日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

簡明物理編年史

 liutao9901 2011-09-11

【引者按】簡明物理學(xué)史連載到20世紀(jì),在此特別感謝原創(chuàng)者的努力和付出,讓我們看到了物理學(xué)的發(fā)展脈絡(luò),也深深感受到物理學(xué)的發(fā)展和人類歷史進(jìn)程之間的密切關(guān)系,更看到了物理學(xué)家的智慧和力量,體會(huì)到物理學(xué)家的堅(jiān)毅和果敢。我多么希望有更多的學(xué)生能愛上物理,愛上科學(xué),將來全力投身到物理學(xué)的研究和應(yīng)用領(lǐng)略去,繼續(xù)驕傲地書寫這份編年史!

【公元前650~前550年】

古希臘人發(fā)現(xiàn)摩擦琥珀可使之吸引輕物體;發(fā)現(xiàn)磁石吸鐵。

【公元前480~前380年間戰(zhàn)國時(shí)期】

中國墨子和墨子學(xué)派《墨經(jīng)》中記有通過對(duì)平面鏡、凹面鏡和凸面鏡的實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)物像位置和大小與鏡面曲率之間的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系。

中國墨子學(xué)派《墨經(jīng)》中記載了杠桿平衡的現(xiàn)象。

中國墨子學(xué)派研究筑城防御之術(shù),發(fā)明云梯。

【公元前四世紀(jì)】

柏拉圖學(xué)派已認(rèn)識(shí)到光的直線傳播和光反射時(shí)入射角等于反射角。

【公元前350年左右】

古希臘亞里士多德認(rèn)識(shí)到聲音由空氣運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生,并發(fā)現(xiàn)管長一倍,振動(dòng)周期長一倍的規(guī)律。

【公元前三世紀(jì)】

古希臘阿基米德實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)斜面、杠桿、滑輪的規(guī)律以及浮力原理,奠定了靜力學(xué)的基礎(chǔ)。

古希臘阿基米德發(fā)明舉水的螺旋,至今仍見用于埃及。

【公元前250年左右】

戰(zhàn)國末年的《韓非子?有度篇》中,有“先王立司南以端朝夕”的記載,“司南”大約是古人用來識(shí)別南北的器械(或?yàn)橹改宪?,或?yàn)榇攀改仙??!墩摵狻窋⑹鏊灸闲瓮?,磁勺柄自動(dòng)指南,它是后來指南針發(fā)明的先驅(qū)。

【公元前221年】

秦始皇統(tǒng)一中國度、量、衡,其進(jìn)位體制沿用到二十世紀(jì)。

【公元前二世紀(jì)】

中國西漢記載用漏壺(刻漏)計(jì)時(shí),水鐘使用更早。

埃及悌西比阿斯發(fā)明水鐘、水風(fēng)琴、壓縮空氣拋彈機(jī)用于戰(zhàn)爭。

【公元前一世紀(jì)】

羅馬盧克萊修最先記載過磁鐵石的排斥作用和鐵屑實(shí)驗(yàn)。

【公元前31年】

中國西漢時(shí)創(chuàng)用平向水輪,通過滑輪和皮帶推動(dòng)風(fēng)箱,用于煉鐵爐的鼓風(fēng)。
      【公元一世紀(jì)左右】

古希臘希隆發(fā)明蒸汽轉(zhuǎn)動(dòng)器和熱空氣推動(dòng)的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī),這是蒸汽渦輪機(jī)和熱氣渦輪機(jī)的萌芽。

羅馬塞涅卡發(fā)現(xiàn)盛水的球狀玻璃器具有放大作用。

【300年至400年】

中國史載晉代已有指南船,可能是航海羅盤的最早發(fā)明。

【公元七、八世紀(jì)】

中國唐朝已采用刻板印書,是世界上最早的印刷術(shù)。

【十世紀(jì)】

中國發(fā)明了使用火藥的火箭。

阿拉伯 阿爾哈賽姆著《光學(xué)》,明確光的反射定律并研究了球面鏡和拋物面鏡

【公元1041~1048年】

中國宋朝畢升發(fā)明活字印刷術(shù),早于西方四百年。

【約1200年至1300年】

歐洲人開始使用眼鏡。

【1231年】

中國宋朝人發(fā)明“震天雷”,是一種充有火藥,備有導(dǎo)火線的鐵器,可用投射器射出,是火炮的雛型。

【1241年】

蒙古人使用火箭作武器,西方認(rèn)為這是戰(zhàn)爭中首次使用火箭。

【1259年】

中國宋朝抗擊金兵時(shí),使用一種用竹筒射出子彈的火器,是火槍的雛型。

【十三世紀(jì)中葉】

英國羅杰?培根根據(jù)實(shí)驗(yàn)觀察,描述凹鏡和透鏡的焦點(diǎn)位置及其散度。

意大利維塔羅用空氣運(yùn)動(dòng)解釋星光的閃爍。

意大利維塔羅指出虹霓是由日光的反射和折射作用所造成的。

【1583年】

意大利伽利略用自身的脈搏作時(shí)間單位,發(fā)現(xiàn)單擺周期和振幅無關(guān),創(chuàng)用單擺周期作為時(shí)間量度的單位。

【1590年】

意大利伽利略做自由落體的科學(xué)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)落體加速度與重量無關(guān),否定了亞里土多德關(guān)于降落加速度決定于重量的臆斷,引起了一些人的強(qiáng)烈反對(duì)。

意大利伽利略發(fā)現(xiàn)投射物的運(yùn)行路線是拋物線。

意大利伽利略認(rèn)識(shí)到物體自由降落所達(dá)到的速度能夠使它回到原高度。

荷蘭詹森用凸物鏡和凹目鏡創(chuàng)造第一個(gè)復(fù)顯微鏡。

【1593年】

   意大利伽利略發(fā)明空氣溫度計(jì),由于受大氣壓影響尚不夠準(zhǔn)確。

【1600年】

英國吉爾伯特《磁鐵》出版,用鐵磁體來說明地球的磁現(xiàn)象,認(rèn)識(shí)到磁極不能孤立存在,必須成對(duì)出現(xiàn)。

【1605年】

比利時(shí)斯臺(tái)文發(fā)現(xiàn)分解力的平行四邊形原理。

【1610~1650年】

    法國笛卡兒提出太陽系起源的旋渦假說,認(rèn)為宇宙充滿“以太”。把熱看作一種運(yùn)動(dòng)形式,與萊布尼茨爭論運(yùn)動(dòng)的功效問題近五十年。

【1620年】

荷蘭斯涅耳從實(shí)際觀察中歸納出光線的反射和折射定律。

【1628年】

德國衰納用兩塊凸透鏡制成復(fù)顯微鏡,是近代顯微鏡的原型。

【1629年】

意大利卡畢奧發(fā)現(xiàn)同電相斥現(xiàn)象。

【1629~1639年】

法國費(fèi)爾瑪提出光線傳播的最小時(shí)間原理。

【1634年】

意大利伽利略認(rèn)識(shí)到音調(diào)和振動(dòng)頻率有關(guān),提出弦的振動(dòng)頻率和弦長的關(guān)系。

【1636年】

法國默森首次測量振動(dòng)頻率和空氣傳聲速度,發(fā)現(xiàn)振弦的倍頻音,提出早期的音樂和樂器理論。

【1637年】

法國 笛卡兒提出光的粒子假說,并用以推出光的折射定律 。

【1638年】

法國笛卡兒提出一種無所不在的“以太”假說,拒絕接受超距作用的解釋,堅(jiān)持認(rèn)為力只能通過物質(zhì)粒子和與之緊鄰的粒子相接觸來傳播,把熱和光看成是以太中瞬時(shí)傳播的壓力

【1643年】

意大利 托里拆利、維維安尼發(fā)明水銀氣壓計(jì)。

【1640~1690年】

英國波義耳觀察到氣壓對(duì)沸騰和凝結(jié)的影響。

【1650年左右】

德國格里凱創(chuàng)制摩擦起電機(jī),發(fā)現(xiàn)地磁場能使鐵屑磁化。

【1650年】

德國格里克發(fā)明空氣泵,用以獲得真空,從而證實(shí)了空氣的存在。

【1653年】

法國帕斯卡發(fā)現(xiàn)對(duì)液體的一部分所加的壓強(qiáng)不變地向各個(gè)方向傳遞的帕斯卡定律。

【1654年】

德國格里克證實(shí)抽去空氣的空間不能傳播聲音。

德國格里克進(jìn)行了用十六匹馬拉開組成抽空球器的兩個(gè)半球,直接證明大氣壓巨大壓強(qiáng)的馬德堡半球?qū)嶒?yàn)。

【1656年】

荷蘭惠更斯發(fā)明擺鐘。

【1660年】

意大利格里馬第用光束做實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)桿、小孔、柵等引起的影放寬并呈現(xiàn)彩色帶的現(xiàn)象,取名“衍射”。

【1666年】

英國 牛頓從開普勒行星運(yùn)動(dòng)三定律推出萬有引力定律,創(chuàng)立了現(xiàn)代天文學(xué)。

英國 牛頓通過三棱鏡發(fā)現(xiàn)了光的色散現(xiàn)象。

【1667年】

英國胡克指出笛卡兒光學(xué)說不能解釋顏色,提出光是“以太”的縱向振動(dòng),振動(dòng)頻率決定光色。

【1668年】

英國 牛頓發(fā)明放大40倍的反射型望遠(yuǎn)鏡。

【1669年】

丹麥巴塞林那斯發(fā)現(xiàn)光線通過方解石時(shí),產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象。

【1672年】

英國牛頓研究光色來源,和胡克展開爭論,認(rèn)為光基本上是粒子流,但未完全拒絕“以太”說,認(rèn)為高速度光粒子有可能和“以太”相互作用而產(chǎn)生波。

