Нагаока - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Нагаока

Cтраница 1


Нагаока [13] для цилиндрического индуктора и аналогичный ему при другой форме поперечного сечения; xlo - реактивное сопротивление отрезка at индуктора бесконечной длины.  [1]

Нагаока - превращение элементов 110 Нернст - - атомное строение эфира 76; закон распределения 221; криоскопия 248; осмотич.  [2]

В модели атома Нагаоки отрицательно заряженные электроны вращаются вокруг положительного ядра по круговым ( эллиптическим) орбитам. Свет уносит энергию, вращение электрона замедляется, центробежная сила ослабевает, баланс между центробежной силой и силой притяжения ядра нарушается, и электрон практически мгновеннохпадает на ядро. Это означает смерть электрона, а с ним и атома.  [3]

В 1904 г. Нагаока 117 ] предложил модель, в центре которой находится положительно заряженная частица, а вокруг нее вращаются отрицательные электроны. В 1911 г. Резерфорд ( 18 ], исследуя рассеяние а-частиц атомами различных элементов, пришел к аналогичному выводу, что атом состоит из малого по относительному размеру положительно заряженного ядра, окруженного отрицательными электронами, подобно тому как Солнце окружено планетами.  [4]

5 Схема экспериментальной установки Франка и Герца. К - катод. С - сетка. А - анод. V - вольтметр. G - гальванометр.| Результат опыта Франка-Герца. / - анодный ток, в относительных единицах. V - разность потенциалов, ускоряющая электроны. [5]

По сути дела такая модель уже фигурировала раньше в научной литературе ( Кельвин, 1901 г.; Нагаока, 1903 г.), однако она стала общепринятой лишь после экспериментов Резерфорда.  [6]

К концу заседания Габер нашел несколько утешительных слов для разочарованного алхимика: Только благодаря невероятно трудоемким работам господ Мите, Штамрайха и Нагаока стал известен тот неожиданный факт, что в ртути и других металлах, находящихся в природе, содержится благородный металл.  [7]

И все-таки можно не сомневаться, что три человека далеко за пределами Манчестера были всерьез захвачены происшедшим: Петр Николаевич Лебедев - в Москве, Жан Перрен - в Париже, Нагаока - в Токио.  [8]

Но 11 марта 1911 года, в ответ на сомнения Резерфорда по поводу знака заряда атомной сердцевины, Вильям Брэгг послал ему из Лиддса почтовую открытку с короткой информацией: Кэмпбелл рассказал мне, что Нагаока однажды пытался ввести большой положительный центр в свой атом, чтобы объяснить оптические эффекты. Марсден полагает, что из переписки с Брэггом шеф и узнал впервые об идеях японца.  [9]

Нагаока ( 1904 г.) решить проблему атомных спектров. Ре-зерфорда модели предполагалось, что электроны обращаются вокруг ядра атома наподобие колец Сатурна. Исследуя излучение электронов, равномерно распреде-ленных по круговым орбитам, Г.А. Шотт пришел к выводу о несостоятельности классической модели атома, так полученные им результаты противоречили экспериментальным данным. Тем не менее, работа Г.А. Шотта [52] фактически стала первым исследованием синхротронного излучения и его когерентных свойств методами классической электродинамики.  [10]

Нагаока в ее простейшем виде.  [11]

Принятая Бором картина испускания и поглощения света атомами согласуется с учением Эйнштейна о фотонах. В модели Нагаоки электрон, непрерывно излучая свет при движении по орбите, постоянно приближается к ядру и в конце концов захватывается последним. Пусть читатель простит меня за вульгарное сравнение, но у электрона Нагаоки был энергетический понос - болезнь, не только смертельная для атома Нагаоки, но и противоречащая эйнштейновской теории фотонов. Бор искусно устранил противоречие между моделью Нагаоки и учением о фотонах.  [12]

Это предположение получило характер достоверности после того, как Вест-грен ( 1917) путем рентгеновского анализа показал идентичность кристаллических решеток а-и jj - формы. Хонда ( 1922), Нагаока и др. окончательно убедились в необходимости присутствия углерода для резких изменений свойств в рассматриваемой точке перехода и в нехарактерности кривой магнитной проницаемости как критерия аллотропического перехода.  [13]

14 Лабораторная установка для очистки ртути. [14]

Следует отметить, что от следов золота ртуть не осво-1 бождается даже многократной повторной перегонкой. Почти одновременно двумя учеными ( Митэ в Германии, Нагаока в Японии) было обнаружено, что при очень длительном электрическом разряде в парах ртути на стенках реакционной трубки появляется небольшой черный налет, состоящий - по анализу - из мелкораздробленного металлического золота.  [15]



Страницы:      1    2