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NOTHING1年前
迄今为止获得诺贝尔奖最多的家族 诱发放射性 诺贝尔化学奖 Irène Joliot-Curie 是法国化学家、物理学家皮埃尔·居里和玛丽·斯克沃多夫斯卡·居里的长女, 是弗雷德里克·约里奥-居里的妻子。约里奥-居里与丈夫因发现人造放射性诺贝尔化学奖,他们成为历史上第二对获得诺贝尔奖。这使得居里家族成为迄今为止获得诺贝尔奖最多的家族。 放射性是不稳定原子核自发地放出射线(如 α 射线、β 射线、γ 射线等)而衰变形成稳定原子核的现象。自然界中存在一些天然放射性元素,如铀、钍、镭等,它们的原子核自发地发生衰变,释放出各种射线。伊蕾娜·居里在研究放射性同位素时,用阿尔法粒子(表示为 α)轰击稳定物质, 约里奥-居里夫妇发现,当较轻的元素(如硼和铝)被 α 粒子轰击时,即使在 α 源移除后,这些被轰击的较轻元素仍会继续发射辐射。 这种辐射,被称为诱导辐射,也被称为人造辐射。人造辐射产生的原因,是因为原子核捕获自由中子后,变得更重并进入激发态时。激发态原子核会立即衰变,发射伽马射线或粒子,例如β粒子、α粒子、裂变产物和中子。即使在任何中间衰变之后,也常常会导致形成不稳定的活化产物。这种放射性原子核的半衰期可以从几分之一秒到很多年不等。这种辐射由带有一个单位正电荷的粒子组成,其质量等于电子,现在称为正电子。 在医学领域,人造放射性被用于各种医学成像技术,如正电子发射断层扫描(PET)和单光子发射计算机断层扫描(SPECT)。放射性同位素碘-131用于治疗甲状腺疾病,钴-60用于放射治疗癌症。 在工业领域,利用放射性同位素发出的射线可以检测金属材料中的缺陷,如焊缝中的裂纹等。在科研领域,放射性同位素可以作为示踪剂,用于研究化学反应、生物过程等,帮助科学家了解物质的结构和性质。 弗雷德里克·约里奥-居里夫妇于1934年发现了诱发放射性,并因此共同获得了1935年诺贝尔化学奖。#诺贝尔奖 #涨知识 #化学 #名人轶事 #技术需要创新
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[强]2024 年 9 月 22日,1791 年 的今 日,英国物理学家、化学家,交流电之父法拉第出生。 ①法拉第是英国杰出的物理学家和化学家,在科学领域成就斐然。 ②他发现了电磁感应现象等重要成果,对电磁学的发展起到了关键推动作用。 ③他的贡献为现代电学的发展奠定了坚实基础,堪称科学史上的伟大人物。 一,日送福安 [合十]特奉上 [福]《人性与利益》[福] — 太棒了,值得拥🈶 ①(平庸的人)〇当下利益: ● 急于求成逐当下,目光局限在眼前。 ●贪恋当下蝇头利,仅求眼前短暂欢。 ②(远见的人)〇长远利益: ●深思熟虑谋长远,放眼未来求成长。 ●聚焦长远求发展,立足本职干实事。 ③(非凡的人)〇永久利益: ●胸怀天下为众人,格局宏大聚资源。 ●追求永久千秋业,心系家国万世功。 二、求知求变 [合十] 特推寓言故事— [福]《蚂蚁与蟋蟀的启示》 — 太棒了!值得收藏 [玫瑰]在一片美丽的森林里,生活着一只勤劳的蚂蚁和一只贪玩的蟋蟀。 蚂蚁每天从早到晚忙碌着,搬运食物、修筑巢穴,为即将到来的冬天做着充分的准备。它珍惜每一个日子,认真地对待每一项任务,从不浪费时间。 而蟋蟀呢,整天在草丛中唱歌、跳舞,尽情享受着温暖的阳光和美妙的时光。它觉得人生就应该及时行乐,何必那么辛苦地忙碌呢。 日子一天天过去,秋天很快就要结束了。蚂蚁的巢穴里堆满了食物,足够它度过漫长的冬天。而蟋蟀却依然无所事事,没有为未来做任何准备。 当寒冷的冬天来临,大地被白雪覆盖,蟋蟀找不到任何食物,它又冷又饿,只能在寒风中瑟瑟发抖。而蚂蚁则在温暖的巢穴里,安然地度过冬天。 终于,春天来了,蚂蚁又开始了新一年的忙碌生活。而蟋蟀在经历了那个艰难的冬天后,终于明白了一个道理:珍惜每一天,就等于珍惜自己的人生。如果自己当初能像蚂蚁一样珍惜时光,为未来做好准备,就不会在冬天遭受那么多的苦难。 这个寓言故事告诉我们,人生短暂,我们应该珍惜每一天,努力为自己的未来打拼。只有这样,我们才能在人生的道路上走得更远,收获更加美好的未来。 撰文:日月同心[合十]
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迈克尔·法拉第(1791-1867)是英国物理学家和化学家,被誉为“电学之父”和“交流电之父”,其发现的电磁感应定律为电磁学奠定了实验基础,并首次提出了场与力线的革命性概念。他出生于伦敦附近一个贫困的铁匠家庭,仅受过初等教育,13岁便成为装订商的学徒,却通过阅读和旁听讲座狂热地自学科学。法拉第科学生涯的转折点始于1812年,他聆听了化学家汉弗里·戴维的系列演讲并精心整理笔记寄予戴维,由此获聘为皇家研究所的实验室助手,开启了他的科研生涯。 这一机遇使他卓越的实验天赋得以充分发挥。经过十年探索,他于1831年通过著名的“电磁感应实验”实现突破:当移动磁铁穿过闭合线圈时,线圈中会产生感应电流。这一发现揭示了磁生电的原理,并总结为法拉第电磁感应定律,直接催生了发电机和变压器的发明,为电气化时代拉开序幕。法拉第的成就远不止于此。他在1837年提出电场和磁场概念,用力线直观描述电磁作用,颠覆了超距作用的传统观念;在化学领域发现了苯、液化多种气体、建立了电解定律(法拉第电解定律)并引入“电极”、“离子”等术语;还发现了抗磁性现象与法拉第旋转效应(光与磁的相互作用)。这位曾任皇家研究所实验室主任的实验大师,虽因数学训练不足而未将其理论数学化,却以深刻的物理直觉和精湛的实验设计构建了电磁理论的框架。他谢绝了皇家学会会长与封爵的荣誉,坚守平民信仰。法拉第的力线思想直接启发了麦克斯韦构建电磁场方程组,其工作不仅统一了电、磁、光现象,更彻底改变了人类对自然作用方式的理解,堪称科学史上从实验天才迈向理论革命的典范。#科学 #科技 #历史 #人物 #物理
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