【1676年】

英國胡克發(fā)現(xiàn)形變和應(yīng)力之間成正比的固體彈性定律 。

【1676年】

丹麥雷默根據(jù)木星的衛(wèi)星被木星掩食現(xiàn)象的觀測,算出光在太空中傳播的速度。

【1678年】

荷蘭惠更斯向巴黎學(xué)院提出《光論》,假定光是縱向波動(dòng),推出光的直線傳播和反射折射定律。用光的波動(dòng)說解釋雙折射現(xiàn)象。

【1686年】

法國馬里奧特《論水和其他流體的運(yùn)動(dòng)》出版,是流體力學(xué)理論的第一部著作。

【1687年】

英國 牛頓推導(dǎo)出流體傳聲速度決定于壓縮性和密度的關(guān)系。

英國牛頓發(fā)表《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》,第一次闡述牛頓力學(xué)三定律,奠定了經(jīng)典力學(xué)的基礎(chǔ)。

【1695年】

    德國萊布尼茨把力分為死力和活力兩種,死力與靜力完全相同,認(rèn)為力乘路程等于活力的增加。

【1701年】

英國牛頓提出物體冷卻速度正比于溫差。

【1704年】

英國牛頓《光學(xué)》一書出版。隨著天文學(xué)、力學(xué)和光學(xué)的出現(xiàn),物理學(xué)在十八世紀(jì)開始成為科學(xué)。

【1705年】

英國紐可門制成第一個(gè)能供實(shí)用的蒸汽機(jī)。

【1709年】

德國華侖海特首次創(chuàng)立溫標(biāo),即后來的華氏溫標(biāo)。

【1724年】

瑞士約.貝努利提出“傳遞的運(yùn)動(dòng)”即活力守恒觀念,認(rèn)為當(dāng)它發(fā)生變化時(shí)能夠做功的能力并沒有失掉,不過變成其他形式了。

【1728年】

英國布拉德雷根據(jù)光行差求算出光速。

【1731年】

英國格雷發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電體和電絕緣體的差別。

【1734年】

法國杜明菲確電荷僅有兩種,異電相吸,同電相斥。

【1738年】

瑞士丹.貝努利發(fā)現(xiàn)流線速度和壓力間關(guān)系的流線運(yùn)動(dòng)方程。

【1740年】

法國布蓋用擺測出萬有引力常數(shù)。

【1742年】

英國羅賓斯《槍炮術(shù)原理》一書出版,成為后來研究槍炮術(shù)理論和實(shí)踐的基礎(chǔ)。

瑞典攝爾西斯創(chuàng)制百分溫標(biāo),即后來的攝氏溫標(biāo)。

【1743年】

瑞士歐拉用變分法得出能概括牛頓力學(xué)的普適數(shù)學(xué)形式,即后人所稱的歐拉—拉格朗日方程。

【1745年】

荷蘭馬森布羅克,德國克萊斯特各自發(fā)現(xiàn)蓄電池的最早形式——萊頓瓶。

【1747年】

法國莫泊丟提出天然運(yùn)動(dòng)的最小作用量原理。

【1750年】

英國米歇爾發(fā)現(xiàn)磁力的平方反比定律。

【1752年】

美國本.富蘭克林得到暴雨帶電性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)證據(jù)。

【1756年】

英國約.布萊克提出比熱概念,發(fā)現(xiàn)熔化、沸騰的“潛熱”,形成量熱學(xué)的基礎(chǔ)。

【1767年】

英國普列斯特列根據(jù)富蘭克林證明帶電導(dǎo)體里面靜電力不存在的實(shí)驗(yàn),推得靜電力的平方反比定律。

【1768年】

英國瓦特近代蒸汽機(jī)出現(xiàn)。

【1769年】

法國柯格諾特制成第一輛蒸汽推動(dòng)的三輪汽車。

【1771年】

英國卡文迪許發(fā)表《用彈性流體試圖解釋電》。

【1775年】

意大利伏打發(fā)明起電盤。

【1777年】

法國拉格朗日引出重力勢函數(shù)概念。

【1780年】

意大利伽伐尼偶然發(fā)現(xiàn)火花放電或雷雨能使蛙腿筋肉收縮。

【1782年】

法國蒙高飛兄弟發(fā)明熱空氣氣球。

【1783年】

法國雅.查理首次使用氫氣作氣球飛行。

【1785年】

法國庫侖實(shí)驗(yàn)證明靜電力的平方反比定律。

【1798年】

英國本.湯普森從鉆造炮筒發(fā)出巨量的熱而環(huán)境沒有發(fā)生冷卻的現(xiàn)象出發(fā),認(rèn)為能夠連續(xù)不斷產(chǎn)生出來的熱,不可能是物質(zhì),反對(duì)熱素說,主張熱之唯動(dòng)說。

英國卡文迪許用扭秤法測定萬有引力強(qiáng)度,即牛頓萬有引力定律中的比例常數(shù),從而算出地球的質(zhì)量。

【1800年】

英國康格揣夫使用固體推動(dòng)劑,制造火箭彈,后被用于戰(zhàn)爭。

【1801年】

英國武拉斯頓觀察到太陽光譜中的暗線,錯(cuò)認(rèn)為是單純顏色的分界線。

英國托.楊提出光波的干涉概念,用以解釋牛頓的彩色光環(huán)以及衍射現(xiàn)象,第一次近似測定光波波長。提出視覺理論,認(rèn)為人眼網(wǎng)膜有三種神經(jīng)纖維分別對(duì)紅、黃、藍(lán)三色敏感。

【1802年】

德國舒拉德尼《聲學(xué)》出版,總結(jié)對(duì)弦、桿、板振動(dòng)的實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)弦、桿的縱振動(dòng)和扭轉(zhuǎn)動(dòng),測定聲在各種氣體、固體中傳播的速度。

【1807年】

英國托.楊首次把活力叫作能量。

【1809年】

英國戴維發(fā)現(xiàn)在兩炭棒間大電流放電發(fā)出弧形強(qiáng)光,后被用作強(qiáng)光源。

法國馬呂斯發(fā)現(xiàn)雙折射的兩束光線的相對(duì)強(qiáng)度和晶體的位置有關(guān),從而發(fā)現(xiàn)光的偏振現(xiàn)象,并認(rèn)識(shí)到這與惠更斯的縱波理論不合。

【1810年】

德國博能堡格創(chuàng)制回旋器。

【1811年】

蘇格蘭布儒斯特發(fā)現(xiàn)當(dāng)反射光呈全偏振時(shí),反射光與折射光兩方向成直角,反射角的正切等于折射率。

法國阿拉戈發(fā)現(xiàn)偏振光通過晶體時(shí)產(chǎn)生的豐富彩色現(xiàn)象。后人據(jù)此發(fā)明用偏振光觀測透明體中彈性應(yīng)變的技術(shù)。

法國普阿松把引力勢理論移植到靜電學(xué)中,建立了計(jì)算電勢的方程。

【1815年】  

法國菲涅耳提出光衍射的帶構(gòu)造理論,把干涉概念和惠更斯的波跡原理結(jié)合起來。

【1816年】  

英國布儒斯特發(fā)現(xiàn)玻璃變形會(huì)產(chǎn)生光的雙折射現(xiàn)象,為光測彈性學(xué)的開端。

【1819年】  

丹麥奧斯特發(fā)現(xiàn)電流可使磁針偏轉(zhuǎn)的磁效應(yīng),因而反過來又發(fā)現(xiàn)磁鐵能使電流偏轉(zhuǎn),開始揭示電和磁之間的關(guān)系。

法國杜隆、阿.珀替發(fā)現(xiàn)常溫下,固體的比熱按每克原子計(jì)算時(shí),都約為每度六卡。這一結(jié)果后來得到分子運(yùn)動(dòng)論的解釋。

法國菲涅耳、阿拉戈證實(shí)相互垂直的偏振光不能干涉,從而肯定了光波的橫向振動(dòng)理論,并建立晶體光學(xué)。

【1820年】  

德國許外格發(fā)明電流計(jì)。

【1821年】  

英國赫拉帕斯發(fā)表氣體分子運(yùn)動(dòng)論。

俄國塞貝克發(fā)現(xiàn)溫差電偶現(xiàn)象,即溫差電效應(yīng)。

【1822年】

法國阿拉戈、蓋.呂薩克發(fā)明電磁鐵,即用電流通過繞線的方法使其中鐵塊磁化。

法國安培發(fā)現(xiàn)方向相同的兩平行電流相吸,反之相斥。提出“電動(dòng)力學(xué)’中電流產(chǎn)生磁場的基本定律。用分子電流解釋物體的磁性,為把電和磁歸結(jié)為同一作用奠定基礎(chǔ)。

法國比奧、薩伐爾從實(shí)驗(yàn)結(jié)果歸納出直線電流元的磁力定律。

德國夫瑯和費(fèi)創(chuàng)用光柵,用以研究光的衍射現(xiàn)象。

法國納維爾推得流體流動(dòng)的基本方程,即納維爾—史托克斯方程。

【1824年】

法國卡諾提出熱機(jī)的循環(huán)和可逆的概念,認(rèn)識(shí)到實(shí)際熱機(jī)的效率不可能大于理想可逆熱機(jī),理想效率與工質(zhì)無關(guān),與冷熱源的溫度有關(guān),熱在高溫向低溫傳遞時(shí)作功等,這是熱力學(xué)第二定律的萌芽。并據(jù)此設(shè)想高壓縮型自燃熱機(jī)。

【1826年】

法國拉普拉斯修改牛頓聲速公式,等溫壓縮系數(shù)換為絕熱壓縮系數(shù),消除理論和實(shí)驗(yàn)的差異。

德國歐姆實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線中電流和電勢差之間的正比關(guān)系,即歐姆定律;證明導(dǎo)線電阻正比于其長度,反比于其截面積。

英國羅.布朗觀察到液體中的懸浮微粒作無規(guī)則的起伏運(yùn)動(dòng)即所謂布朗運(yùn)動(dòng),是分子熱運(yùn)動(dòng)的實(shí)證。

【1830年】

意大利諾比利利用溫差電效應(yīng),發(fā)明溫差電堆,用以測量熱輻射能量。

【1831年】

英國法拉第,美國約.亨利各自發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象。

【1832年】

法國皮克希用永久磁鐵創(chuàng)制發(fā)電機(jī)。

【1833年】

英國哈密頓提出天然運(yùn)動(dòng)的變分原理。

德國威.韋伯、高斯發(fā)明電報(bào)。

德國楞次在法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)的基礎(chǔ)上,提出感應(yīng)電流方向的定律,即所謂楞次定律。

