1樓:網友
1903年諾貝爾物理學獎一半授予法國物理學家亨利。貝克勒爾(antoine henri becquerel ,1852 -1908),以表彰他發現了自發放射性;另一半授予法國物理學家皮埃爾。居里(pierre curie ,1859 -1906)和瑪麗。
斯可羅夫斯卡。居里(marie sklodowska ,1867 - 1934),以表彰他們對貝克勒爾發現的輻射現象所作的卓越貢獻。
亨利·貝克勒爾是法國科學院院士,擅長於螢光和磷光的研究。1895年底,倫琴將他的初步通訊:《一種新射線》和一些 x射線**分別寄給各國著名的物理學家,其中包括法國的龐加萊(。
龐加萊是著名的數學物理學家、法國科學院院士。1896年1月20日法國科學院開會,他帶倫琴寄給他的**,並展示給與會的科學家。這件事大大激勵了亨利。
貝克勒爾的興趣。他問這種穿透射線是這樣產生的?龐加萊說,這一射線似乎是從陰極對面發螢光的那部分管壁上發出的。
貝克勒爾推想,可見光的產生和不可見x射線的產生或許是出於同一機理。第二天他就開始實驗螢光物質會不會產生x射線。然而,貝克勒爾最初的一些實驗卻是失敗的。
正在這個時候,龐加萊在法國一家科普雜誌上發表了一篇介紹x射線的文章,文章有一次提到螢光物質是否會同時輻射可見光和x射線的問題。貝克勒爾讀到後非常很受鼓舞,於是再次投入螢光和磷光的實驗,終於找到了鈾鹽有這種效應,他用厚黑紙包了一張感光底片,紙非常厚,即使放在太陽下曬一整天也不至於使底片變翳。他在黑紙上面放一層鈾鹽,然後拿到太陽下曬幾個小時,顯影之後,他在底片上看到了磷光物質的黑影。
然後他又在磷光物質和黑紙之間夾一層玻璃,也作出同樣的實驗,證明這一效應不是由於太陽光線的熱使磷光物質發出某種蒸氣而產生化學作用所致。於是得出結論:鈾鹽在強光照射下不但會發可見光,還會發穿透力很強的x射線。
貝克勒爾這一結論並不正確,一次偶然的機遇使他作出了真正的發現。
參考資料。
2樓:網友
貝克勒爾出生於科學家世家。他的祖父在電化學方面有卓越的貢獻。他的父親則在螢光和磷光方面也有卓越的成就。
貝克勒爾不但繼承其先人對於科學的興趣,而且從他父親那裡繼承了許多父親研究過的礦石和化合物。貝克勒爾已有一些能發螢光的材料可供他**神秘的射線。
貝克勒爾所選擇的材料為鈾和鉀的雙硫酸鹽。他使這種材料曝露於陽光,然後用黑紙把**過的材料和感光底片包在一起。經過一段時間沖洗底片,可顯出鈾晶體的影像。
他下結論說:發磷光的材料所發出的輻射能穿過不透光的紙張。開始時他想到的是鈾會吸收大陽的能量,然後發出x射線。
在2月26日和27日,巴黎上空多雲,貝克勒爾原本打算把包好的鈾和感光底片要曬太陽,只好送回抽屜。到了3月1日他沖洗底片,本來以為只能看到模糊的影像,想不到卻看到非常清晰的影像,使他大為驚訝。鈾不需要外來的能源如陽光也能發射輻射,因此他發現了放射性,從材料中自發的發出輻射。
貝克勒爾展示鈾所發出的輻射在特性方面部分和x射線類同,但也有不同於x射線的特性,因它會受磁場的影響而偏轉,故必含有帶電粒子。他在1903年榮獲諾貝爾物理獎,現在我們以其名字「貝克」,做為輻射度量的活性單位。
3樓:魔神vs魔神
物理學家 - 貝克勒爾。
貝克勒爾(antoinehenri becquerel,1852—1908年)貝克勒爾是法國物理學家。1852年12月15日出生在巴黎乙個書香門第家庭,貝克勒爾的祖父和父親都是物理學教授。1877年,貝克勒爾畢業於巴黎路橋學院,並取得工程師學位。
1885年,他被提公升為高階工程師。1888年,貝克勒爾又獲得科學博士學位。1892年,他繼承祖父和父親的事業,主持巴黎自然歷史博物館的應用物理學講座。
1895年,被任命為巴黎理工學校的教授。貝克勒爾是許多科學協會的成員:法國科學院院士,倫敦皇家學會會員,柏林科學院院士,等等。
貝克勒爾因發現了放射性而獲得1903年度的諾貝爾物理學獎。1908年8月25日他在克羅西克逝世。
