事故によって起こった物理学の発見

最も重要ないくつかを知っている 発見 与える 物理 それは完全に起こった 機会、これらの発見の結果が何であったか、そしてそれらが私たちの生活様式をどのように変えたかを理解してください。

#1-X線

あなたはそれを知っていました X線 意図せずに発見されましたか? 1895年頃、ドイツの物理学者 ウィルヘルムレントゲン の生産に関連するいくつかの研究を行った 電磁波 を使用して チューブ光線陰極、古いテレビで使用されているもののように、 CRT.

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レントゲンは、彼の実験の1つで、ブラウン管をオンにすると、部屋の小さな蛍光板がかすかな輝きを放っていることに気づきました。 レントゲンは、チューブをプレートから隔離するいくつかの障害物を使用しました。彼の結論は、そのチューブは、これまで知られていなかったある種の放射線を放出し、 パススルー いくつか さまざまな素材.

最後に、物理学者はブラウン管の前に写真フィルムを貼り付け、信じられないほどの画像をキャプチャできることに気づきました。 内部構造 多様な そしての 骨格.

発見当時から、X線は骨折などの病気の研究や調査に広く使われるようになりました。 このタイプの放射線を使用することの潜在的な害.

現在、X線を使用していくつかの画像検査が行われています。 X線撮影 そしてその トモグラフィー. さらに、いくつかの種類の癌は、X線への曝露によって、 放射線療法.

#2-宇宙背景放射とビッグバン

THE 宇宙背景放射 です 周波数電子レンジ 空間全体に均等に広がり、あらゆる方向に存在します 宇宙。

この電磁波の周波数は、その起源からわずか数千年後のある遠い瞬間に、宇宙が大きな被害を受けたことを示しています。 インフレーション、サイズが数倍になります。

銀河と星雲の急速な除去は、それらによって放出された光を作りました。そして、それはまだ宇宙を通って伝播しています、その中で増加しました 長さ と呼ばれる物理現象による波の ドップラー効果.

の理論の議論を強化する責任があるこの重要なタイプの放射線の発見 ビッグ・バン、しかし、完全に偶然でした。 当時、米国の電気通信会社のエンジニア ベル、 ArnoPenziasとRobertWilsonは、強力なアンテナの1つで知覚されるノイズを低減しようとしていました。 マイクロ波範囲にあるこの低強度のノイズは、アンテナがどの方向に配置されていても拾うことができます。

エンジニアは、この放射線の周波数と特性が示された科学論文を発表しました。これは、数年後に宇宙論者によって次のように説明されました。 残留放射線 起源 宇宙. 1978年、エンジニア アルノペンジアス そして ロバートウィルソン 彼らはその発見によりノーベル物理学賞を受賞しました。

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宇宙の起源の理解への貢献に加えて、宇宙背景放射の決定は、 電気通信、へ 天文学 また、の生成またはキャプチャを含む高感度の実験用 粒子高エネルギー.

今日、コンピューターによる修正により、宇宙のバックグラウンド放射のノイズを除去することが可能になり、 結果 実験の詳細 正確 そしてより良い 募金 電磁信号.


宇宙の膨張の主な証拠は、宇宙背景放射です。

#3-テフロン

テフロン 物質に付けられた商品名です。 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、不活性ポリマー(他の物質とほとんど反応しない)、高度に 耐性 腐食する、 防水、の非常に低い値を提示することに加えて 摩擦係数.

テフロンの出現についてはいくつかの神話があり、そのうちの1つはテフロンがによって作成されたと言います NASA、彼らの船でそれらを採用しています。 しかし、テフロンは化学者ロイ・プランケットによって偶然発見されたものです。 1938.

当時、ロイは新しい冷媒ガスを研究しており、特にTFE(テトラフルオロエチレン)ガスの特性をテストしていました。 ある時、彼はガスが重合して、非常に興味深い物理的および化学的特性と可能性を備えた物質を形成していることに気づきました。 アプリケーション技術的 そして コマーシャル. 数年後、PTFEはテフロンという名前で登録され、広く販売されました。


テフロンは、そのさまざまな技術的応用のおかげで非常に重要な材料です。

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#4-原子核

長い間、原子は正電荷の均一な分布によって形成され、除去して元に戻すことができる小さな負電荷で覆われていると考えられていました。 それ 原子モデル静電現象を説明できる「レーズンプリン」と呼ばれ、終わりが近づいていました。

1911年、 アーネスト ラザフォード 彼が非常に速いアルファ粒子で非常に薄い金箔を爆撃する実験を行いました。 ラザフォードは、原子が「レーズンプディング」のようなものであれば、 アルファ粒子 弾道のたわみが少なくなります。 しかし、実験は、原子のある時点で、 非常に 密集、原子のほぼ全体の質量を集中させました。 今日、私たちはそれを知っています 99,9% 全部の ボリューム 1つに 原子 é 空の.

ラザフォードの発見は、私たちが呼ぶものを始めました 現代物理学、原子の構造を説明するモデルのため、 ラザフォード原子モデル. 現代物理学は、原子核などで発生する現象の研究を始めました。 離散エネルギー遷移 そしてその 電磁および粒子放射線の放出. これらの研究に基づいて、自然の量子的振る舞いを説明しようとした最初の理論が現れました。

ラザフォードは、上に示したものと同様の実験装置を使用して、原子核の存在を認識することができました。
ラザフォードは、上に示したものと同様の実験装置を使用して、原子核の存在を認識することができました。

#5-電子レンジ


パーシー・レバロン・スペンサーは、マイクロ波によって引き起こされる加熱の発見を担当したアメリカの物理学者でした。

1945年、パーシーは マグネトロン、で使用される高強度の電磁波を放射することができるデバイス 電子レンジ 電流。 この頃、彼はポケットの中のキャンディーバーが溶けていることに気づきました。 興味をそそられて、パーシーはマグネトロンの前にとうもろこしのボウルを置きました、そして、彼の驚いたことに、いくつかの穀物は電子レンジ加熱から飛び出しました。

2年後、この技術は物理学者によって特許を取得し、食品を加熱するために使用される家電製品として販売されました。

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私によって。ラファエル・ヘラーブロック

ソース: ブラジルの学校- https://brasilescola.uol.com.br/fisica/descobertas-fisica-que-aconteceram-por-acidente.htm

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