【1834年】

法國珀耳悌發(fā)現(xiàn)溫差電效應(yīng)的逆效應(yīng),用電流產(chǎn)生溫差,后楞次用此效應(yīng)使水結(jié)冰。

意大利梅倫尼在熱輻射紅外線的反射、折射,吸收諸實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)紅外線本質(zhì)上和光類似。

法國克拉珀龍?zhí)岢鰺岬目赡嫜h(huán)過程,并以解析形式表達(dá)卡諾循環(huán),用來近似地說明蒸汽機(jī)的性能。

英國哈密頓提出動(dòng)力學(xué)的普適方程,即哈密頓正則方程。

【1835年】

法國科里奧利推出地球轉(zhuǎn)動(dòng)造成的正比于并垂直于速度的偏向加速度,即科里奧利力。

德國薛沃德根據(jù)波動(dòng)理論解釋光通過光柵的衍射現(xiàn)象。

【1838年】

法國劉維葉推出關(guān)于多體體系運(yùn)動(dòng)狀態(tài)分布變化的普適定理,后成為統(tǒng)計(jì)力學(xué)的基礎(chǔ)之一。

【1842年】

德國邁爾發(fā)現(xiàn)熱功當(dāng)量,建立起熱效應(yīng)中的能量守恒原理進(jìn)而論證這是宇宙普適的一條原理。

奧地利多普勒推知光源走向觀測者時(shí)收到的光振動(dòng)頻率增大,離開時(shí)頻率減小的多普勒效應(yīng)。后在天體觀察方面得到證實(shí)。

【1843年】

英國惠斯通發(fā)明電橋,用以精確測量電阻。

英國法拉第創(chuàng)用冰桶實(shí)驗(yàn),證明電荷守恒定律。

英國焦耳測量證明,伽伐尼電池通電使導(dǎo)線發(fā)出的熱量等于電池中化學(xué)反應(yīng)的熱效應(yīng)。
      【1845年】

英國法拉第發(fā)現(xiàn)固體和液體在磁場中的旋光性,即強(qiáng)磁場使透明體中光的偏振面旋轉(zhuǎn)的效應(yīng)。

【1843—1845年】

英國焦耳分別用機(jī)械功,電能和氣體壓縮能的轉(zhuǎn)測定熱功當(dāng)量,以實(shí)驗(yàn)支持能量守恒原理。

英國斯托克斯推得滯流方程及流體中作慢速運(yùn)動(dòng)的物體所受的曳力正比于物體的速度。

英國華特斯頓發(fā)展氣體分子運(yùn)動(dòng)論,指出赫拉帕斯分子運(yùn)動(dòng)論的基本錯(cuò)誤。

【1846年】

德國威.韋伯認(rèn)為兩電荷之間的力不但和距離有關(guān),也和其運(yùn)動(dòng)速度和加速度有關(guān),而電流就是運(yùn)動(dòng)著的電荷所組成。

英國法拉第認(rèn)識(shí)到抗磁性的普遍性和順磁性的特殊性。

德國諾布勞赫證實(shí)并延伸梅倫尼關(guān)于熱輻射的工作;通過衍射、干涉,偏振諸現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn),證明紅外輻射和可見光的區(qū)別僅在于紅外的波長比可見光的波長長。

【1847年】

德國赫爾姆霍茨提出力學(xué)中的“位能”和“勢能”概念,給出萬有引力場、靜力學(xué)、電場和磁場的位能表示。明確能量守恒原理的普適意義。

法國泊肅葉發(fā)現(xiàn)細(xì)管道中流體的粘滯流動(dòng)定律。

【1848年】

英國湯姆生用卡諾循環(huán)確立絕對(duì)溫標(biāo)。并提出絕對(duì)零度是溫度的下限的觀點(diǎn)。

【1849年】

法國斐索用轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪,首次實(shí)驗(yàn)測定光的傳播速度。

【1850年】

德國蓋斯勒創(chuàng)制稀薄氣體放電用玻璃管,呈現(xiàn)放電發(fā)光。

英國法拉第試圖通過實(shí)驗(yàn)建立重力(萬有引力)和電之間的關(guān)系,但無所得。

法國傅科利用旋轉(zhuǎn)鏡,證實(shí)不同媒質(zhì)中光的傳播速度與媒質(zhì)的折射率成反比。

德國克勞胥斯發(fā)現(xiàn)熱力學(xué)第二定律,并表述為:熱量不能從一個(gè)較冷的物體自行傳遞到一個(gè)較熱的物體。

【1851年】

英國湯姆生總結(jié)熱力學(xué)第二定律為:通過無生命物質(zhì)的作用,不可能把物質(zhì)的任何部分冷到它周圍最冷客體的溫度以下,以產(chǎn)主機(jī)械效應(yīng)。

法國傅科用單擺振動(dòng)面的轉(zhuǎn)動(dòng),證明地球在旋轉(zhuǎn)。

英國格累姆提出氣體擴(kuò)散速度與其密度相關(guān)的擴(kuò)散定律。

法國拜特洛用甘油和脂肪酸合成油脂,發(fā)現(xiàn)酵母可轉(zhuǎn)化醣為醇。

【1852年】

法國傅科用回轉(zhuǎn)器證明地球在旋轉(zhuǎn),提出回轉(zhuǎn)羅盤的設(shè)想。

英國焦耳、湯姆生發(fā)現(xiàn)氣體受壓通過狹窄注口后膨脹引起的冷卻效應(yīng),稱為焦湯效應(yīng)。

英國斯托克斯發(fā)現(xiàn)能發(fā)螢光的液體、固體所發(fā)螢光恒比激發(fā)光波長為長。

【1853年】

法國馬松第一次用玻璃管作低氣壓放電實(shí)驗(yàn)。

英國湯姆生計(jì)算電容器放電的振蕩特征。

【1854年】  

英國湯姆生發(fā)明潛水電報(bào)(海底電報(bào)),并提出其信號(hào)的傳遞衰減理論。

【1856年】

英國詹.麥克斯韋用數(shù)學(xué)語言表達(dá)出法拉第電磁場的力線概念。

德國克雷尼希提出氣體分子在相繼碰撞時(shí)刻之間作直線運(yùn)動(dòng)的假說。

【1857年】

英國惠斯通發(fā)明自激電磁鐵型發(fā)電機(jī)。

德國赫爾姆霍茨提出聽覺的共鳴理論,認(rèn)為耳蝸有一系列調(diào)諧共振子(耳底膜的橫纖維),從而實(shí)現(xiàn)按聲波頻譜的共振。

德國基爾霍夫證明沿導(dǎo)線傳播的電信號(hào)傳播速度等于電流的靜電單位和電磁單位之比值,并等于光速,認(rèn)為這個(gè)相合并非偶然,這是光理論和電磁理論統(tǒng)一的先兆。

德國克勞修斯提出理想氣體的定義。

【1858年】

德國蓋斯勒改進(jìn)低壓放電管,后人稱之為蓋斯勒管。

德國赫爾姆霍茨從流體動(dòng)力學(xué)原理推出理想液體的渦旋運(yùn)動(dòng)定律,即渦旋強(qiáng)度守恒定理。

德國.普呂克在低壓放電管中,發(fā)現(xiàn)陰極射線。

【1859年】

法國勒維烈發(fā)現(xiàn)水星近日點(diǎn)繞太陽進(jìn)動(dòng)速度和牛頓力學(xué)的估計(jì)每百年差四十秒。

德國基爾霍夫證明黑體輻射的性質(zhì)只由溫度決定,而與物體質(zhì)料無關(guān)。

【1860年】

英國詹.麥克斯韋推出平衡態(tài)氣體分子速度的分布律,以及提出氣體粘滯性的分子理論,估算出氣體分子的平均自由程。

【1862年】

法國德羅夏提出近代四沖程內(nèi)燃機(jī)工作原理。

英國詹.麥克斯韋提出位移電流概念,用以完成電流的閉合性。

【1863年】

德國赫爾姆霍茨提出樂音諧和理論。

【1865年】

英國詹.麥克斯韋從電磁理論推斷電磁波的存在,它以光速傳播并斷定光就是一種電磁波。

德國克勞修斯提出熵即“轉(zhuǎn)變含量”的概念和自發(fā)轉(zhuǎn)變的熵增加原理,用以說明熱力學(xué)第二定律。又提出“世界的能量恒定不變,世界的熵趨于極大值”,由此得出宇宙“熱寂論”。

【1866年】

德國西門子發(fā)明自饋發(fā)電機(jī)。

【1868年】

英國詹.麥克斯韋提出用彈性切應(yīng)力的弛豫過程解釋氣體粘滯性的理論。

奧地利波爾茨曼推廣麥克斯韋的分子分布率,提出平衡態(tài)氣體分子的能量分布定律。

【1869年 】

德國希托夫發(fā)現(xiàn)陰極射線的主要性質(zhì)。

英國安德魯斯研究液化二氧化碳時(shí),發(fā)現(xiàn)臨界溫度現(xiàn)象,為相圖上的氣—液分相的臨界點(diǎn)。

【1870年】

英國蘭金首次提出激震波面層前后的絕熱突變條件。

【1871年】

英國詹.麥克斯韋提出通過控制個(gè)別粒子的運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)違背熱力學(xué)第二定律的假想實(shí)驗(yàn)。

【1872年】

奧地利波爾茨曼提出H定理,用以證明氣體趨于平衡分布,從而提出熵的統(tǒng)計(jì)幾率解釋,建立了熱力學(xué)第二定律的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。

【1873年】

英國施密斯發(fā)現(xiàn)(晶體)硒在光照射下電阻減小的光導(dǎo)電效應(yīng),即內(nèi)光電效應(yīng),隨后德國人西門子用此制成光導(dǎo)電管。

英國詹.麥克斯韋《電和磁》問世,完成了經(jīng)典電磁理論基礎(chǔ)。

【1874年】

德國阿貝提出顯微鏡理論,明確顯微鏡分辨本領(lǐng)的極限。

【1875年】

蘇格蘭克爾發(fā)現(xiàn)各向同性的透明介質(zhì)置于強(qiáng)電場中呈現(xiàn)雙折射的電光效應(yīng),后被用于快速光閘,稱克爾盒。

