Концепции современного естествознания. Часть 1. Макаров В.М. - 39 стр.

UptoLike

Составители: 

39
В конце 90-х годах XIX в. в результате исследований радиоактив-
ного распада французскими учеными Беккерелем Антуан Анри (1852–
1908 гг.) и супругами Марией (1867–1934 гг.) и Пьером Кюри (1859–
1906 гг.) были получены данные, свидетельствующие о делимости атомов.
В 1897 г. английский физик Джозефер Томсон (1856–1940 гг.) открыл
электрон
, измерил величину его электрического заряда и массу.
Продолжая исследования радиоактивного распада, английские учен-
ныефизик Эрнст Резерфорд и химик Ф. Содди в 1902 г. представили
радиоактивность как изменение внутренней структуры атомов и превра-
щение одних химических элементов в другие.
Сначала предположили, что ядро атома состоит из электронов и поло-
жительно заряженных
частиц, которые назвали протонами, однако в 1932 г.
Джеймс Чедвиг обнаружил, что в ядре есть еще и другие частицы ней-
троны, масса которых почти равна масса протона, но которые не заряжены.
Открытие волновой природы электрона раскрыло новый, своеобраз-
ный мир явлений. Изящная теория электрона была предложена выдаю-
щимся английским физиком-теоретиком Полем Адриеном Морисом
Дираком (1902–1984 гг.) в 1928 г. Эта теория дает нам возможность оп-
ределить, когда электрон сходен с частицей, а
когда с волной. Одна из
посылок теории Дирака об электроне заключалась в том, что должна су-
ществовать элементарная частица, обладающая такими же свойствами,
как и электрон, но с положительным зарядом. Такая частица (или анти-
частица) была обнаружена в 1932 г. в составе космических лучей и на-
звана позитроном
. Из теории Дирака также следовало, что позитрон и
электрон, взаимодействуя между собой (реакция аннигиляции), образует
пару фотонов, т.е. квантов электромагнитного излучения. Возможен и
обратный процесс (процесс рождения), когда фотон, взаимодействия с
ядром, превращается в пару электрон-позитрон.
В 1936 г. при исследовании космических лучей были обнаружены час-
тицы, названные
мюонами, с положительным и отрицательным знаком заря-
да (то есть частица и античастица). Мюоны по своим свойствам похожи на
электроны и позитроны, но в двести раз тяжелее их. К строению вещества
мюоны прямого отношения не имеют и поэтому казались «лишними».
В дальнейшем выяснилось, что «лишних» (не имеющих прямого от-
ношения к
веществу, подобно мюонам) частиц существует много. В 1947
г. также в космических лучах были обнаружены положительно и отрица-
тельно заряженные π-мезоны
. Эти частицы в 280 раз тяжелее электрона.
В период с 1949 по 1952 годы открываются заряженные и нейтральные κ-
мезоны с массой, в тысячу раз больше массы электрона, а также некото-
рые виды гиперонов
частицы разных знаков заряда, несколько тяжелее
     В конце 90-х годах XIX в. в результате исследований радиоактив-
ного распада французскими учеными Беккерелем Антуан Анри (1852–
1908 гг.) и супругами Марией (1867–1934 гг.) и Пьером Кюри (1859–
1906 гг.) были получены данные, свидетельствующие о делимости атомов.
В 1897 г. английский физик Джозефер Томсон (1856–1940 гг.) открыл
электрон, измерил величину его электрического заряда и массу.
     Продолжая исследования радиоактивного распада, английские учен-
ные – физик Эрнст Резерфорд и химик Ф. Содди в 1902 г. представили
радиоактивность как изменение внутренней структуры атомов и превра-
щение одних химических элементов в другие.
     Сначала предположили, что ядро атома состоит из электронов и поло-
жительно заряженных частиц, которые назвали протонами, однако в 1932 г.
Джеймс Чедвиг обнаружил, что в ядре есть еще и другие частицы – ней-
троны, масса которых почти равна масса протона, но которые не заряжены.
     Открытие волновой природы электрона раскрыло новый, своеобраз-
ный мир явлений. Изящная теория электрона была предложена выдаю-
щимся английским физиком-теоретиком Полем Адриеном Морисом
Дираком (1902–1984 гг.) в 1928 г. Эта теория дает нам возможность оп-
ределить, когда электрон сходен с частицей, а когда с волной. Одна из
посылок теории Дирака об электроне заключалась в том, что должна су-
ществовать элементарная частица, обладающая такими же свойствами,
как и электрон, но с положительным зарядом. Такая частица (или анти-
частица) была обнаружена в 1932 г. в составе космических лучей и на-
звана позитроном. Из теории Дирака также следовало, что позитрон и
электрон, взаимодействуя между собой (реакция аннигиляции), образует
пару фотонов, т.е. квантов электромагнитного излучения. Возможен и
обратный процесс (процесс рождения), когда фотон, взаимодействия с
ядром, превращается в пару электрон-позитрон.
     В 1936 г. при исследовании космических лучей были обнаружены час-
тицы, названные мюонами, с положительным и отрицательным знаком заря-
да (то есть частица и античастица). Мюоны по своим свойствам похожи на
электроны и позитроны, но в двести раз тяжелее их. К строению вещества
мюоны прямого отношения не имеют и поэтому казались «лишними».
     В дальнейшем выяснилось, что «лишних» (не имеющих прямого от-
ношения к веществу, подобно мюонам) частиц существует много. В 1947
г. также в космических лучах были обнаружены положительно и отрица-
тельно заряженные π-мезоны. Эти частицы в 280 раз тяжелее электрона.
В период с 1949 по 1952 годы открываются заряженные и нейтральные κ-
мезоны с массой, в тысячу раз больше массы электрона, а также некото-
рые виды гиперонов – частицы разных знаков заряда, несколько тяжелее

                                  39