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1919年,卢瑟福成了报纸上的头条新闻。
兴奋的记者称这个新西兰人已经&ldo;分裂了原子&rdo;。
严格地讲,他所做的是以高速α粒子撞击氮原子,于是取出氢核,得到一个新原子‐‐氧元素的同位素。
这意味着一项新的提取新元素的技术的诞生,而不是简单地释放原子中的放射线或者测量放射性元素蜕变产生的物质。
但是卢瑟福的一个很大不足是他拒绝承认原子核是可用能量的来源。
大约20年之后,另一个新的不同的试验得出了世界核物理界闻名的&ldo;二元裂变&rdo;这一结论。
该实验由德国人奥托。
哈恩(1879‐1968)和弗朗茨。
施特劳斯曼(1902‐1980)进行,并由他们的澳大利亚犹太人同事利茨。
迈特纳(1878‐1968)和奥托。
弗里希(1904‐1979)解释。
一战后,有了更多的试验和推断,包括欧文。
薛定谔(1887‐1961)在1926年提出的物质在原子能级像波一样运动的理论。
次年,沃纳。
海森伯(1901‐1976)做出一个更让人吃惊的论断:要精确界定基元事件是有限制的。
他主张微粒的准确位置和动量是不能同时做出详细说明的。
这就把不确定性带入了原子的世界,也就是海森伯闻名至今的&ldo;测不准定理&rdo;。
形状变得模糊。
它的作用如同炸弹一样,摧毁了整座精心构造的后牛顿科学决定论的大厦。
在此十年间,实验者们如弗兰西斯。
阿斯顿(1877‐1945)使用大量摄谱仪研究放射性核素。
c威尔逊(1869‐1959)和阿瑟。
h康普顿(1892‐1962)成立研究所绘制放射物电离化的可见轨道。
1931年,美国人欧内斯特。
o劳伦斯(1901‐1958)设计发明了回旋加速器,用重达成千上万吨的磁铁加快微粒的运转速度。
他们都赢得了诺贝尔奖。
但直到1932年,人类在原子结构上的研究才有重大突破。
卢瑟福的助手詹姆斯。
查德威克把法国夫妻组弗雷德里克。
约里奥(1900‐1958)和巴黎玛丽。
居里研究所的约里奥。
居里的实验继续进行下去,并从卢瑟福1930年的实验中得到灵感,发现了继电子和质子之后的第三种微粒:中子。
原子弹的威力1903‐1999(3)
中子不带电荷,但几乎同原子核中的质子有相同的重量。
他比α粒子更容易穿透紧密结合的原子。
与α粒子不同的是,中子不是排斥原子核中的带正电的质子,这对原子弹及后来的核能发展起到了关键的作用。
1年之后,即1933年,阿道夫。
希特勒上台,成为德国总理。
纳粹分子迅速以恢复专门的行政机构的法律名义采取反犹太人措施。
这条禁令剥夺了&ldo;非亚利安人&rdo;在政府和国有科研