【1879年】

美國愛.霍爾發(fā)現(xiàn)通電流的金屬中,在磁場的作用下產(chǎn)生橫向電動(dòng)勢的效應(yīng)。

奧地利斯忒藩發(fā)現(xiàn)黑體輻射率與絕對(duì)溫度的經(jīng)驗(yàn)律。

英國克魯克斯以實(shí)驗(yàn)說明陰極射線是帶電粒子,為電子的發(fā)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

【1880年】

法國居里兄弟研究晶體的對(duì)稱性,發(fā)現(xiàn)了晶體的壓電效應(yīng)。

美國愛迪生發(fā)明白熾電燈泡。

德國林德利用焦耳—湯姆森的狹口膨脹效應(yīng),發(fā)展了氣體液化的技術(shù)。

荷蘭羅倫茲在麥克斯韋電磁理論的基礎(chǔ)上,開始發(fā)展介質(zhì)的分子論,推出折射率和介質(zhì)密度之間的關(guān)系。

【1881年】

英國瑞利根據(jù)光的電磁理論,推出電介質(zhì)球微粒密度起伏的光散定律,用以解釋天空呈藍(lán)色,天光呈偏振等大氣中光現(xiàn)象。

奧地利馬赫首次拍攝到子彈引起的壓縮激震波錐面的照片,推得錐角和超聲速倍數(shù)的關(guān)系。

德國黎凱、赫爾姆霍茨,英國斯通尼各自提出有基本單位的電荷存在,斯通尼名之為電子。

【1883年】

奧地利馬赫《力學(xué)科學(xué)》出版,反對(duì)牛頓力學(xué)中時(shí)空、質(zhì)量等絕對(duì)觀念,主張從相對(duì)關(guān)系上來理解這些概念。

美國愛迪生發(fā)現(xiàn)在真空玻璃泡中可從金屬板極通電流到熱燈絲極,但反之不能。這可以說是熱電發(fā)射現(xiàn)象的第一次發(fā)現(xiàn),實(shí)質(zhì)上也是二極真空管整流作用的最早發(fā)現(xiàn)。

英國奧.雷諾提出從層流到湍流的無量綱比數(shù),把理論流體力學(xué)和工程水力學(xué)接連起來。

【1884年】

奧地利波耳茨曼理論上證明黑體表面輻射率定律。
       【1885年】

德國本茨1885—1890年間相繼制成并使用三輪及四輪汽油內(nèi)燃機(jī)汽車。

瑞士巴爾默發(fā)現(xiàn)氫原子光譜的14條譜線的波長可用一個(gè)式子表示,后人稱之為巴爾默公式。

法國休岡諾全面提出激震波波面層前后的絕熱的突變條件。

【1886年】

英國戈?duì)柕滤固乖跉怏w放電管中發(fā)現(xiàn)穿過陰極孔的極隧射線。

英國維.盧瑟福懷疑耳蝸有分析頻率的功能,提出耳蝸的電話說。

【1887年】

德國亨.赫茲發(fā)現(xiàn)紫外光照在火花隙的負(fù)極上容易引起放電,是光電效應(yīng)的早期征兆。

美國邁克耳遜、莫雷第一次精確地安排實(shí)驗(yàn),試圖測量由于地球在“以太”中運(yùn)動(dòng)而引起的光干涉效應(yīng),但所得結(jié)果未超過期待值的百分之一。

英國湯姆生提出“以太”是旋渦海綿質(zhì)的數(shù)學(xué)理論。

【1888年】

德國霍爾瓦希斯研究赫茲發(fā)現(xiàn)的光電效應(yīng),發(fā)現(xiàn)清潔而絕緣的鋅板在紫外光照射下獲得正電荷,而帶負(fù)電的板在光照射下失掉其負(fù)電荷,在真空中也如此。

德國亨.赫茲在萊頓瓶放電的實(shí)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)電磁波,并證明它呈現(xiàn)光的反射射、折射、干涉、衍射、偏振等性質(zhì),特別是從其頻率和波長直接確定其傳播速度等于光速。至此,麥克斯韋的電磁波理論得到全部驗(yàn)證。

【1890年】 

俄國斯托萊托夫用紫外光照射鋅板產(chǎn)生連續(xù)光電流,是最早的光電裝置。

瑞典里得堡發(fā)現(xiàn)表示堿金屬和氫原子光譜譜線波長的通用公式。

俄國米海里遜提出燃燒和爆炸波的傳播理論。

德國渥.維納,法國蓋.李普曼維納根據(jù)干涉原理,利用反射面作光駐波的實(shí)驗(yàn)。次年,李普曼在這基礎(chǔ)上發(fā)明初步的天然彩色照相法。

法國布冉利發(fā)現(xiàn)赫茲輻射電波能使裝在玻管中的松鐵屑電阻減?。⒗眠@一效應(yīng)制成赫茲電波接受器。

【1892年】

荷蘭羅倫茲由電磁理論推出磁場和電場對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷(密度)的作用力表式。

德國斯特恩用分子束方法證實(shí)麥克斯韋爾的氣體分子速度分布律。

法國莫伊桑發(fā)明高于3,500攝氏度的高溫反射電爐。用于制備電石、鋁、鎢、金剛砂等重要難熔物質(zhì)。

荷蘭朱利葉斯發(fā)現(xiàn)含烴基的有機(jī)物具有相同的紅外輻射光譜,這是紅外輻射譜用于分子結(jié)構(gòu)分析的開始。

【1893年】

德國威恩按熱力學(xué)研究黑體輻射理論,推出溫度升高使強(qiáng)度分布移向短波的位移定律。

英國洛奇改進(jìn)布冉利的赫茲波接受器,成為無線電檢波器的先驅(qū)。

【1895年】

法國貝林實(shí)驗(yàn)確定陰極射線由帶負(fù)電的粒子組成。

德國倫琴發(fā)現(xiàn)X射線,舒斯特(英)認(rèn)為它是波長非常短的“以太’橫波。

英國奧.雷諾提出湍流判據(jù)的同比理論。

意大利馬可尼1894—1895年,首次進(jìn)行一哩的無線電傳播,1898年開始進(jìn)入實(shí)用。

【1896年】

法國昂.貝克勒爾發(fā)現(xiàn)鈾的放射性。

荷蘭塞曼發(fā)現(xiàn)磁場能使光譜線分裂的效應(yīng)。

荷蘭羅倫茲發(fā)展物質(zhì)的帶電粒子理論,假定原子中有電子在靜態(tài)“以太”中運(yùn)動(dòng),用以解釋塞曼效應(yīng)。

俄國波波夫1894—1896年,用洛奇接受器,首次應(yīng)用天線,實(shí)現(xiàn)了三百碼的無線電傳播。

英國查.威爾遜發(fā)現(xiàn)過飽和汽體能在離子上凝成液滴,據(jù)此發(fā)明云霧室裝置,可觀察到電離輻射的徑跡。

【1897年】

德國狄塞耳制成高壓縮型自動(dòng)點(diǎn)火內(nèi)燃機(jī),使用低級(jí)油代替汽油,成為工業(yè)上主要?jiǎng)恿C(jī)。

英國湯姆遜發(fā)現(xiàn)電子;利用陰極射線在靜電場中的偏轉(zhuǎn),測定電子的質(zhì)量和電荷的比值。

德國卡.布朗創(chuàng)制用熒光屏觀測電子及用電場控制電子束的陰極射線管,后人在這個(gè)基礎(chǔ)上于二十世紀(jì)三十年代發(fā)展出陰極射線示波器,在近代科學(xué)技術(shù)上有廣泛應(yīng)用。

【1898年】

丹麥鮑爾森發(fā)明用磁性鋼絲記錄電訊號(hào)的裝置。

【1899年】

英籍新西蘭人厄?盧瑟福發(fā)現(xiàn)射線和射線。

俄國彼.列別捷夫?qū)嶒?yàn)證實(shí)電磁輻射的壓強(qiáng)。

英國瑞利用經(jīng)典統(tǒng)計(jì)力學(xué)推出空腔輻射能量密度的頻率分布正比于頻率的平方,因而在短波極限發(fā)散,這一困難史稱“紫外災(zāi)難”。進(jìn)一步提出大氣分子散射光的定律,以解釋天空顏色。

【1901年】

瑞典皇家科學(xué)院諾貝爾獎(jiǎng)金委員會(huì)設(shè)立諾貝爾獎(jiǎng)。

美國吉布斯,提出經(jīng)典統(tǒng)計(jì)力學(xué)基礎(chǔ)的系統(tǒng)理論。

德國考夫曼,發(fā)現(xiàn)β射線的質(zhì)量隨速度的增加而增加,試圖據(jù)此區(qū)分電子的固有質(zhì)量和速度改變的電磁質(zhì)量。

俄國列別捷夫、美國尼科爾斯、哈爾,各自證明1873年麥克斯韋電磁波理論所預(yù)見的輻射壓強(qiáng)關(guān)系。

【1902年】

美國萊特兄弟,發(fā)展滑翔飛行技術(shù)。

德國勒納,發(fā)現(xiàn)光電效應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)規(guī)律,這是光的波動(dòng)說不能解釋的。

英國理查森,發(fā)現(xiàn)金屬發(fā)射熱電子的經(jīng)驗(yàn)定律,為熱離子學(xué)的基礎(chǔ),并在次年用自由電子理論做出解釋。

【1903年】

美國萊特兄弟,自制輕便內(nèi)燃機(jī),第一次成功實(shí)現(xiàn)用螺旋槳飛機(jī)飛行。

英籍新西蘭人盧瑟福,證實(shí)α離子是帶正電的氦原子,β射線是近于光速的電子。提出放射性元素的蛻變理論,打破原子不可改變的觀念。

德國阿勃拉罕提出電子的剛球模型理論,推得電子質(zhì)量隨速度改變的公式,后來同相對(duì)論公式存在長期的爭論。

愛爾蘭湯姆遜提出氣體中電子碰撞的電離理論和氣體放電的擊穿理論。

【1904年】

英國湯姆遜,提出電子浸于均勻正電球中的原子模型。

日本長岡半太郎,提出圍繞核心轉(zhuǎn)動(dòng)的電子環(huán)的原子模型。

荷蘭洛倫茲,提出時(shí)空坐標(biāo)的洛倫茲變換,試圖解釋電磁作用和觀察者在“以太”中的運(yùn)動(dòng)無關(guān)。首次應(yīng)用經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)發(fā)展金屬自由電子理論。

