bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιος ανακάλυψε ότι τα άτομα έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο;

Ενώ η έννοια των ατόμων που είχαν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο δεν ανακαλύφθηκε από ένα άτομο, J.J. Thomson πιστώνεται με την πρωτοποριακή ανακάλυψη που οδήγησε σε αυτή την κατανόηση.

Εδώ είναι μια κατανομή:

* Το πείραμα της Thomson: Το 1897, η Thomson διεξήγαγε πειράματα με ακτίνες καθόδου, δοκούς ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από θερμαινόμενη κάθοδο. Παρατήρησε ότι αυτές οι ακτίνες θα μπορούσαν να εκτραπούν τόσο από μαγνητικά όσο και από ηλεκτρικά πεδία, υποδεικνύοντας ότι έφεραν ηλεκτρικό φορτίο.

* Μοντέλο πουτίγκα δαμάσκηνου: Με βάση τα ευρήματά του, η Thomson πρότεινε το "μοντέλο πουτίγκα δαμάσκηνου" του ατόμου, το οποίο απεικόνιζε μια θετικά φορτισμένη σφαίρα με αρνητικά φορτισμένα σωματίδια (ηλεκτρόνια) ενσωματωμένα μέσα σε αυτό.

* Αντίκτυπος στην ατομική θεωρία: Η ανακάλυψη της Thomson επανάσταση στην κατανόηση του ατόμου. Δημιούργησε την ύπαρξη υποατομικών σωματιδίων και άνοιξε το δρόμο για μελλοντικές ανακαλύψεις όπως ο πυρήνας και τα πρωτόνια.

Επομένως, ενώ η Thomson δεν «ανακάλυψε» ότι τα άτομα έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, η δουλειά του με τις ακτίνες καθόδου και το μοντέλο πουτίγκα των δαμάσκηνων έθεσε το θεμέλιο για αυτή την κατανόηση.

Διαφορά μεταξύ κυτταρίνης και ημικυτταρίνης

Διαφορά μεταξύ κυτταρίνης και ημικυτταρίνης

Κύρια διαφορά – Κυτταρίνη έναντι ημικυτταρίνης Η κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη είναι δύο τύποι πολυμερών που χρησιμεύουν ως δομικά συστατικά του φυτικού κυτταρικού τοιχώματος. Και οι δύο είναι πολυσακχαρίτες. Έτσι, τόσο η κυτταρίνη όσο και η ημικυτταρίνη αποτελούνται από μονομερή σακχάρου. Η κυτταρίν

The van’t Hoff Factor – Ορισμός και πώς να τον υπολογίσετε

The van’t Hoff Factor – Ορισμός και πώς να τον υπολογίσετε

Ο παράγοντας van’t Hoff (i ) είναι ο αριθμός γραμμομορίων σωματιδίων που σχηματίζονται σε διάλυμα ανά mole διαλυμένης ουσίας. Είναι ιδιότητα της διαλυμένης ουσίας και δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση για μια ιδανική λύση. Ωστόσο, ο συντελεστής van’t Hoff ενός πραγματικού διαλύματος μπορεί να είναι χ

Διαφορά μεταξύ ζύμωσης και αναερόβιας αναπνοής

Διαφορά μεταξύ ζύμωσης και αναερόβιας αναπνοής

Κύρια διαφορά – Ζύμωση έναντι αναερόβιας αναπνοής Η ζύμωση και η αναερόβια αναπνοή είναι δύο τύποι μηχανισμών κυτταρικής αναπνοής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ATP για τη λειτουργία του κυττάρου. Τόσο η ζύμωση όσο και η αναερόβια αναπνοή συμβαίνουν απουσία οξυγόνου. Χρησιμοποιούν σάκχαρα εξό