• 電荷質量值,且電子在帶電粒子中具有最大质荷。1901年,沃尔特·考夫曼发现β射线(高速电子流)的荷质随速度增大而减小,由于电子电荷守恒,因此实验表明电子的质量随速度的增加而增加。这一结果也成为狭义相对论的实验基础之一。 在某些领域,質荷( m Q {\displaystyle...
    2 KB (325 words) - 08:01, 28 July 2023
  • 電荷質量 e / m {\displaystyle e/m} 。由於這數值與陰極物質、放電管內氣體無關,汤姆孙推斷,陰極射線的粒子源自於在陰極附近被強電場分解的氣體原子,這粒子為所有物質的組分。由於汤姆孙獲得的電荷質量是電解實驗獲得的氫離子電荷質量的千分之一倍,汤姆孙錯誤推斷,這粒子的質量...
    19 KB (2,808 words) - 00:45, 26 March 2024
  • 質子 (redirect from 質子質量)
    電荷質量,它們不能被歸根為單獨一種粒子,在這方面,這粒子與約瑟夫·湯姆森所發現的電子不同,從不同氣體產生的「電子」擁有相同的電荷質量。 英国物理学家约瑟夫·汤姆孙發現帶負電的電子,暗示中性的原子內也應該存在一些帶正電荷的粒子,提出原子應該是一個帶正電且電荷...
    39 KB (5,173 words) - 11:23, 7 January 2024
  • 質量既不能被創造也不能被破壞,儘管它可能在空間中重新排列,或者與之相關的實體可能在形式上發生變化,例如在化學反應中,反應前化學成分的質量是等於反應後分子的總質量。 因此,在孤立系統中的任何化學反應和低能量熱力學過程期間,反應物或起始材料的總質量必須等於產物的質量質量...
    7 KB (819 words) - 22:37, 7 January 2024
  • 基本電荷(符號: e {\displaystyle e} ,也稱元電荷),是一個質子所帶的電荷量,或一個電子所帶的負電荷的量。為了避免其符號造成混淆, e {\displaystyle e} 有時候會被稱為基本正電荷(elementary positive charge)。它是一個基本物理常數,是...
    13 KB (2,014 words) - 05:29, 16 September 2022
  • "Bubble" Devices”。這種裝置的特性就是它能沿著一片半導體的表面傳遞電荷,便嘗試用來做為記憶裝置,當時只能從暫存器用「注入」電荷的方式輸入記憶。但隨即發現光電效應能使此種元件表面產生電荷,而組成數位影像。 1971年,貝爾實驗室的研究員已能用簡單的線性裝置捕捉影像,CCD就此...
    11 KB (1,590 words) - 17:39, 8 June 2024
  • 個粒子之間的庫侖交互作用。此作法可以冷卻一些無法直接用雷射來冷卻的離子或是原子,後者包括大部份的多原子離子,特別是大的有機分子。不過若二個粒子的質量電荷相近,協同冷卻的效果會最好。 第一個用協同冷卻冷卻中性粒子的例子是由Christopher Myatt等人在1997年實作。此處有利用一個配合電...
    2 KB (273 words) - 15:44, 9 April 2024
  • 8倍太陽質量。 另外,也有觀察証據證明有兩種質量恆星黑洞更大的黑洞,它們是中介質量黑洞(位於球狀星團的中心)和超大質量黑洞(位於銀河系和活動星系核的中心)。 一個黑洞最多只能擁有以下三個特性:質量電荷和角動量(旋轉)。所有自然生成的黑洞都會旋轉,但並沒有確實觀察旋轉狀況。...
    7 KB (768 words) - 15:49, 2 October 2021
  • 質量。在廣義相對論中,這樣的質量稱作是系統的柯瑪質量(Komar mass)。柯瑪質量僅能對靜態系統做定義。 柯瑪質量也可透過一通量積分(flux integral)來定義。這樣的方式類似於高斯定律定義一被一個表面包圍住的電荷是正向電力與面積的乘積。不過,用以定義柯瑪質量...
    5 KB (720 words) - 07:31, 29 June 2020
  • 質量分析器與偵測器。其基本原理是使试样中的成分在离子化器中发生电离,生成不同荷质的带正电荷离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场或磁场使不同荷質的離子在空間上或時間上分離,或是通過過濾的方式,将它们分别聚焦到偵測器而得到质谱图,从而獲得质量與濃度(或分壓)相關的圖譜。...
    21 KB (2,920 words) - 00:33, 17 April 2024
  • 電荷的π介子,另一輻看起來是一帶荷的粒子衰變成一帶電荷的π介子及一些中性的東西。新粒子的質量估算相當粗略,約為質子質量的一半。之後這種“V粒子”的個案就慢慢地湧現。 加州理工學院取得最早的突破,他們為了得到更佳的宇宙線接收,而把雲室運上了威爾遜山。在1950年,他們報告了30個帶電荷...
    25 KB (2,755 words) - 00:24, 8 January 2024