法國彭加勒,提出電動(dòng)力學(xué)的相對(duì)性原理,并根據(jù)觀測記錄認(rèn)為速度不能超越光速。

英國約?弗萊明,發(fā)明熱電子真空二極管,用于整流。

德國普朗特,提出物質(zhì)運(yùn)動(dòng)與粘滯流體中的邊界層理論。

【1905年】

瑞士、美籍德國人愛因斯坦,提出光量子價(jià)說,并用以解釋光電效應(yīng)。提出狹義相對(duì)論。

瑞士、美籍德國人愛因斯坦、波蘭斯莫盧曹斯基,各自提出布朗運(yùn)動(dòng)的理論解釋,只是漲落的統(tǒng)計(jì)理論的開始,后經(jīng)實(shí)驗(yàn)證實(shí)。是分子運(yùn)動(dòng)論得到直觀的證明。

法國朗之萬,提出磁性的電子理論。

美國布里奇曼,發(fā)明能產(chǎn)生一萬個(gè)大氣壓的裝置,用以研究物性。

英國蘭徹斯特,提出飛翼舉力的環(huán)流和渦旋的理論。

奧地利波爾茲曼,提出宇宙起伏說,認(rèn)為宇宙中存在著偶然出現(xiàn)的地區(qū),那里正發(fā)生著違背熱力學(xué)第二定律的過程。

【1907年】

法國韋斯,提出鐵磁性的原子理論。

俄國羅申克和英國科學(xué)家史文頓,各自提出用陰極射線接受無線電傳像原理,這是近代電視技術(shù)的理論基礎(chǔ)。

【1908年】

德國布克瑞,實(shí)驗(yàn)證實(shí)電子質(zhì)量隨速度增加的洛倫茲關(guān)系式。

德國閔科夫斯基,提出狹義相對(duì)論的四維空間形式表示法。

荷蘭翁納斯,人工液化氮,接近絕對(duì)零度。

德國蓋革,發(fā)明探測α粒子的蓋革計(jì)數(shù)器。

德國普朗克,提出動(dòng)量統(tǒng)一定義,奠定相對(duì)論性力學(xué),肯定質(zhì)能關(guān)系普遍成立。

德國舒勒,發(fā)明回轉(zhuǎn)羅盤,不受環(huán)境的影響,是指向技術(shù)的重大改進(jìn)。

法國貝林,通過觀察數(shù)值粒子在重力場中的分布,證實(shí)滿足愛因斯坦方程。

波蘭斯莫盧曹斯基,根據(jù)統(tǒng)計(jì)力學(xué)中流體密度起伏理論,解釋了臨界點(diǎn)附近大起伏的光散射增強(qiáng)的乳光現(xiàn)象。

美國福特,創(chuàng)制T型汽車,是汽車開始成為人類交通的常用工具。

瑞士里茲,根據(jù)原子光譜數(shù)據(jù),提出譜線頻率的并和原則,是巴爾斯發(fā)現(xiàn)的推廣。

【1909年】

德國蓋革和英國科學(xué)家馬斯登,首次觀測到α粒子束透過金屬薄膜后在各個(gè)方向的散射分布情況。

瑞士、美籍德國愛因斯坦,提出光量子的動(dòng)量公式,指出輻射基元過程有一定方向。

美國柯里奇,發(fā)明用鎢絲作白熾燈、電子管及X光管,促成了它們的工業(yè)發(fā)展。

【1910年 】

德國蓋達(dá),發(fā)明油封轉(zhuǎn)動(dòng)抽氣機(jī)。

美國米利根,發(fā)明精確測定電子電荷的油滴法,證明電荷有最小單位。

【1911年】

荷蘭刻松用光散射法驗(yàn)證流體臨界點(diǎn)附近的密度起伏公式。

英籍新西蘭人厄.盧瑟福提出了原子有核的模型,原子中的正電荷集中在核上,對(duì) 粒子散射實(shí)驗(yàn)作出解釋,否定了湯姆遜的均勻模型。

英國查.威爾遜發(fā)明記錄帶電粒子軌跡的云霧室照相裝置,證實(shí)X射線的電離作用。

奧地利維.赫斯發(fā)現(xiàn)宇宙射線。

荷蘭卡茂林.翁納斯發(fā)現(xiàn)汞、鉛、錫等金屬的超導(dǎo)電現(xiàn)象。

瑞典恩斯考克由分子運(yùn)輸理論預(yù)見氣體中的熱擴(kuò)散規(guī)律。

【1912年】

匈牙利馮.卡門提出流體流過阻礙物在尾流中形成兩列交錯(cuò)渦旋 (即渦旋街)的穩(wěn)定性理論,后被用于飛機(jī)和火箭的設(shè)計(jì)中。

英國約.湯姆遜發(fā)現(xiàn)氖的同位素,為首次發(fā)現(xiàn)非放射性元素的同位素。

荷蘭德拜固體比熱的量子理論首次成功,發(fā)現(xiàn)低溫比熱的溫度立方律。提出用有極分子解釋介電常數(shù)和溫度有關(guān)的統(tǒng)計(jì)理論。

【1913年】

德國蓋革,英國馬斯登改進(jìn)α粒子散射實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了盧瑟福原子有核模型的散射理論。

德國斯塔克實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)電場使原子光譜線分解的現(xiàn)象。

丹麥尼.波爾提出原子結(jié)構(gòu)的量子化理論,用量子躍遷假說解釋原子光譜線的發(fā)射和吸收。

荷蘭埃倫菲斯特提出角動(dòng)量的量子化規(guī)律。

美籍德國人愛因斯坦提出萬有引力的度規(guī)場理論,在物理學(xué)中第一次使用了非歐幾何。

【1914年】

德國詹.弗克、古.赫茲用不同能量的電子轟擊氣體和蒸氣,實(shí)驗(yàn)證實(shí)了量子級(jí)間的躍遷,支持了波爾的原子模型理論。

英國巴特發(fā)現(xiàn)快速旋轉(zhuǎn)鐵棒使棒磁化的回轉(zhuǎn)磁效應(yīng)。

英國籍新西蘭人厄.盧瑟福提出氫離子是帶單位正電的粒子。

【1915年】

德國索末菲,英國威.威爾遜推廣了波爾原子模型理論中的量子條件,發(fā)展了量子論。

德國希爾伯脫,荷蘭羅倫茲用變分原理推出廣義相對(duì)論的數(shù)學(xué)方程,成為廣義相對(duì)論的數(shù)學(xué)形式基礎(chǔ)。

德國蓋達(dá)應(yīng)用氣體分子運(yùn)動(dòng)論,發(fā)明汞擴(kuò)散型真空泵,為高真空技術(shù)的先驅(qū)。

瑞土美籍德國人愛因斯坦,荷蘭德哈斯發(fā)現(xiàn)磁化可使鐵棒旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)磁效應(yīng)。

【1916年】

美國米立根實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證愛因斯坦光電效應(yīng)量子公式,精確測定了普朗克常數(shù)。

瑞土美籍德國人愛因斯坦在1907年提出等效原理與1913年提出萬有引力是度規(guī)場的基礎(chǔ)上,完成廣義相對(duì)論。

德國卡.施瓦茨西德、愛因斯坦各自應(yīng)用索末菲推廣的波爾原子模型理論解釋斯塔克效應(yīng),獲得成功。

德國索末菲,荷蘭德拜用波爾—索末菲舊量子論解釋了塞曼效應(yīng),提出空間量子化原理。

瑞士美籍德國人愛因斯坦用量子躍遷概念,推出普朗克輻射公式,得到自發(fā)發(fā)射,受激發(fā)射和吸收三者幾率之間的關(guān)系。

德國卡.施瓦茨西德求出了廣義相對(duì)論中引力場方程的單個(gè)質(zhì)點(diǎn)的精確解。

德國索末菲證明能級(jí)的精細(xì)結(jié)構(gòu)在波爾原子理論中是由狹義相對(duì)論的效應(yīng)引起的。

【1917年】

英國查普曼,瑞典恩斯考格各自用波爾茨曼輸運(yùn)方程,求出氣體的粘滯性、熱傳導(dǎo)、擴(kuò)散等輸運(yùn)系數(shù)的嚴(yán)格表式。

美籍德國人愛因斯坦運(yùn)用廣義相對(duì)論,提出在空間上有限(閉合)靜態(tài)宇宙球狀模型。

荷蘭德希特根據(jù)廣義相對(duì)論,提出另一個(gè)有限的度規(guī)不隨時(shí)間變化的宇宙模型。

【1917年】

法國郎之萬發(fā)現(xiàn)壓電效應(yīng)可使石英板振動(dòng),制成石英壓電振蕩器,用作超聲源。

德國韋耳提出規(guī)范不變幾何,用以概括萬有引力和電磁場,第一次試圖建立統(tǒng)一場論。

德國普蘭特耳提出飛機(jī)翼尾流引起的應(yīng)曳力理論。

丹麥尼.波爾提出量子理論和經(jīng)典理論之間的對(duì)應(yīng)原理。

【1919年】

英籍新西蘭人厄.盧瑟福首次實(shí)現(xiàn)人工核反應(yīng),用 粒子從氮原子核打出質(zhì)子。

英國阿斯頓發(fā)明電磁分離法鑒別和稱量同位素的質(zhì)譜儀,發(fā)現(xiàn)同位素質(zhì)量近乎整數(shù)的規(guī)則。

德國巴克豪森發(fā)現(xiàn)鐵的磁化過程的不連續(xù)性,是韋斯鐵磁理論有鐵疇存在假定的直接證明。

美國戈達(dá)德提出《達(dá)到極高高度的一方法》。利用固體推進(jìn)劑制造火箭,試圖射入太空。

【1921年】

德國斯特恩、蓋拉赫發(fā)明利用原子束在不均勻磁場中偏轉(zhuǎn)的方法測量原子的磁矩,為量子論中空間方向量子化原理提供了證據(jù)。

美國瓦拉塞克首次發(fā)現(xiàn)類似于鐵磁現(xiàn)象的所謂鐵電現(xiàn)象。

【1922年】  

德國厄缶實(shí)驗(yàn)第一次精確證實(shí)重力加速度和落體成分無關(guān)。

法國布里淵提出液體中密度熱起伏引起光散射的理論,后被用到液體聲測量中。

美國卡第提出用石英壓電效應(yīng)調(diào)制電磁振蕩的頻率。

【1923年】

法國德布羅意提出物質(zhì)粒子的波粒二象性概念,標(biāo)志著新量子論的開始。

意大利費(fèi)米提出經(jīng)典統(tǒng)計(jì)力學(xué)中的準(zhǔn)各態(tài)歷經(jīng)假說,用以代替不能成立的各態(tài)歷經(jīng)假說。

