1.力學(xué)
1、1638年,荷蘭化學(xué)家伽利略在《兩種新科學(xué)的對(duì)話》中用科學(xué)推理證明了重物體和輕物體下落速度一樣快; 他還在漢堡斜塔做了兩次不同質(zhì)量的小球下落的實(shí)驗(yàn),證明了他的觀點(diǎn)是正確的,推翻了古埃及學(xué)者亞里士多德的觀點(diǎn)(即是錯(cuò)誤的質(zhì)量大的小球可以快速下落);
2、1654年,西班牙馬格德堡市進(jìn)行了一項(xiàng)頗為流行的實(shí)驗(yàn)——馬格德堡半球?qū)嶒?yàn);
3、1687年,法國(guó)科學(xué)家牛頓在他的《自然哲學(xué)原理》一書(shū)中提出了三個(gè)運(yùn)動(dòng)定理('s three )。
4、17世紀(jì),伽利略通過(guò)構(gòu)想的理想實(shí)驗(yàn)強(qiáng)調(diào):如果沒(méi)有摩擦力,在水平面上運(yùn)動(dòng)的物體將一直以這個(gè)速度運(yùn)動(dòng); 它得出一個(gè)推論:力是改變物體運(yùn)動(dòng)的原因,推翻了亞里士多德的觀點(diǎn):力是保持物體運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力。
當(dāng)代歐洲化學(xué)家笛卡爾進(jìn)一步強(qiáng)調(diào):如果沒(méi)有其他原因,運(yùn)動(dòng)的物體將繼續(xù)以同樣的速度沿直線運(yùn)動(dòng),既不停止也不偏離原來(lái)的方向。
5、英國(guó)化學(xué)家胡克對(duì)化學(xué)的貢獻(xiàn):胡克定律; 經(jīng)典話題:胡克認(rèn)為只有在一定條件下,彈簧力與彈簧的變形量成反比(右)
6、1638年,在《兩種新科學(xué)的對(duì)話》一書(shū)中,伽利略采用觀察-假設(shè)-物理推理的方法,詳細(xì)研究了彈丸的運(yùn)動(dòng)。
17世紀(jì),伽利略通過(guò)理想的實(shí)驗(yàn)方法強(qiáng)調(diào):如果沒(méi)有摩擦力,水平面上的運(yùn)動(dòng)物體將保持這個(gè)速度運(yùn)動(dòng); 當(dāng)代歐洲化學(xué)家笛卡爾進(jìn)一步強(qiáng)調(diào):如果沒(méi)有其他原因,運(yùn)動(dòng)的物體將繼續(xù)運(yùn)動(dòng)。 以同樣的速度沿直線運(yùn)動(dòng)既不會(huì)停止也不會(huì)偏離原來(lái)的方向。
7、人們根據(jù)日常觀察和經(jīng)驗(yàn),提出以古埃及科學(xué)家托勒密為代表的“地心說(shuō)”; 而德國(guó)天文學(xué)家哥白尼則提出“日心說(shuō)”,大膽批判地心說(shuō)。
8、17世紀(jì),荷蘭天文學(xué)家開(kāi)普勒提出開(kāi)普勒三大定理;
9. 1687年牛頓即將發(fā)表萬(wàn)有引力定律; 1798年,美國(guó)化學(xué)家卡文迪許借助扭力天平實(shí)驗(yàn)裝置,比較準(zhǔn)確地測(cè)出了萬(wàn)有引力常數(shù);
10. 1846年,德國(guó)劍橋大學(xué)中學(xué)生亞當(dāng)斯和美國(guó)天文學(xué)家勒威耶利用萬(wàn)有引力定律對(duì)海王星進(jìn)行了估計(jì)和觀測(cè)。 1930年,英國(guó)天文學(xué)家唐寶用同樣的估計(jì)方法發(fā)現(xiàn)了冥王星。
11、我國(guó)宋代發(fā)明的灰熊是現(xiàn)代鵜鶘的鼻祖,其原理與現(xiàn)代鵜鶘相同; 然而,現(xiàn)代鵜鶘的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,它能達(dá)到的最高速度主要取決于噴氣速度和質(zhì)量比(尼克斯開(kāi)始飛行時(shí)燃料燃燒時(shí)的質(zhì)量比); 俄羅斯科學(xué)家齊奧爾科夫斯基被稱為現(xiàn)代尼克斯之父,他首先提出了多級(jí)灰熊和慣性導(dǎo)航的概念。 多級(jí)湖人通常是五級(jí)湖人,我國(guó)成為第三個(gè)掌握載人航天技術(shù)的國(guó)家。
