A、對撞機(jī)
B、加速器
C、顯微鏡
D、探測器
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A、電子
B、原子核
C、中子
D、原子
A、葡萄干蛋糕模型
B、有核行星系模型
C、量子化軌道模型
A、電子、中子、原子核、質(zhì)子
B、原子核、電子、中子、質(zhì)子
C、電子、原子核、質(zhì)子、中子
D、原子核、電子、質(zhì)子、中子
A、波恩
B、薛定諤
C、海森堡
D、德布羅意
A、“端,體之無厚,而最前者也”
B、“一尺之棰,日取其半,萬世不竭”
C、“至小無內(nèi),謂之小一”
A、光
B、電子
C、原子
D、物質(zhì)
A、原子論和分子論
B、熱力學(xué)和天文學(xué)
C、天文學(xué)和粒子物理學(xué)
D、相對論和量子論
A、量子論
B、量子力學(xué)
C、狹義相對論
D、廣義相對論
A、真空中光速不變
B、引力場中時(shí)空彎曲
C、同時(shí)性的相對性
D、運(yùn)動(dòng)中的尺子縮短
A、狹義相對論
B、廣義相對論
C、光電效應(yīng)
D、質(zhì)能公式
最新試題
愛因斯坦一生最重要的貢獻(xiàn)就是相對論。他在1905年發(fā)表的《論動(dòng)體的電動(dòng)力學(xué)》一文中首先創(chuàng)立了狹義相對論。在這篇論文中他大膽地提出了兩個(gè)假設(shè),即狹義相對論的兩條基本原理.其中有:()
1930年—1932年間,發(fā)明了能夠獲得()的回旋加速器、靜電加速器和高壓倍加器,為核物理研究提供了強(qiáng)有力的工具。
二十世紀(jì)產(chǎn)生的三大方法論,是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)整體化的顯著標(biāo)志。這些學(xué)科所提出的整體性原則、最優(yōu)化原則、反饋原則,這些學(xué)科所提供的方法,對各門科學(xué)技術(shù)具有普遍的方法論意義。這三大方法論為:()
“曼哈頓工程”是氫彈制造計(jì)劃。
物體在發(fā)射和吸收輻射時(shí),能量是連續(xù)變化的。
19世紀(jì)的力學(xué)、光學(xué)、熱學(xué)、電磁學(xué)取得了光輝的成果,但在物理學(xué)晴朗天空的遠(yuǎn)處,尚有兩朵小小的令人不安的烏云,正是這兩朵小小的烏云和19世紀(jì)末一系列新的實(shí)驗(yàn),降下了20世紀(jì)物理學(xué)革命的暴風(fēng)驟雨,并使整個(gè)自然科學(xué)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段。這兩朵小小的烏云是:()
英國人盧瑟福在1911年經(jīng)過實(shí)驗(yàn),得出結(jié)論:原子中有一個(gè)非常非常小的核,它集中了原子()的質(zhì)量。他提出了原子有核模型---行星模型。
巴登還與肖克利、布拉坦合作在半導(dǎo)體材料的研究中取得了重要成就,發(fā)明了()
粒子世界的小尺度領(lǐng)域的探索是本世紀(jì)物理學(xué)的一個(gè)重要內(nèi)容,現(xiàn)代自然科學(xué)的另一個(gè)重要方向是研究大尺度層次的物理現(xiàn)象,從而形成了以反映夸克—()—()—()—凝聚態(tài)(固體和流體)—地球和其他天體—星系和整個(gè)宇宙為內(nèi)容的完整的物理學(xué)體系。
英國物理學(xué)家(),在證實(shí)了電子的存在以后,于1904年,提出了他關(guān)于原子結(jié)構(gòu)的“面包夾葡萄干”的原子模型。