德國朗德用舊量子論研究原子譜線的反常塞曼效應(yīng),發(fā)現(xiàn)角動(dòng)量決定譜線分裂的g因子公式。

美國康普頓在X射線散射實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)波長改變的效應(yīng),提出自由電子散射光子的量子理論。

美國杜安提出引起粒子動(dòng)量改變的量子規(guī)則,用以解釋光柵對(duì)一束輻射的衍射效應(yīng)。

【1924年】

英國羅斯蘭德首次用德拜—體克耳電解質(zhì)理論研究電離化氣體。

印度玻色發(fā)現(xiàn)光量子(光子)服從的統(tǒng)計(jì)法則,據(jù)此用統(tǒng)計(jì)方法推出普朗克的輻射公式。

瑞土美籍德國人愛因斯坦發(fā)現(xiàn)服從玻色統(tǒng)計(jì)法則的體系在溫度為絕對(duì)零度附近時(shí),其粒子都迅速降到基態(tài)上的現(xiàn)象,即所謂愛因斯坦凝結(jié)。

荷蘭克雷默茲,德國海森堡推出光折射率的量子論公式,即克雷默茲—海森堡色散公式。

德國哈邦,捷克查契克各自發(fā)現(xiàn)磁控電子管能自動(dòng)發(fā)生高頻電磁振蕩,隨著性能良好的磁控管問世,引出微波技術(shù)的發(fā)展。

【1925年】

美國蘭米爾在氣體放電研究中發(fā)現(xiàn)等離子體靜電振蕩,引起的電子反常散射現(xiàn)象。

德國海森堡提出矩陣力學(xué),一種強(qiáng)調(diào)可觀察量的不連續(xù)性的新量子論。

荷蘭烏侖貝克、古茲米特提出電子自己有自旋角動(dòng)量和磁矩的概念,用以解釋光譜線的精細(xì)結(jié)構(gòu)。

奧地利泡利提出兩個(gè)電子不能共處于同一量子狀態(tài)上的不相容原理,用以解釋光譜線在強(qiáng)磁場中的反常分裂。

德國玻蒂發(fā)明符合計(jì)數(shù)法,用以確定宇宙射線的方向和性質(zhì),用符合計(jì)數(shù)法,證實(shí)光子電子碰撞過程中能量守恒律、動(dòng)量守恒律都成立。

美籍蘇聯(lián)人茲渥里金發(fā)明光電顯像管,是近代電視照像術(shù)的先驅(qū)。

美國伊興提出鐵磁性的短程作用模型,假定影響磁化的僅是最鄰近原子之間的相互作用。

【1926年 】

奧地利薛定鍔提出物質(zhì)波的波動(dòng)力學(xué),一種強(qiáng)調(diào)物質(zhì)波性的新量子論,把電子看成一團(tuán)電荷分布,即所謂電子云。

德國玻恩提出薛定鍔波動(dòng)力學(xué)中波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)解釋。

意大利費(fèi)米提出受泡利不相容原理限制的粒子所服從的統(tǒng)計(jì)法則。

德國布希指出電場和磁場對(duì)帶電粒子運(yùn)動(dòng)路線的透鏡聚焦作用,是電子光學(xué)研究的開始。

美國托馬斯用狹義相對(duì)論力學(xué)說明為什么電子磁矩是一個(gè)波爾磁子而不是半個(gè)。

美國邁克耳遜精確地測定了光的傳播速度。

德國普蘭特耳提出飛行體后湍流的尾流理論。

美國戈達(dá)德設(shè)計(jì)并發(fā)射以液態(tài)氧和汽油為推進(jìn)劑的火箭,首次攜帶簡單儀器進(jìn)行高空研究,隨后提出多級(jí)火箭理論,企圖射到月球。

【1927年】

英國阿斯頓根據(jù)質(zhì)譜儀測量結(jié)果,揭示出同位素質(zhì)量偏離整數(shù)規(guī)則的變化趨勢,后人據(jù)此指出釋放原子能的可能性。

法國德布羅意提出所謂“雙重解理論”,作為薛定鍔波動(dòng)力學(xué)的決定論因果解釋。

美國戴維森、杰默,英國湯姆森分別用晶面反射法、薄膜透射法觀察到電于束的衍射效應(yīng),證實(shí)電子的德布羅意波性。

德國海森堡根據(jù)波粒二象性,推出測不準(zhǔn)關(guān)系,即所謂不確定性原理。

丹麥尼.波爾提出波粒兩觀點(diǎn)互相補(bǔ)充的并協(xié)原理,成為哥本哈根學(xué)派的基本觀點(diǎn)。

英國狄拉克提出電磁輻射場的(二次)量子化理論,以及輻射的吸收和發(fā)射的初步理論,進(jìn)一步體現(xiàn)光的波粒二象性。

美籍匈牙利人維格納提出空間宇稱(左右對(duì)稱性)守恒的概念,用以解釋光譜。

英國阿普爾頓發(fā)現(xiàn)電離層上層反射無線電短波。澄清在大氣電離層的等離子體中無線電波傳播的理論,即“磁離子理論”。

德國斯特拉特提出固體量子論中的能帶概念。

荷蘭克雷發(fā)現(xiàn)宇宙射線的緯度效應(yīng)。

蘇聯(lián)史考貝爾金在云霧室中發(fā)現(xiàn)幾乎不受磁場偏轉(zhuǎn)的高能量帶電粒子,為數(shù)足以解釋宇宙射線引起的電離作用。

美國奧尼爾用磁粉溶液涂于紙帶上,干后用作電信號(hào)記錄,后即發(fā)展成磁帶錄音機(jī)。

【1928年】

英國佛勒、諾德海姆提出強(qiáng)電場下金屬發(fā)射帶電粒子的量子力學(xué)隧道效應(yīng)理論。

印度錢.拉曼發(fā)現(xiàn)透明物質(zhì)散射的光中有頻率改變的效應(yīng)。

英國狄拉克提出符合狹義相對(duì)論要求的電子的量子論,成功地得出電子的自旋和磁矩。

美籍俄國人伽莫夫,美國康登、格尼應(yīng)用量子力學(xué)中粒子穿透位壘的隧道效應(yīng),解釋原子核的衰變現(xiàn)象,取得和蓋革—納托爾經(jīng)驗(yàn)公式形式上的符合。

德國索末菲應(yīng)用費(fèi)米和狄拉克的量子統(tǒng)計(jì)法發(fā)展金屬的自由電子理論。

德國海森堡提出韋斯鐵磁性理論的量子力學(xué)解釋。

奧地里泡里提出決定一體系占有某量子狀態(tài)幾率的時(shí)間變化率的基本方程。

【1929年】

德國海森堡,奧地利泡里把電磁場看作動(dòng)力學(xué)體系,提出電子和電磁場相互作用的相對(duì)論性量子力學(xué),是量子場論的先驅(qū)。

美籍奧地利人赫茨菲,美國弗?賴斯提出超聲波在氣體中被反常吸收的理論。

美國伊夫斯首次實(shí)現(xiàn)彩色電視的試驗(yàn)。

美國湯克斯、蘭米爾提出等離子體的高頻率靜電振蕩理論,解釋放電管中反常電子散射。

挪威維德羅發(fā)明高頻直線加速器,成為后來共振型加速器的先驅(qū)。

英國伯奇,美國希克曼各自發(fā)明油擴(kuò)散真空泵,可得千萬分之一乇(千萬分之一毫米汞柱)的真空。

荷蘭德拜提出極性分子理論,確定分子的偶極矩,對(duì)測定分子中原子間實(shí)際距離提供了可能,并可以預(yù)測分子的介電性能及電介質(zhì)在交變電場中引起功率損耗的弛豫。

【1930年】

英國狄拉克提出未被電子占有的負(fù)能態(tài),其行為如帶正電粒子的假說,即狄拉克空穴理論。

荷蘭刻松、凡登安德發(fā)現(xiàn)第二種液態(tài)氦的超流動(dòng)性。

法國布里淵在固體能帶論中提出所謂“布里淵區(qū)”概念。

美國勞倫斯發(fā)明回旋加速器。

荷蘭澤尼凱發(fā)現(xiàn)相差襯托方法能觀察到光通過厚薄交替的透明體后的相位效應(yīng)。

【1931年】

美國安德森首次發(fā)現(xiàn)宇宙射線中存在反粒子—正電子,證實(shí)狄拉克空穴理論的預(yù)言。

美籍瑞士人布洛赫提出鐵磁性的“自旋波”量子力學(xué)理論,并預(yù)言鐵磁體的低溫磁性質(zhì)。

美籍英國人哈.威爾遜提出半導(dǎo)體的能帶模型的量子力學(xué)理論。

蘇聯(lián)弗朗克爾提出半導(dǎo)體中的“激子”概念,用以解釋吸收光后可不發(fā)生光致導(dǎo)電的現(xiàn)象。

美國盎薩格用統(tǒng)計(jì)力學(xué)論點(diǎn)推得不可逆過程的倒易關(guān)系,后來不可逆過程熱力學(xué)的基礎(chǔ)。

美國范德格拉夫發(fā)明靜電加速器。

【1932年】

英國查德威克在人工核反應(yīng)中發(fā)現(xiàn)中子。

美國尼奎斯特、哈.布萊克用負(fù)反饋法改善電子管放大器的頻率響應(yīng)性能,用以減小失真。

德國海森堡提出兩核子間的吸力是交換力,引入同位旋概念,強(qiáng)調(diào)此交換力和電荷無關(guān)。

意大利饒希發(fā)現(xiàn)宇宙射線中的“簇射”現(xiàn)象。

英國布萊凱特,意大利奧查林尼發(fā)現(xiàn)宇宙射線中有正、負(fù)電子對(duì)產(chǎn)生,及由它們構(gòu)成的電子“簇射”。

英國狄拉克提出和電磁場相互作用的電子的相對(duì)論性量子力學(xué)。

比利時(shí)羅森菲指出狄拉克量子電動(dòng)力學(xué)和海森堡、泡里的量子電動(dòng)力學(xué)在數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)上等效。