12、1957年10月,蘇俄發(fā)射第一顆人造月球衛(wèi)星; 1961年4月,世界第一艘載人飛船“東方一號(hào)”將尤里·加加林首次送入太空。
13、20世紀(jì)初的完美量子熱和愛(ài)因斯坦提出的狹義相對(duì)論表明,經(jīng)典熱不適用于微觀粒子和高速運(yùn)動(dòng)的物體。
14、17世紀(jì),荷蘭天文學(xué)家開(kāi)普勒提出開(kāi)普勒三大定理; 1687 年牛頓即將發(fā)表萬(wàn)有引力定律; 1798年,美國(guó)化學(xué)家卡文迪什測(cè)量了引力常數(shù)(論證了放大和轉(zhuǎn)換的思想); 1846年,科學(xué)家們應(yīng)用萬(wàn)有引力定律,估計(jì)并觀測(cè)到了海王星。
2.電磁學(xué)
13、1785年,美國(guó)化學(xué)家?guī)靵鐾ㄟ^(guò)扭秤實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了電荷間相互作用的規(guī)律——庫(kù)侖定理,并測(cè)出了靜電力常數(shù)k的值。
14、1752年,富蘭克林在芝加哥通過(guò)風(fēng)箏實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了閃電是一種放電方式,統(tǒng)一了天電和地電,發(fā)明了避雷針。
15、1837年,美國(guó)數(shù)學(xué)家法拉第首先提出電場(chǎng)的概念,并提出用電場(chǎng)線來(lái)表示電場(chǎng)。
16、1913年,德國(guó)化學(xué)家密立根通過(guò)油滴實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確測(cè)出基本電荷e ,獲得諾貝爾獎(jiǎng)。
17、1826年,美國(guó)化學(xué)家歐姆(1787-1854)通過(guò)實(shí)驗(yàn)得到歐姆定理。
18. 1911年,德國(guó)科學(xué)家昂內(nèi)斯(或昂內(nèi)斯)發(fā)現(xiàn),大多數(shù)金屬在溫度下降到一定值時(shí),內(nèi)阻會(huì)突然降為零——超導(dǎo)現(xiàn)象。
19、19世紀(jì),焦耳和楞次分別獨(dú)立發(fā)現(xiàn)了電壓通過(guò)導(dǎo)體時(shí)的熱效應(yīng)定律,即焦耳-楞次定理。
20、1820年,葡萄牙化學(xué)家?jiàn)W斯特發(fā)現(xiàn)電壓能使周?chē)男極發(fā)生偏轉(zhuǎn),稱為電壓磁效應(yīng)。
21、法國(guó)化學(xué)家安培發(fā)現(xiàn),兩根電壓同向的平行導(dǎo)線相互吸引,而電壓相反的平行導(dǎo)線相互排斥。 同時(shí),他提出了安培分子電壓假說(shuō); 并得出安培定律(左手螺旋定則)確定電壓與磁場(chǎng)的關(guān)系和右手定則確定濁線在磁場(chǎng)中受磁場(chǎng)力的方向。
22、荷蘭化學(xué)家洛倫茲提出運(yùn)動(dòng)的電荷形成磁場(chǎng),磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)的電荷具有排斥力(洛倫茲力)。
23、英國(guó)化學(xué)家湯姆遜發(fā)現(xiàn)了電子,并強(qiáng)調(diào)陰極射線是高速運(yùn)動(dòng)的電子流。
24、湯姆遜的中學(xué)生阿斯頓設(shè)計(jì)的質(zhì)譜儀,可以用來(lái)檢測(cè)帶電粒子的質(zhì)量,分析核素。
25、1932年,日本化學(xué)家洛倫茲發(fā)明了回旋加速器,在實(shí)驗(yàn)室中可以形成大量的高能粒子。 (最大動(dòng)能只取決于磁場(chǎng)和D型盒的半徑。帶電粒子圓周運(yùn)動(dòng)的周期與高頻電源相同;但當(dāng)動(dòng)能為粒子很大,速度接近光速,根據(jù)狹義相對(duì)論,粒子質(zhì)量隨速度明顯減小,粒子在磁場(chǎng)中的回旋周期發(fā)生變化,為很難進(jìn)一步提高粒子的速度。