貝克勒爾簡介
4樓:張三**
專業:物理學家、諾貝爾獎獲得者。
國籍:法語為什麼出名:第乙個發現放射性證據的人。
貝克勒爾與瑪麗·科多斯卡·居里和皮埃爾·居里一起獲得1903年諾貝爾物理學獎。放射性的國際單位貝克勒爾(帶昌bq)是以他的名字命名的。放射性的國際單位,貝克勒爾(bq)是以他的名字命名的,就像月球和火星上的貝克勒爾隕石坑一樣。
出生於1852年12月15日出生地:法國巴黎星號:人馬座。
死亡於8月25日,1908年(55歲)亨利·貝克勒爾生活中的。
貝克勒爾發現了什麼
5樓:andrew在上班
貝克勒爾發現了天然放射性。
1896年,法國物理學家亨利·貝可勒爾在研究磷光材料時發現,鈾鹽或金屬鈾能使附近包在黑紙裡的照相底片感光,從而推斷鈾可以不斷的自動放射出某種看不見的、穿透力相當強的射線。
一開始大家認為這種輻射類似剛發現的x光。但是物理學家的研究表明,這種輻射要比x光復雜。盧瑟福首先發現其衰變方式都依循著指數形式衰減,即存在半衰期。
盧瑟福和他的學生弗雷德里克·索迪最早發現許多的衰變會造成核嬗變,會使模銷原子變成另一種原子。
根據已有的研究結果我們已經知道,原子序數在84以上的所有元素都有天然放射性,小於此數的某些元素如碳、鉀等也有這種性質。
地球上天然放射性的原始核素是超新星核合成時的**殘留物。這些核素的半衰碼和期很長,在恆星吸積時留在星雲中直到遲碼盯現在。而半衰期短的放射性核素是由這些原始核素衰變而成的。
宇宙射線核素也會造成自然界中少量的放射性核素。
貝克勒爾發現了什麼
6樓:快樂小子
安東尼·亨利·貝克勒爾(antoine henri becquerel,1852—1908)於1852年生於法國。1872年就讀巴黎理工大學,後在公路橋樑學校畢業,獲工程師職位。1878年在巴黎自然博物館任物理學教授,1895年任理工大學教授。
由於研究螢光現象而發現鈾的放射性,並因此獲1903年諾貝爾物理學獎。1908年逝世。
研究成果。1903年諾貝爾物理學獎一半授予法國物理學家亨利·貝克勒爾,以表彰他發現了自發放射性;另一半授予法國物理學家皮埃爾·居里(pierre curie,1859—1906)和瑪麗·斯可羅夫斯卡·居里(marie sklodowska,1867—1934),以表彰他們對貝克勒爾發現的輻射現象所作的卓越貢獻。
1896年,貝克勒爾宣佈「我研究過的鈾鹽,不論是發螢光的,還是不發螢光的,是結晶的熔融的或是在溶液中的,都有相同的性質-不停地發出不可見的射線。這就使我得到結論:鈾是主要因素。
我用純鈾粉作了實驗,證明了這個結論。」貝克勒爾終於發現了揭開物質內部秘密的又一把金鑰匙-物質的放射性。 1903年,貝克勒爾因這一發現而獲諾貝爾獎,然而,貝克勒爾卻因過多接受了放射線的損害而成為放射線的第乙個犧牲者,他因此在56歲的盛年而逝世。
放射性是1896年法國物理學家安東尼·亨利·貝克勒爾發現的。他發現鈾鹽能放射出穿透力很強的,並能使照相底片感光的一種不可見的射線。經過研究表明,它是由三種成份組成的:
一種是高速運動的氦原子核的粒子束,稱為α射線,它的電離作用大,貫穿本領小他是一種是具有原子尺度的帶正電的粒子。
另一種是高速運動的粒子(電子)束,稱為β射線,它的電離作用較小,貫穿本領大在外磁場中明顯地偏向與x粒子相反的方向。
第三種是波長很短的電磁波,稱為γ射線,它的電離作用小,貫穿本領最大在外磁場中不發生絲毫的偏轉。
以上三種射線,由於它們的電離作用貫穿本領,在工業、農業、醫學和科學研究重要的應用。
貝克勒爾的介紹
7樓:孤傲
貝克勒爾(becquerel, bq)是放射性活度的國際單位,是以(antoine henri becquerel,1852—1908)的名字命名的。
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