James Chadwick discovers the neutron[edit]
In 1932 Chadwick realized that radiation that had been observed by Walther Bothe, Herbert Becker, Irène and Frédéric Joliot-Curie was actually due to a neutral particle of about the same mass as the proton, that he called the neutron (following a suggestion from Rutherford about the need for such a particle).[8] In the same year Dmitri Ivanenko suggested that there were no electrons in the nucleus — only protons and neutrons — and that neutrons were spin 1⁄2 particles which explained the mass not due to protons. The neutron spin immediately solved the problem of the spin of nitrogen-14, as the one unpaired proton and one unpaired neutron in this model each contributed a spin of 1⁄2 in the same direction, giving a final total spin of 1.
With the discovery of the neutron, scientists could at last calculate what fraction of binding energy each nucleus had, by comparing the nuclear mass with that of the protons and neutrons which composed it. Differences between nuclear masses were calculated in this way. When nuclear reactions were measured, these were found to agree with Einstein's calculation of the equivalence of mass and energy to within 1% as of 1934.
Proca's equations of the massive vector boson field[edit]
Alexandru Proca was the first to develop and report the massive vector boson field equations and a theory of the mesonic field of nuclear forces. Proca's equations were known to Wolfgang Pauli[9] who mentioned the equations in his Nobel address, and they were also known to Yukawa, Wentzel, Taketani, Sakata, Kemmer, Heitler, and Fröhlich who appreciated the content of Proca's equations for developing a theory of the atomic nuclei in Nuclear Physics.[10][11][12][13][14]
Yukawa's meson postulated to bind nuclei[edit]
In 1935 Hideki Yukawa [15] proposed the first significant theory of the strong force to explain how the nucleus holds together. In the Yukawa interaction a virtual particle, later called a meson, mediated a force between all nucleons, including protons and neutrons. This force explained why nuclei did not disintegrate under the influence of proton repulsion, and it also gave an explanation of why the attractive strong force had a more limited range than the electromagnetic repulsion between protons. Later, the discovery of the pi meson showed it to have the properties of Yukawa's particle.
With Yukawa's papers, the modern model of the atom was complete. The center of the atom contains a tight ball of neutrons and protons, which is held together by the strong nuclear force, unless it is too large. Unstable nuclei may undergo alpha decay, in which they emit an energetic helium nucleus, or beta decay, in which they eject an electron (or positron). After one of these decays the resultant nucleus may be left in an excited state, and in this case it decays to its ground state by emitting high energy photons (gamma decay).
The study of the strong and weak nuclear forces (the latter explained by Enrico Fermi via Fermi's interaction in 1934) led physicists to collide nuclei and electrons at ever higher energies. This research became the science of particle physics, the crown jewel of which is the standard model of particle physics which describes the strong, weak, and electromagnetic forces.
แชดวิก James พบนิวตรอน [แก้]ในปี 1932 แชดวิกตระหนักว่ารังสีที่ได้ถูกตรวจสอบ โดย Walther Bothe เฮอร์เบิร์ต Becker, Irène Frédéric Joliot-Curie จริงเนื่องจากอนุภาคเป็นกลางของ เกี่ยวกับเดียวกัน มวลเป็นโปรตอน ที่เขาเรียกว่านิวตรอน (ตามคำแนะนำจากรูเทอร์ฟอร์ดเกี่ยวกับอนุภาคดังกล่าวจำเป็นต้อง) [8] ในปีเดียวกัน Dmitri Ivanenko แนะนำว่า มีไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสซึ่งโปรตอนและนิวตรอนเท่านั้น — และว่า นิวตรอนเป็นอนุภาคและฟิตหมุนซึ่งอธิบายมวลเนื่องจากโปรตอนไม่ หมุนนิวตรอนได้แก้ปัญหาในการหมุนของไนโตรเจน-14 ทันทีเป็นโปรตอน unpaired หนึ่งและหนึ่ง unpaired นิวตรอนในรุ่นนี้แต่ละส่วนการหมุนและฟิตในทิศทางเดียวกัน ให้หมุนทั้งหมดสุดท้าย 1มีการค้นพบนิวตรอนการ นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณในที่สุดส่วนใดของพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสแต่ละได้ โดยการเปรียบเทียบมวลนิวเคลียร์กับของโปรตอนและนิวตรอนซึ่งประกอบด้วยมัน ความแตกต่างระหว่างมวลนิวเคลียร์มีคำนวณด้วยวิธีนี้ เมื่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้วัด เหล่านี้พบการยอมรับในการคำนวณของไอน์สไตน์สมมูลของมวลและพลังงานภายใน 1% ณปี 1934สมการของ Proca ของฟิลด์เวกเตอร์ใหญ่โบซอน [แก้]Alexandru Proca เป็นครั้งแรกในการพัฒนา และรายงานเวกเตอร์ใหญ่โบซอนฟิลด์สมการและทฤษฎีของฟิลด์ mesonic ของกองกำลังนิวเคลียร์ สมการของ Proca รู้การ Wolfgang แซงต์พอลิ [9] ที่กล่าวถึงสมการที่อยู่โนเบลของเขา และพวกเขาได้รู้จักกับ Yukawa ฟิต Taketani ซากาตะ Kemmer, Heitler และ Fröhlich ที่นิยมเนื้อหาของ Proca สมการสำหรับการพัฒนาทฤษฎีของอะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์ [10] [11] [12] [13] [14]อนุภาคเมส็อนของ Yukawa postulated สามารถผูกนิวเคลียส [แก้]ในปี 1935 Hideki Yukawa [15] เสนอทฤษฎีสำคัญครั้งแรกของกองทัพที่แข็งแกร่งอธิบายวิธีเก็บด้วยกันของนิวเคลียส ในการโต้ตอบ Yukawa อนุภาคเสมือน ภายหลังเรียกว่าอนุภาคเมส็อนแบบ มีแรงระหว่างวคลีทั้งหมด รวมทั้งโปรตอนและนิวตรอน แรงนี้อธิบายทำไมนิวเคลียสไม่มีการสลายตัวภายใต้อิทธิพลของโปรตอน repulsion และมันยังให้คำอธิบายทำไมแข็งแรงสวยงามมีช่วงจำกัดกว่า repulsion ไฟฟ้าระหว่างโปรตอน ในภายหลัง การค้นพบอนุภาคเมส็อน pi แสดงให้ได้คุณสมบัติของอนุภาคของ YukawaWith Yukawa's papers, the modern model of the atom was complete. The center of the atom contains a tight ball of neutrons and protons, which is held together by the strong nuclear force, unless it is too large. Unstable nuclei may undergo alpha decay, in which they emit an energetic helium nucleus, or beta decay, in which they eject an electron (or positron). After one of these decays the resultant nucleus may be left in an excited state, and in this case it decays to its ground state by emitting high energy photons (gamma decay).The study of the strong and weak nuclear forces (the latter explained by Enrico Fermi via Fermi's interaction in 1934) led physicists to collide nuclei and electrons at ever higher energies. This research became the science of particle physics, the crown jewel of which is the standard model of particle physics which describes the strong, weak, and electromagnetic forces.
การแปล กรุณารอสักครู่..
