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アルファ粒子散乱実験

長い間、人類は原子が物質を構成する最小の粒子であると常に信じてきましたが、アルファ粒子散乱実験によって原子の内部構造を細分化できることが証明されました。有名なアルファ粒子散乱実験について学びましょう。




アルファ粒子散乱実験の背景


微視的な粒子の研究は、現代物理学の非常に重要な分野です. もともと、英国の自然科学者であるジョン・ダルトンは、1803年に最初の原子モデルを提案しました.しかし、研究が深まるにつれて、一部の科学者は、原子が物質を構成する最小の粒子ではない可能性があることに徐々に気づきました。

アルファ粒子散乱実験プロセス


アルファ粒子散乱実験は、1909 年にマンチェスター大学でアーネスト ラザフォードの指揮の下、ハンス ガイガーとエルンスト マースデンによって行われた有名な物理実験でした。原子は観測できないため、原子の内部構造を調べるため、ラザフォードらはアルファ粒子を金箔にぶつけて実験を行いました。鉛の箱に放射性元素のポロニウム(Po)を少量入れ、アルファ粒子. 光線は鉛ボックスの小さな穴から発射され、金箔に当たる非常に細いビームを形成します.アルファ粒子が金箔を通過する際、蛍光板に当たって次々と閃光を発し、顕微鏡で観察することができます。実験結果は、大多数のα粒子が金箔を通過した後も元の方向に進むことを示していますが、少数のα粒子は大きく偏向し、非常に少数のα粒子は90°以上偏向しています。 、一部はほぼ 180° に達します。° は跳ね返されますが、これはアルファ粒子の散乱現象です。

アルファ粒子散乱実験の結論


アルファ粒子の散乱現象によると、1911 年にラザフォードは原子の有核モデルを提案しました:正電荷に関連付けられた質量が中心に集中して核を形成し、電子は核の外側で核の周りを移動します。アルファ粒子の大角散乱を説明するアルファ粒子散乱式が導出されます。

以上がアルファ粒子散乱実験の関連内容である.人類も原子構造を探求する長い道のりを経てきた.この過程で科学者の絶え間ない追求の精神は学ぶ価値がある.


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