人類對客觀規律的認識開始從巨集觀世界深入到微觀世界的標誌是

2021-03-22 06:07:12 字數 3557 閱讀 8913

1樓:愛你

a了解量子論創立的歷史意義:它是物理學發展中一場革命,揭示了微觀世界的特殊運動規律,有力地衝擊了經典物理理論,使人的認識開始從巨集觀世界深入到微觀世界。

人類開始從巨集觀世界深入微觀世界認識客觀規律的標誌是什麼

2樓:匿名使用者

量子論的形成,標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到微觀世界。

3樓:肥靖友水冬

答案a了解量子論創立的歷史意義:它是物理學發展中一場革命,揭示了微觀世界的特殊運動規律,有力地衝擊了經典物理理論,使人的認識開始從巨集觀世界深入到微觀世界。

下列哪一理論的提出,使人類對微觀世界的基本認識有了革命性的進步 a.萬有引力定律 b.演化論 c.

4樓:njqbz95馳

d試題分析:a不對,萬有引力定律屬於牛頓經典力學,有利於認識巨集觀世界;   b不對,演化論屬於生物學範疇;    c不對,相對論打破了絕對的時空觀;d正確,量子理論標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到微觀世界。

點評:量子論的形成標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到微觀世界。量子論使人類對微觀世界的基本認識取得革命性的進步,成為20世紀最深刻、最有成就的科學理論之一。

「把能量的變化看成是跳躍式的進行,成功地解釋了經典理論無法解釋的某些現象,打破了經典物理學中一切過程都是連續變化的觀念。」

「使人類克服了經典物理學的危機,對微觀世界的基本認識有了革命性的進步」指的是( ) a.牛頓力

5樓:纏綿悱惻

d試題分析:量子論的形成標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到微觀世界。量子論使人類對微觀世界的基本認識取得革命性的進步,成為20世紀最深刻、最有成就的科學理論之一,因此選d.

點評:相對論和量子論是現代物理學的兩大支柱,共同構成了經典物理學的基礎。這兩種理論的提出,解決了經典物理學在微觀領域及巨集觀世界方面所面臨的問題。

,改變了人們看世界的方式和角度,它們不僅對物理學本身,對自然科學,而且對人類的思維都產生了重大影響。

求解高中歷史 會採納

6樓:青色煙光殘照裡

1)蒲朗克提出量子論,愛因斯坦提出相對論。

原因:科技革命的推動;經典物理學出現危機;科學理論有了重大突破。

(2)量子論的形成,標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到微觀世界。同時,在量子論的基礎上發展起來的量子力學,極大地促進了原子物理、固體物理和原子核物理等科學的發展。

相對論的提出否定了經典力學的絕對時空論,從本質上修正了由狹隘經驗建立起來的時空觀,深刻地揭示了時空的本質屬性,推動了物理學發展到乙個新高度。

發現電子的三個關鍵實驗是什麼??稍微具體一點。

7樓:匿名使用者

電子的發現和陰極射線的實驗研究聯絡在一起的,而陰極射線的發現和研究又是以真空管放電現象開始的.早在2023年,德國物理學家普呂克在利用放電管研究氣體放電時發現了陰極射線.普呂克利用真空幫浦,發現隨著玻璃管內空氣稀薄到一定程度時,管內放電逐漸消失,這時在陰極對面的玻璃管壁上出現了綠色螢光.當改變管外所加的磁場時,螢光的位置也會發生變化,可見,這種螢光是從陰極所發出的射線撞擊玻璃管壁所產生的。

陰極射線究竟是什麼呢?在19世紀後30年中,許多物理學家投入了研究.當時英國物理學家克魯克斯等人已經根據陰極射線在磁場中偏轉的事實,提出陰極射線是帶負電的微粒,根據偏轉算出陰極射線粒子的荷質比(e/m),要比氫離子的荷質比大1000倍之多.當時,赫茲和他的學生勒納德,在陰極射線管中加了乙個垂直於陰極射線的電場,企圖觀察它在電場中的偏轉,為此他們認為陰極射線不帶電.實際上當時是由於真空度還不高,建立不起靜電場.