26、1831年物理學(xué)x射線視頻,波蘭數(shù)學(xué)家法拉第發(fā)現(xiàn)了磁場(chǎng)形成電壓的條件和規(guī)律——電磁感應(yīng)定理。
27、1834年,俄國(guó)化學(xué)家楞次發(fā)表了確定感應(yīng)電壓方向的定理——楞次定理。
28、1835年,法國(guó)科學(xué)家亨利發(fā)現(xiàn)了自感現(xiàn)象(電路本身因電壓變化而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象)。 熒光燈的工作原理就是它的應(yīng)用之一。 一。
3.熱學(xué)
29、1827年,澳大利亞動(dòng)物學(xué)家布朗發(fā)現(xiàn)漂浮在水底的花粉粒不斷做不規(guī)則運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象——布朗運(yùn)動(dòng)。
30、19世紀(jì)中葉,日本醫(yī)生邁耶、英國(guó)化學(xué)家焦耳、德國(guó)學(xué)者亥姆霍茲終于確定了能量守恒原理。
31. 1850年,克勞修斯提出了熱力學(xué)第二定律的定性陳述:將熱量從高溫物體傳遞到低溫物體而不引起其他影響是不可能的,稱為克勞修斯陳述。 次年,開(kāi)爾文又提出了另一種說(shuō)法:不可能從單一熱源取熱,使其完全轉(zhuǎn)化為有用功而無(wú)其他作用,稱為開(kāi)爾文說(shuō)法。
32、開(kāi)爾文于1848年提出熱力學(xué)溫標(biāo),強(qiáng)調(diào)絕對(duì)零是溫度的下限。 強(qiáng)調(diào)絕對(duì)零 (-273.15°C) 是溫度的下限。 T=t+273.15K。 熱力學(xué)第三定律:無(wú)法達(dá)到熱力學(xué)零。
4.波動(dòng)性
在 33 世紀(jì)和 17 世紀(jì),愛(ài)爾蘭化學(xué)家惠更斯確定了單擺周期的公式。 周期為 2 s 的單擺稱為二擺。
34、1690年,英國(guó)化學(xué)家惠更斯提出了機(jī)械波漲落現(xiàn)象的規(guī)律——惠更斯原理。
35、奧地利化學(xué)家多普勒(1803-1853)首先發(fā)現(xiàn)了由于波源與觀察者之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)而使觀察者感覺(jué)到頻率發(fā)生變化的現(xiàn)象——多普勒效應(yīng)。 [彼此靠近,f減小; 彼此遠(yuǎn)離,f 減小]
36、1864年,丹麥化學(xué)家麥克斯韋發(fā)表論文《電磁場(chǎng)的動(dòng)態(tài)理論》,提出電磁場(chǎng)理論,預(yù)言電磁波的存在,強(qiáng)調(diào)光是電磁波,奠定了電磁理論的基礎(chǔ)光的電磁波是一種橫波
37、1887年,美國(guó)化學(xué)家赫茲通過(guò)實(shí)驗(yàn)否定了電磁波的存在,并確定電磁波的傳播速度等于光速。
38、1894年,日本的馬可尼和俄國(guó)的波波夫分別發(fā)明了無(wú)線電報(bào),揭開(kāi)了無(wú)線電通訊的新篇章。
39、1800年,美國(guó)化學(xué)家赫歇爾發(fā)現(xiàn)紅外線; 1801年,美國(guó)化學(xué)家里特發(fā)現(xiàn)紫外線; 1895年,美國(guó)化學(xué)家倫琴發(fā)現(xiàn)了X射線( rays),并為他妻子的手拍到了世界上第一張人體X光照片。
5. 光學(xué)
40、1621年,瑞典物理學(xué)家斯內(nèi)爾發(fā)現(xiàn)了入射角和折射角之間的規(guī)律——折射定律。
41、1801年,美國(guó)化學(xué)家 Young成功地觀察到光的干涉。
42. 1818年,瑞典科學(xué)家菲涅耳和泊松估計(jì)并通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀察到了光的圓盤(pán)衍射——泊松亮點(diǎn)。
