现
英国著名物理学家汤姆生认为阴极射线是带负电的微粒,他利用阴极射线既可被磁场偏转又能为电场所偏转的联合作用,在1897年实验测定了阴级射线带负电的微粒的速度、电荷(e)、质量(m)和荷质比(e/m),证明不论管中电极用什么材料制成或充以何种气体,生成的带负电的微粒的荷质比都一样,说明了这种微粒是各种原子的共同组成部分,汤姆生把这种微粒叫做电子
而X射线的发现主要归功于德国人伦琴的工作,伦琴致力于研究阴