英國考克拉夫特、沃爾頓發(fā)明高電壓倍加器,用以加速質(zhì)子,實(shí)現(xiàn)人工核蛻變。

美國勞倫斯、黎文斯頓、密.懷特利用回旋加速器使原子核發(fā)生蛻變。

荷蘭德拜,美國西爾斯,法國盧卡斯、畢伽發(fā)明駐聲波光柵的衍射法,測定液體中超聲的波長和速度。

【1933年 】

奧地利弗里什實(shí)驗(yàn)證實(shí)原子在發(fā)射和吸收光子時(shí),發(fā)生按愛因斯坦公式所示的動(dòng)量改變。

奧地利泡里提出中微子假說,用以維護(hù) 衰變的總能量守恒。

荷蘭邁斯納、奧申菲發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)電體有理想的抗磁作用。

丹麥尼?波爾,比利時(shí) 羅森菲提出電磁場量子化理論的互補(bǔ)原理解釋。

法國季保德實(shí)驗(yàn)證實(shí)正負(fù)電子相遇可轉(zhuǎn)化(所謂湮沒)成電磁輻射,其發(fā)生幾率符合狄拉克1930年電子論公式。

【1934年】

美籍意大利人費(fèi)米用中微子概念,提出原子核 衰變的量子理論。

美籍意大利人費(fèi)米埃.塞格勒,意大利阿瑪爾第、達(dá)戈斯蒂納、拉薩悌,蘇籍意大利人龐悌考爾沃用中子轟擊法制成多種人工 放射元素。發(fā)現(xiàn)原子核吸收慢中子與中子速率成反比的規(guī)律。

日本湯川秀樹提出核子力的介子場論,預(yù)言介子的存在。

蘇聯(lián)切侖柯夫發(fā)現(xiàn)在丫射線照射下液體發(fā)光現(xiàn)象。

美國貝內(nèi)特提出強(qiáng)電流自聚焦理論,發(fā)現(xiàn)強(qiáng)電流放電的“箍縮效應(yīng)”,后人于五十年代曾試圖用此實(shí)現(xiàn)受控?zé)岷朔磻?yīng)。

英國考玲澄清天體磁場的磁流體動(dòng)力學(xué)理論,提出磁力線凍結(jié)在理想導(dǎo)電流體的基本概念。

美籍荷蘭人戈特,荷蘭卡西尉提出超導(dǎo)電體的二流體模型理論。

德國依.諾臺(tái)克對(duì)費(fèi)米用中子轟擊鈾的結(jié)果提出是裂變的建議,而費(fèi)米用當(dāng)時(shí)不準(zhǔn)確的核質(zhì)量數(shù)估算而反對(duì)。

【1935年】

德國馮.韋茨薩克從核液滴模型出發(fā),提出原子核質(zhì)量的半經(jīng)驗(yàn)公式。

美籍德國人倫敦兄弟提出超導(dǎo)電現(xiàn)象的宏觀電動(dòng)力學(xué)理論,并建議其量子論的能隙解釋。

瑞士、美籍德國人愛因斯坦,以色列羅森等提出量子力學(xué)對(duì)物理實(shí)在的描述不完備的論據(jù),引起波爾的反擊。

荷蘭澤尼凱發(fā)明相差襯托而顯色的新顯微鏡技術(shù)。

蘇聯(lián)弗朗克爾提出固體中光致導(dǎo)電現(xiàn)象的理論。

【1936年】

美國卡爾森、奧本海默,印度巴巴,英國海特勒提出宇宙射線簇射現(xiàn)象的級(jí)聯(lián)理論。

丹麥尼.波爾提出原子核反應(yīng)的復(fù)合核模型理論。

美國卡.安德森、尼德邁耶發(fā)現(xiàn)宇宙射線中的介子。

美國布萊特,美籍匈牙利人維格納提出核反應(yīng)的共振公式。

美國制成長微波“雷達(dá)”。

【1937年】

美國卡爾森發(fā)明干式靜電復(fù)印機(jī),是靜電技術(shù)的重要應(yīng)用。

蘇聯(lián)塔姆、依.弗朗克提出切侖柯夫輻射的電磁理論解釋,預(yù)言任何帶電粒子在透明體中以超光速速度穿過時(shí)就發(fā)出偏振藍(lán)光。

美國惠勒提出粒子相互作用的散射矩陣概念。

【1938年】

美籍匈牙利人馮.卡門等提出湍流速度的關(guān)聯(lián)理論。

美國拉比、扎卡賴亞斯、米爾曼、庫什發(fā)明利用原子束或分子束的射頻共振磁譜儀,精確測定核自旋和核磁矩。

蘇聯(lián)卡皮查實(shí)驗(yàn)核證第二種液氦的超流動(dòng)性。

美國弗.倫敦提出第二種液氦的超流動(dòng)性是由服從玻色統(tǒng)計(jì)的愛因斯坦凝結(jié)所引起的假說。

美籍法國人悌斯查提出第二種液氦的二流體宏觀理論,預(yù)見溫度波即第二聲的存在。

蘇聯(lián)達(dá)維道夫,英國茅特,德國肖特基先后各自發(fā)展出半導(dǎo)體的接觸整流理論。

【1939年】

德國哈恩、史特拉斯曼用中子轟擊重元素鈾的實(shí)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)有中間質(zhì)量的元素產(chǎn)生。

奧地利弗里什、邁特納提出用鈾原子核分裂成兩半的產(chǎn)物解釋哈恩—史特拉斯曼的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,從而導(dǎo)致重核裂變的發(fā)現(xiàn)。

丹麥尼.波爾,美國 惠勒,蘇聯(lián) 弗朗克爾提出重原子核裂變的液滴模型理論。

英國馮.哈爾班,法國弗?約里奧、考瓦爾斯基發(fā)現(xiàn)每次核裂變釋放二、三個(gè)中子,為鏈反應(yīng)的可能性提供必要的條件。

美籍瑞士人布洛赫,美國阿爾瓦雷斯利用磁共振法量得中子磁矩。

奧地利泡里,瑞士菲爾茲發(fā)現(xiàn)自旋為2靜止質(zhì)量為0的相對(duì)論性場方程,暗示存在萬有引力場量子。

美籍奧地利人韋斯考夫指出量子電動(dòng)力學(xué)中電子質(zhì)量的發(fā)散困難。

【1940年】

蘇聯(lián)弗略羅夫、皮爾查克首次發(fā)現(xiàn)鈾原子核的自發(fā)裂變。

英國布特、杰.蘭道,蘇聯(lián)阿列克謝耶夫、馬略羅夫分別制成環(huán)形多腔磁控電子管,是高功率高效率的微波源,促成了近代雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展。

奧地利泡里證明自旋為整數(shù)的粒子服從玻色統(tǒng)計(jì),而自旋是半整數(shù)的粒子服從費(fèi)米統(tǒng)計(jì),使量子場論得到鞏固。

蘇聯(lián)玻哥留玻夫提出用級(jí)數(shù)法處理非平衡態(tài)現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)理論。

【1941年 】

蘇聯(lián)柯爾莫哥洛夫提出局部各向同性的湍流理論,和實(shí)驗(yàn)結(jié)果大多所符合。

蘇聯(lián)列.蘭道提出第二種液態(tài)氦的量子力學(xué)理論。

【1942年】

美籍意大利人 費(fèi)米,美國 哈.安德森、津恩,美籍匈牙利人西拉德、維格納等利用鈾核裂變釋放中子及能量的性質(zhì),發(fā)明熱中子鏈?zhǔn)椒磻?yīng)堆,是大規(guī)模利用原子能的開始。

瑞典阿爾芬理論研究預(yù)見,在磁場中的導(dǎo)電流體中,應(yīng)有流體隨磁力線振動(dòng)的波存在,后來得到證實(shí)。

【1943年】

德國海森堡提出粒子相互作用的散射矩陣?yán)碚摗?/p>

【1944年】

美籍德國人布勞恩研制遠(yuǎn)程火箭,于1944年使用V-2型火箭于戰(zhàn)爭。

蘇聯(lián)佩??挤蛟诘诙N液態(tài)氦中產(chǎn)生溫度波(第二聲)獲得成功。

美國芝加哥大學(xué)冶金實(shí)驗(yàn)室用化學(xué)方法從鈾238反應(yīng)堆中提取pu239獲得成功。

美國盎薩格嚴(yán)格解出統(tǒng)計(jì)力學(xué)中的二維伊興模型問題,得出臨界點(diǎn)附近性質(zhì)與晶體結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)無關(guān)。

美國由勞侖斯領(lǐng)導(dǎo)試用電磁法大規(guī)模生產(chǎn)鈾235,效果不佳。

美國由尤里領(lǐng)導(dǎo)采用氣體擴(kuò)散法大規(guī)模生產(chǎn)裂變物質(zhì)鈾235。

美國由艾貝爾森領(lǐng)導(dǎo)試用液體熱擴(kuò)散法大規(guī)模生產(chǎn)鈾235,效果不佳。

【1945年】

蘇聯(lián)維克斯勒,美國麥克米倫各自提出使環(huán)形加速器維持共振加速的調(diào)頻穩(wěn)相原理。

英國塞.鮑威爾發(fā)明探測帶電粒子的照相乳膠記錄法。

美國洛斯阿拉莫斯實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人為奧本海默等用鈾235和pu239制成快中子鏈?zhǔn)椒磻?yīng)爆炸裝置——原子彈,用于戰(zhàn)爭。