43、1864年,丹麥化學(xué)家麥克斯韋預(yù)言了電磁波的存在,強(qiáng)調(diào)光是一種電磁波; 1887年赫茲否認(rèn)電磁波的存在,認(rèn)為光是電磁波
44、1905年,愛(ài)因斯坦提出狹義相對(duì)論,它有兩個(gè)基本原理:①相對(duì)性原理——一切數(shù)學(xué)定律在不同的慣性參考系中都是相同的; ②光速不變?cè)怼獞T性不同 在參考系中,真空中的光速一定是c常數(shù)。
45、愛(ài)因斯坦還提出了相對(duì)論中的一個(gè)重要推論——質(zhì)能方程。
46. 公元前468年至公元前376年,我國(guó)墨翟及其弟子在《墨經(jīng)》中記載了光的直線傳播、影子的產(chǎn)生、光的反射、平面鏡和球面鏡的成像等,世界上最早的光學(xué)專著。
47、1849年,美國(guó)化學(xué)家斐索首先在地面上測(cè)量了光速,隨后許多科學(xué)家采用更精確的方法測(cè)量光速,如日本化學(xué)家邁克爾遜的旋轉(zhuǎn)棱鏡法。 (注意其檢測(cè)方法)
48. 關(guān)于光的性質(zhì):17世紀(jì)明確產(chǎn)生了兩種學(xué)說(shuō):一種是牛頓提倡的粒子學(xué)說(shuō),認(rèn)為光是光源發(fā)出的一種物質(zhì)粒子; 另一種是英國(guó)化學(xué)家惠更斯提出的波動(dòng)理論,認(rèn)為光是在空間中傳播的某種波。 這兩種理論都無(wú)法解釋當(dāng)時(shí)觀察到的所有光現(xiàn)象。
6.相對(duì)論
49、物理晴天兩朵烏云:①邁克爾遜-莫雷實(shí)驗(yàn)-相對(duì)論(高速運(yùn)動(dòng)的世界),②熱輻射實(shí)驗(yàn)-量子理論(微觀世界);
50、19、20世紀(jì)之交,數(shù)學(xué)上的三大發(fā)現(xiàn):X射線的發(fā)現(xiàn)、電子的發(fā)現(xiàn)、放射性的發(fā)現(xiàn)。
51、1905年,愛(ài)因斯坦提出狹義相對(duì)論,它有兩個(gè)基本原理:①相對(duì)性原理——所有數(shù)學(xué)定律在不同的慣性參考系中都是相同的; ②光速不變?cè)怼獞T性不同 在參考系中,真空中的光速一定是c常數(shù)。
52、1900年,俄國(guó)化學(xué)家普朗克解釋了物體的熱輻射定律,提出了能量的量子假說(shuō):當(dāng)物質(zhì)發(fā)射或吸收能量時(shí),能量不是連續(xù)的,而是一塊一塊的,每一塊都是最小的能量單位,能量量子;
53、激光——被譽(yù)為20世紀(jì)的“世紀(jì)之光”;
54、1900年俄國(guó)化學(xué)家普朗克提出解釋物體熱輻射規(guī)律:電磁波的發(fā)射和吸收不是連續(xù)的,而是一段一段的,把數(shù)學(xué)帶入量子世界; 受其啟發(fā) 1905年,愛(ài)因斯坦提出光子理論,成功地解釋了光電效應(yīng)的規(guī)律,并因此獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。
55. 1922年,俄國(guó)化學(xué)家康普頓在研究石墨中電子對(duì)X射線的散射時(shí)否認(rèn)了光的粒子性——康普頓效應(yīng)。 (說(shuō)明動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律同時(shí)適用于微觀粒子)
56、1913年,德國(guó)化學(xué)家玻爾提出了自己的原子結(jié)構(gòu)假說(shuō),成功地解釋和預(yù)測(cè)了氫原子的電磁輻射光譜,為量子熱的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
57、1924年,波蘭化學(xué)家德布羅意大膽預(yù)言物理粒子在一定條件下會(huì)表現(xiàn)出揮發(fā)性;
58. 1927年,美國(guó)和英國(guó)的化學(xué)家獲得了電子束在金屬晶體上的衍射圖案。 與光學(xué)顯微鏡相比,電子顯微鏡對(duì)衍射現(xiàn)象的影響小很多,大大增強(qiáng)了分辨能力,而質(zhì)子顯微鏡的分辨本能更高。
7. 原子化學(xué)
