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原子げんし物理ぶつりがく

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原子げんし物理ぶつりがく英語えいごatomic physics研究けんきゅう原子げんしてき結構けっこう性質せいしつ原子げんしあずか電磁でんじ輻射ふくしゃかず其它原子げんし相互そうご作用さようてき科學かがく

背景はいけい

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みち尔顿《化学かがく哲学てつがく新体しんたいけい》一书中描述的各种原子和分子。1808ねん

原子げんしてき起源きげん

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たい原子げんし概念的がいねんてき記述きじゅつ以上いじょうさかのぼいた印度いんど古希こき有人ゆうじんしょう印度いんどてき耆那きょう[1][2]てき原子げんしろん認定にんていためひらきそうしゃ大雄たいゆうざいおおやけもとまえ6世紀せいき提出ていしゅつなみはたあずか其同時代じだいてきかれ浮陀とぎ旃延じゅん先驅せんくおもねえびす陀翅しゃ欽婆てき元素げんそ思想しそう也稱ため原子げんしろん[3]せいかちろん後來こうらい發展はってんりょう原子げんし如何いか組合くみあいなりさら複雜ふくざつ物體ぶったいてき理論りろん[4]ざい西方せいほうたい原子げんしてき記述きじゅつ出現しゅつげんざいおおやけもとまえ5世紀せいきとめもとはくとく謨克とくてき著作ちょさくちゅう[5]たい印度いんど文化ぶんか影響えいきょうまれ臘還はんまたある二者獨立演化是存在爭議的。[6]

对于こう谱的研究けんきゅう

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ひかり谱是研究けんきゅう原子げんし物理ぶつりがくてき重要じゅうようみちいち不同ふどう元素げんそ原子げんしこう谱中谱线てき发现深入ふかいり研究けんきゅう标志原子げんし物理ぶつりがくてき开端。谱线ゆびこう谱中细锐てきみね现于受激发的原子げんし(辐射ある热激发的离子(まいり))ある发光自由じゆう原子げんし自由じゆう原子げんしゆび气体あるふけじょう态下存在そんざいてき原子げんしあずか其他原子げんし距离あし够远,相互そうご作用さよう以忽りゃく)。

ざい对于谱线てき研究けんきゅうもと础上,产生りょうなみみみ模型もけいちょくいたり现今描述原子げんしちゅう电子壳层结构てき原子げんし轨道模型もけい,该模がたこんてんわが们对于化学かがくてき所有しょゆう认识てきもと础。这些结论并不显而えき见的,而是じん们经过了いち个世纪的探索たんさくさい成功せいこう为化がく建立こんりゅうおこり坚实てきもと础,どう时,原子げんし物理ぶつりがく也在其他许多方面ほうめんゆう广泛てき应用。

近代きんだい物理ぶつりちゅうてき原子げんし

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1911ねん物理ぶつりがくおうあま斯特·ひしげふさがぶく實驗じっけんようαあるふぁ粒子りゅうし穿ほじ金箔きんぱくさんせいてき現象げんしょう證明しょうめい原子げんし含有がんゆう直徑ちょっけいやく10まい質量しつりょうあずか電荷でんか中心ちゅうしんかんせいてき原子げんし尺寸しゃくすんやく0.1奈米しつらえそう原子げんし中心ちゅうしんためたいせいでんてきかくかく周圍しゅういゆうたいまけでんてき電子でんし做軌どう運動うんどうただし根據こんきょ古典こてん力學りきがく原理げんり,這樣てき原子げんしかいいんため電子でんし發射はっしゃ電磁波でんじは而不穩定。而且,しょ發射はっしゃ出來できてき電磁波でんじは符合ふごうしょ觀測かんそくいたてき原子げんしこう

這些問題もんだいざい1913ねんかむむぎ物理ぶつりがくなみみみあらためすすむてき原子げんし模型もけいしょ解決かいけつざいなみみみ模型もけい中位ちゅうい特殊とくしゅ軌道きどうてき電子でんし具有ぐゆうけつ於軌どう半徑はんけいざいようゆう特定とくていてきのうりょう(這個のうりょう值後しょうさくのうきゅう)。よしため允許いんきょゆう特定とくてい軌道きどう所以ゆえん電子でんしただ具有ぐゆう特定とくていのうりょうさんせい特定とくてい允許いんきょのうかい電子でんしざい允許いんきょ軌道きどう上部じょうぶ發射はっしゃ電磁でんじのうただし電子でんししたがえ一個軌道躍遷到另一個軌道上時,發射はっしゃある吸收きゅうしゅうてきのうりょうためりょう軌道きどう允許いんきょのう量的りょうてき值,而這ただしあずかしょかん察到てき原子げんしこう一致いっち