荷蘭斯諾克廣泛研究非金屬的磁化物質(zhì),發(fā)展焙燒法,首先制成鐵淦氧磁體。

【1946年】

蘇聯(lián)弗朗克爾提出液體的分子運(yùn)動(dòng)論。

蘇聯(lián)列.蘭道在理論上預(yù)言了等離子體靜電振蕩中,有非碰撞引起的耗散機(jī)構(gòu)存在,后為實(shí)驗(yàn)證實(shí)。

日本朝永振一郎提出量子電動(dòng)力學(xué)的“重整化”概念。

蘇聯(lián)柯查托夫等蘇聯(lián)建成第一個(gè)原子核鏈?zhǔn)椒磻?yīng)堆。

中國錢學(xué)森發(fā)展稀薄氣體動(dòng)力學(xué)理論。

【1947年】

英國鮑威爾,米爾赫德,意大利奧查林尼,巴西拉蒂斯用照相乳膠記錄法,發(fā)現(xiàn)宇宙射線中的兩種介子及其轉(zhuǎn)化現(xiàn)象。

英國羅徹斯特、克.巴特勒在宇宙射線中發(fā)現(xiàn)第一種超子——粒子,這也是第一次發(fā)現(xiàn)所謂奇異粒子。

比利時(shí)普里皋金提出不可逆過程熱力學(xué)中的最小熵產(chǎn)生原理。

美籍德國人卡爾曼發(fā)明探測核輻射的閃爍計(jì)數(shù)器。

美國庫什、弗利精確測定電子磁矩,發(fā)現(xiàn)電子的反常磁矩。

美國威.拉姆、雷瑟福發(fā)展了分子束磁共振法,用以研究氫原子能級(jí)結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)狄拉克電子論中兩個(gè)重合的能級(jí)實(shí)際上是分開的,這種能級(jí)位移今稱拉姆位移。

美籍德國人貝特用質(zhì)量重整化概念修補(bǔ)量子電動(dòng)力學(xué),把拉姆、雷瑟福發(fā)現(xiàn)的能級(jí)位移現(xiàn)象解釋為輻射反作用的效應(yīng)。

【1948年】

美籍德國人瑪.邁耶爾發(fā)現(xiàn)特別穩(wěn)定原子核的中子或質(zhì)子數(shù)的規(guī)律,這些數(shù)叫幻數(shù)。

美國施溫格以電子質(zhì)量的重整化概念為基礎(chǔ),解釋了庫什發(fā)現(xiàn)的電子反常磁矩。

美國費(fèi)恩曼用質(zhì)量和電荷的重整化概念,發(fā)展量子電動(dòng)力學(xué)。

美國巴丁、布拉頓發(fā)明雙點(diǎn)接觸式半導(dǎo)體晶體三極管。

美國加州大學(xué)用同步回旋加速器人工產(chǎn)生介子。

德國魏扎克提出大雷諾數(shù)湍流的速度譜定律。

德國海森堡提出大雷諾數(shù)湍流的統(tǒng)計(jì)理論。

法國尼爾提出鐵淦氧磁性理論。

【1949年】

美籍德國人瑪.邁耶爾,德國簡森提出原子核殼層結(jié)構(gòu)模型理論。

巴西玻姆在理論上預(yù)見了等離子體在磁場中的反常擴(kuò)散。

美國肖克利提出在半導(dǎo)體單晶內(nèi)制成n-p結(jié)的可能性。

英國加博爾發(fā)現(xiàn)用高度相干光的干涉作用得到的綜合衍射圖含有重現(xiàn)物體形象的全部信息,發(fā)明全息照相術(shù)。

美國多伊奇、希勒實(shí)驗(yàn)證實(shí)了關(guān)于負(fù)電子和正電子可束縛成偶素的理論預(yù)言。

美國佛恩巴赫、塞帕;美籍墨西哥人西.泰勒提出原子核的半透明光學(xué)模型理論。

【1950年】

美國肖克利、斯帕克斯、蒂爾用單晶鍺研制成n-p-n結(jié)晶體三極管,促成了電子技術(shù)小型化的發(fā)展,推動(dòng)了固體物理和電子學(xué)的研究。

蘇聯(lián)列.蘭道、金茲伯格提出超導(dǎo)電性的二流體模型唯象理論,成功地預(yù)見了強(qiáng)磁場滲透特征。

美籍德國人弗茹里赫試圖用導(dǎo)電電子和聲子的相互作用解釋超導(dǎo)電性,預(yù)言了同位素效應(yīng)。

美國愛麥克斯韋、西?雷諾等分別在實(shí)驗(yàn)觀測中發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)性的同位素效應(yīng)。

美國布拉第、多伊其提出了利用外加磁場干擾 角關(guān)聯(lián)的辦法,測量原子核激發(fā)態(tài)的磁矩,以后成為測量短壽命態(tài)磁矩的主要方法。

美籍匈牙利人特勒,美籍奧地利人德霍夫曼根據(jù)狹義相對(duì)論,提出理想導(dǎo)電流體在磁場中的沖擊波唯象理論。

美國福特,巴西玻姆發(fā)現(xiàn)慢中子核反應(yīng)的巨共振現(xiàn)象,復(fù)合核概念不能說明,后用光學(xué)模型得到解釋。

法籍德國人卡斯特勒提出使原子核定向排列并探測核磁共振信號(hào)的光泵技術(shù),據(jù)此發(fā)明光泵磁強(qiáng)計(jì),后人用以精確測量微弱磁場。

英國斯.巴特勒開創(chuàng)原子核直接反應(yīng)機(jī)制的理論研究,預(yù)言剝裂反應(yīng)的存在特征。

【1951年】

美籍加拿大人津恩等建設(shè)第一個(gè)“增殖性核反應(yīng)堆”,在鈾235裂變放出能量的過程中,還將鈾238轉(zhuǎn)變?yōu)殁?35,以產(chǎn)生更多的核燃料。

巴西玻姆提出解釋量子力學(xué)的隱變量理論,力圖維護(hù)由精確因果律決定的連續(xù)運(yùn)動(dòng)描述。

德國比爾曼從分析彗星尾的運(yùn)動(dòng)和電離性質(zhì),發(fā)現(xiàn)太陽經(jīng)常射出氫等離子體,即所謂“太陽風(fēng)”。

美國珀塞爾、龐德首次實(shí)現(xiàn)晶體中核自旋體系的所謂負(fù)絕對(duì)溫度。

【1952年】

美國格拉塞發(fā)明過熱液體(氫)的汽泡室裝置,比云霧室更靈敏地記錄高能帶電粒子的徑跡。

丹麥阿.波爾提出原子核結(jié)構(gòu)的集體模型理論。

美國黎文斯頓、斯奈德、伊.柯朗提出快速帶電粒子在梯度交變磁場中的強(qiáng)聚焦原理,使建造特大加速器(能量十億電子伏以上)提供了依據(jù)。

美國由特勒等負(fù)責(zé)發(fā)明氫彈,實(shí)現(xiàn)輕元素的熱核爆炸。

【1953年】

美國霍夫施塔特首次利用高能電子研究原子核內(nèi)部電磁分布,發(fā)現(xiàn)質(zhì)子有大小和電磁結(jié)構(gòu)。

蘇聯(lián)薩哈羅夫、塔姆等實(shí)現(xiàn)氫彈的爆炸。

美國蓋爾曼,日本西島分別提出在強(qiáng)作用下守恒的奇異量子數(shù)概念,用以歸納奇異粒子間關(guān)系。

【1954年】

美國湯斯、高爾登、柴格爾利用氨氣分子來制成微波激射器(即“脈塞”),實(shí)現(xiàn)用受激發(fā)射產(chǎn)生放大的、頻率單純的微波,是“量子電子學(xué)”的先驅(qū)。

美籍德國人馬蒂阿斯提出超導(dǎo)電性的經(jīng)驗(yàn)規(guī)則,發(fā)現(xiàn)數(shù)百種超導(dǎo)物質(zhì),為產(chǎn)生特強(qiáng)磁場提供原材料。

【1955年】

賽格雷、張伯倫在高能加速器上獲得了反質(zhì)子,1956年發(fā)現(xiàn)反中子。

【1957 年】

巴丁、庫柏、施里佛共同提出了超導(dǎo)電性的微觀理論,即 B.C.S 理論,獲諾貝爾獎(jiǎng)。

【1957年10月4日】

前蘇聯(lián)發(fā)射了世界上第一顆人造地球衛(wèi)星。

【1958年】

美國的肖洛和湯斯發(fā)表《紅外區(qū)和光學(xué)激射器》,湯斯因此獲諾貝爾獎(jiǎng)。

【1959 年】

美國羅伯特.諾伊斯制成第一塊集成電路,1968年,諾伊斯和戈登.摩爾、安德魯.格魯夫以及其他幾名仙童公司雇員成立了英特爾公司。

中國科學(xué)家王淦昌發(fā)現(xiàn)了反西格馬負(fù)超子。人們又開始想到能否用反質(zhì)子、反中子、正電子,組成一個(gè)反原子。

【1960年】

第一臺(tái)紅寶石激光器由梅曼制成。1961年湯斯的研究生加萬制成了氦氖激光器。

【1964年】

美國物理學(xué)家蓋爾曼提出強(qiáng)子由夸克組成。

【1970年】

美國康寧公司馬瑞爾、卡普隆、凱克研制出了第一根實(shí)用的光纖。

【1974年12月】

美籍華人丁肇中、美國人里希特分別宣布發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新粒子,它的質(zhì)量為質(zhì)子的3倍多。然后,由J/ψ粒子的奇特性質(zhì),人們又進(jìn)一步證實(shí)了它是由粲夸克和反粲夸克組成,從而第一次從實(shí)驗(yàn)上證實(shí)了粲夸克是存在的。1976年,他們兩人共獲諾貝爾物理獎(jiǎng)。

【1994年】

費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室?guī)装倜茖W(xué)家經(jīng)過八年努力,利用長6.4公里的加速器,發(fā)現(xiàn)了頂

【1995年】

歐洲粒子研究中心的科學(xué)家,在(LEAR)低能反質(zhì)子環(huán)中,產(chǎn)生了9個(gè)反氫原子,雖然它們存在的時(shí)間僅為三億分之四秒,但是,卻將人們對(duì)物質(zhì)的認(rèn)知領(lǐng)域大大擴(kuò)展了。

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多