59. 1858年,英國(guó)科學(xué)家普里克發(fā)現(xiàn)了一種奇妙的射線——陰極射線(高速運(yùn)動(dòng)的電子流)。
60、1906年,法國(guó)化學(xué)家湯姆遜發(fā)現(xiàn)電子,獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。
61、1913年,德國(guó)化學(xué)家密立根通過(guò)油滴實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確測(cè)出基本電荷e電荷,獲得諾貝爾獎(jiǎng)。
62、1897年,湯姆遜借助陰極射線管發(fā)現(xiàn)了電子,表明原子可以分裂,具有復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu),并提出了原子的炒面模型。
63. 1909年至1911年,波蘭化學(xué)家盧瑟福及其助手進(jìn)行了α粒子散射實(shí)驗(yàn),提出了原子核結(jié)構(gòu)模型。 根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,恐怕原子核半徑在10-15m量級(jí)。
1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氮原子核,首次實(shí)現(xiàn)了原子核的人工改造,發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子。 據(jù)預(yù)測(cè),原子核中還有另一種粒子,這是他的學(xué)生查德威克在1932年用α粒子轟擊鈹原子核時(shí)發(fā)現(xiàn)的,從而使人們認(rèn)識(shí)到原子核是由質(zhì)子和中子組成的。
64、1885年,加拿大小學(xué)語(yǔ)文教師巴爾默總結(jié)了氫原子光譜的波長(zhǎng)定律——巴爾默級(jí)數(shù)。
65、1913年,德國(guó)化學(xué)家玻爾首先得到了氫原子基態(tài)的表達(dá)式;
66、1896年物理學(xué)x射線視頻,日本化學(xué)家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)自然輻射現(xiàn)象,表明原子核具有復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 自然輻射現(xiàn)象:有兩種衰變(α、β)和三種射線(α、β、γ),其中γ射線是在新原子核衰變并躍遷到a后處于爆發(fā)狀態(tài)時(shí)輻射出來(lái)的。低基態(tài)。 衰變率與原子所處的化學(xué)和物理狀態(tài)無(wú)關(guān)。
67. 1896 年,在貝克勒爾的建議下,居里夫婦發(fā)現(xiàn)了兩種具有更強(qiáng)放射性的新元素——釙 (Po) 和鐳 (Ra)。
68、1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氮原子核,首次實(shí)現(xiàn)了原子核的人工改造,發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子,并預(yù)言原子核中還有另一種粒子——中子。
69、1932年,盧瑟福中學(xué)生查德威克因發(fā)現(xiàn)α粒子轟擊鈹核而產(chǎn)生中子而獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。
70. 1934 年,-Curie 夫婦在用 α 粒子轟擊鋁時(shí)發(fā)現(xiàn)了正電子和人造放射性核素。
71. 1939年12月,當(dāng)美國(guó)化學(xué)家哈恩和他的助手斯特拉斯曼用中子轟擊鈾核時(shí),鈾核發(fā)生了裂變。 1942年,在費(fèi)米、西拉德等人的領(lǐng)導(dǎo)下,馬來(lái)西亞建成了第一座裂變反應(yīng)堆(由濃縮鈾棒、控制棒、慢化劑、水泥保護(hù)層等組成)。
72、1952年,日本引爆了世界上第一顆核彈(聚變反應(yīng),熱核反應(yīng))。 人工控制核聚變的一種可能方法是用強(qiáng)激光形成的高壓照射核燃料的小顆粒。