雖然なみみみ模型もけい提供ていきょうりょういちしゅ有用ゆうようてき形象けいしょう模型もけいただし近代きんだい原子げんし理論りろんかえ採用さいよう量子力學りょうしりきがく而向ぜん發展はってん電子でんし具有ぐゆう波動はどうせいいん此波みみ軌道きどう模型もけい解釋かいしゃくためいちしゅ要求ようきゅう,以適合てきごうにょうかく電子でんしてきそう波數はすう原子げんしちゅうてき電子でんし較好表示ひょうじためしるべ特定とくてい量子りょうしすう組合くみあいてき電荷でんか分布ぶんぷ,而不ざい圓軌道えんきどうじょうてきてんじょう粒子りゅうし量子りょうしすうてきごとしゅ可能かのうてき組合くみあい對應たいおういたいち階級かいきゅう,雖然不完全ふかんぜんのうだてそく佔據 。なみみみてき理論りろん能部のんべ份地解釋かいしゃく原子げんしこう,而現だい量子りょうし理論りろんそくのう明確めいかく詳細しょうさい計算けいさんこう

もとたい原子げんしてき電子でんしてき量子りょうしすう嚴格げんかく確定かくていりょう原子げんしざいしゅうひょうじょうてき位置いち;而電結構けっこうのり確定かくていあずか其它原子げんし形成けいせい化學かがくかぎてき類型るいけい。氫原子げんしてき特性とくせい非常ひじょう精確せいかくてき計算けいさんただしたい於較複雜ふくざつてき原子げんしあずか特性とくせいてき問題もんだい就變てき非常ひじょう困難こんなんひかりがく與原よはらあいだてき碰撞よう於檢はかたいのうかいなん其他特性とくせいしょ做的あずかはか原子げんし物理ぶつりてき直接ちょくせつ技術ぎじゅつ應用おうよう包括ほうかつかみなり射和いざわ原子げんしがね

あずかかく物理ぶつり学的がくてき别和联系

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よし于“原子げんし”(atomicかずかく”(nuclearざいえいちゅう常常つねづねさくどう义词使用しよう,很多じん原子げんし物理ぶつりがく”这一概念がいねんかくのうあるものかく武器ぶき联系ざいいちおこりしか而,物理ぶつりがくはた原子げんし物理ぶつりがくどう研究けんきゅう原子核げんしかく内的ないてきかく相互そうご作用さよう,以及研究けんきゅうあらため变、融合ゆうごうぶん拆核てきかくはん应的かく物理ぶつりがく别开らい原子げんし物理ぶつりがく主要しゅよう研究けんきゅう原子げんしちゅう电子うんてきぎょう为,以及其在かくてき电荷作用さよう产生てきこう应。

研究けんきゅう論題ろんだい

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一些前沿的研究論題為:[7]:vii

参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ Gangopadhyaya, Mrinalkanti. Indian Atomism: History and Sources. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press. 1981. ISBN 0-391-02177-X. OCLC 10916778. 
  2. ^ Iannone, A. Pablo. Dictionary of World Philosophy. Routledge. 2001: 83,356 [2012-10-09]. ISBN 0415179955. OCLC 44541769. (原始げんし内容ないようそん于2020-07-26). 
  3. ^ Thomas McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies ISBN 978-1-58115-203-6, Allwarth Press, 2002, p. 317-321.
  4. ^ Richard King, Indian philosophy: an introduction to Hindu and Buddhist thought, , Edinburgh University Press, 1999, ISBN 978-0-7486-0954-3, pp. 105-107.
  5. ^ The atomists, Leucippus and Democritus: fragments, a text and translation with a commentary by C.C.W. Taylor, University of Toronto Press Incorporated 1999, ISBN 978-0-8020-4390-0, pp. 157-158.
  6. ^ Teresi, Dick. Lost Discoveries: The Ancient Roots of Modern Science. Simon & Schuster. 2003: 213–214. ISBN 074324379X. 
  7. ^ Massimo Inguscio; Leonardo Fallani. Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter. OUP Oxford. 19 September 2013. ISBN 978-0-19-852584-4. 

外部がいぶ链接

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まいり

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