j.j.湯姆生設計了新的陰極射線管(圖1),在電場作用下由陰極c發出的陰極射線,通過α和b聚焦,從另一對電極d和e間的電場中穿過.右側管壁上貼有供側量偏轉用的標尺.他重複了赫茲的電場偏轉實驗,開始也沒有看見任何偏轉.但他分析了不發生偏轉的原因可能是電場建立不起來。於是,他利用當時最先進的真空技術獲得高真空,終於使陰極射線在電場中發生了穩定的電偏轉,從偏轉方向也明確表明陰極射線是帶負電的粒子.他還在管外加上了乙個與電場和射線速度都垂直的磁場(此磁場由管外線圈產生),當電場力ee與磁場的洛侖茲力evb相等時,可以使射線不發生偏轉而打到管壁**。經過推算可知,陰極射線粒子的荷質比e/m≈1011c/kg.通過進一步的實驗,湯姆生發現用不同的物質材料或改變管內氣體種類,測得射線粒子的荷質比e/m保持不變.可見這種粒子是各種材料中的普適成分。

2023年,湯姆生又和他的學生們繼續做直接測量帶電粒子電量的研究.其中之一就是用威爾遜雲室,測得了電子電荷是1.1x10-19c,並證明了電子的質量約是氫離子的千分之一.於是,湯姆生最終解開了陰極射線之謎.這以後不少科學家較精確地測量了電子的電荷值,其中有代表性的是美國科學家密立根,在2023年第一次測得電子電荷量e=l.34x10-19c,2023年最後測得e=1.59x10-19c.在當時條件下,這是乙個高精度的測量值.近代精確的電子電荷量e=1.60217733(49)x10-19c(括號中的值是測量誤差).

8樓:匿名使用者

(1)量子論誕生的背景

教師在教學過程中可結合第三目「相對論的創立」的背景及本目教材第一段內容來分析量子論誕生的背景。

19世紀末20世紀初,電子和放射性的發現,開啟了原子的大門,使人們對物質的認識深入到了原子內部。但大量的實驗表明,微觀粒子的運動不能用通常的巨集觀物體的運動規律進行描述。量子論在這種背景下誕生。

(2)量子論的誕生、發展和量子力學

為量子論的誕生作出重大貢獻的是德國物理學家蒲朗克。2023年,他提出了物質的輻射能不是連續的,而是以最小的、不可再分的能量單位即能量量子的整數字跳躍式地變化的量子假說。這個假說宣告了量子論的誕生。

在蒲朗克之後,英國的物理學家盧瑟福和丹麥物理學家玻爾把量子論用於原子結構的研究,證實原子是由帶正電的原子核和帶負電的電子組成。電子在不同軌道上圍繞著原子核運動,當電子從外層軌道跳到內層軌道時就放出相應波長的電磁波。玻爾在此基礎上創立了原子結構的理論。

愛因斯坦利用量子論成功地解釋了光電效應出現的現象及光的本質,進一步推動了量子論的發展。20世紀20年代,德國物理學家海森伯和奧地利物理學家薛丁格等創立了物理波理論,指出電子和一切物質粒子都像光一樣,既具有連續的波動性質,又具有不連續的粒子性質。

經過這些科學家的共同努力,到2023年左右量子力學最終建立。量子力學是研究微觀世界粒子運動規律的科學。

(3)量子論和量子力學的影響

在量子論基礎上發展起來的量子力學,極大地促進了原子物理、固體物理和原子核物理等科學的發展。同時,也標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到了微觀世界。

相對論和量子力學的確立是物理學革命的高潮,以物理學革命為先導,帶動了化學、生物學、天文學、地理學等學科的理論也都發生了革命性的突破。量子力學和狹義相對論結合形成原子核物理學,指導製造原子彈、氫彈和建立核電站。量子力學還為電子技術、半導體技術和雷射技術等奠定了理論基礎。

量子假說對牛頓學說的發展之處是?

9樓:千弦碎語

標誌著人類對客觀規律的認識,開始從巨集觀世界深入到了微觀世界

世界為什麼會有客觀規律,人類為什麼要認識物質世界的客觀規律

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