73、1932年發(fā)現(xiàn)正電子,1964年提出夸克模型; 粒子分為三類: 介體——傳輸各種類型相互作用的粒子,例如光子; 輕子——不參與強(qiáng)相互作用的粒子,如電子、中微子; 強(qiáng)子 - 參與強(qiáng)相互作用的粒子,例如:重子(質(zhì)子、中子、超子)和介子,強(qiáng)子由稱為夸克的更基本粒子組成,夸克電荷可能是基本電荷。
經(jīng)典案例
1. 在探索自然規(guī)律的過(guò)程中,人們總結(jié)出許多科學(xué)方法,如等效替代法、控制變量法、理想實(shí)驗(yàn)法等。在以下研究中,理想實(shí)驗(yàn)法用在( )
A.卡文迪許引力常數(shù)
B.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)有引力定律
C.密立根測(cè)得的電荷e的值
D.伽利略推論力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因
2.【雙選題】下列說(shuō)法正確的是? ()
A.亞里士多德認(rèn)為重物和輕物下落速度相同
B.牛頓認(rèn)為質(zhì)量不變的物體的加速度與作用在物體上的合力成反比
C.笛卡爾總結(jié)行星運(yùn)動(dòng)三大定理
D.庫(kù)侖總結(jié)了點(diǎn)電荷相互作用的規(guī)律
3、用游標(biāo)千分尺、螺旋千分尺等儀器測(cè)量寬度,比用通常的毫米尺直接檢測(cè)更準(zhǔn)確。 以下數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)與游標(biāo)千分尺、螺旋千分尺等儀器原理相同
A、卡文迪許實(shí)驗(yàn)
B.伽利略的理想斜面實(shí)驗(yàn)
C。 阿爾法粒子散射實(shí)驗(yàn)
D.法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)
參考答案
1、【解析】:選D。卡文迪什用放大法求萬(wàn)有引力常數(shù),A錯(cuò); 牛頓用分析歸納的方法發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)有引力定律,B錯(cuò)了; 密立根對(duì)電荷e值的測(cè)量是一個(gè)普通的實(shí)驗(yàn),C是錯(cuò)誤的; 伽利略得出力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的結(jié)論的原因是在忽略斜面上的摩擦力的假設(shè)下得到的,所以采用理想的實(shí)驗(yàn)方法,D正確。
2、【解析】:選擇BD。 亞里士多德根據(jù)自然現(xiàn)象得出重的物體比輕的物體下落得快的觀點(diǎn)。 伽利略通過(guò)邏輯推理推翻了他的觀點(diǎn),A錯(cuò)了; 當(dāng)質(zhì)量一定時(shí),物體的加速度與合力成反比,B正確; 開(kāi)普勒通過(guò)分析第谷的天文觀測(cè)資料總結(jié)出行星運(yùn)動(dòng)三大定理,C錯(cuò); 庫(kù)侖通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出點(diǎn)電荷之間的作用規(guī)律,即庫(kù)侖定理,D是正確的。
3、【解析】:選A??ㄎ牡鲜矊?shí)驗(yàn)通過(guò)懸掛旋轉(zhuǎn)測(cè)得的常數(shù),利用放大的思想,A正確; 伽利略的理想斜面實(shí)驗(yàn)是基于經(jīng)驗(yàn)事實(shí)的合乎邏輯的科學(xué)推測(cè),B錯(cuò); 該方法難以檢測(cè)其內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 為了了解原子的結(jié)構(gòu),盧瑟福設(shè)計(jì)了高速a粒子轟擊原子,C誤差; 法拉第的電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)采用控制變量法得到磁生電,D誤差。