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布萊克特

英國物理學家

英國物理學家,社會活動家。1897年11月18日生於倫敦,卒於1974年7月13日。1921年劍橋大學畢業,后在卡文迪什實驗室搞了10年研究工作。1933年任倫敦大學物理學教授。1937年任曼徹斯特大學蘭沃西講座物理學教授。1953年任倫敦大學帝國理工學院教授和物理系主任。1965~1970年任英國皇家學會主席。布萊克特主要研究宇宙輻射並發展能自動照相記錄的雲室技術。他首次拍攝到核嬗變(1925)和獨立於C.D.安德森於1932年發現正電子。在第二次世界大戰後,他積極反對帝國主義核訛詐,主張對核武器進行國際性管制和監督。

生平簡介


布萊克特
布萊克特
英國物理學家和社會活動家。1897年11月18日生於倫敦。1919年進入劍橋大學卡文達什實驗室在盧瑟福指導下學習物理學。1921年畢業后留在該實驗室工作10年。他在這段時間內重要的研究工作是改進威耳孫 雲室照相技術以研究原子核的人工轉變。1924年他用雲室照片首次成功地驗證了人工輕核轉變,即氦-14核俘獲α粒子變為氧-17。1925年,他創製了雲室照相受自動計數器控制的裝置,對成耳孫雲室進行了成功的改進,為雲室在近代物理研究中的應用翻開了嶄新的一頁。
1932年,在C.D.安德森發現正電子后的短短几個月,布萊克特就用他拍攝的正負電子成對產生過程的宇宙線徑跡照片有力地證實了正電子的存在。
布萊克特1933年任倫敦大學物理學教授。在此期間,他領導一批外籍學者創立了別具風格的宇宙線研究學派,促進了該學科和其他一些物理學領域的發展。這些發展導致曼徹斯特大學設置第一個射電天文學教授職位和建立一個射電天文學實驗站。該實驗站對第二次世界大戰中雷達技術的發展和運用發揮了重要作用。
1953年就任倫敦大學帝國理工學院物理教授和物理系主任。
1956年任該院高級研究員並獲科普利獎章。
1956~1970年擔任英國皇家學會主席,1969年被封為終身貴族。
1974年7月3日逝世。

所獲榮譽


布萊克特
布萊克特
由於布萊克特改進威耳孫雲室方法及在核物理和宇宙線領域的發現,獲得1948年諾貝爾物理學獎。布萊克特另一個富有成果的研究領域是岩石磁性研究,確立了古磁學,為地質學上的大陸漂移理論提供了新的證 據。第二次世界大戰期間到60年代末,布萊克特對管理科學、戰略與戰術、科學技術與工業、軍事的關係等問題有深入研究,對戰時與戰後科技與若於國際事務產生了不少影響,他積極反對帝國主義核訛詐。主張對核武器進行國際管制和監督,在保衛世界和平事業中發揮了重要作用。布萊克特在1943年曾被中國物理學會選為名譽會員。

事迹


布萊克特
布萊克特
他便在二十年代初期用雲室尋找粒子可能形成的徑跡。他用α粒子轟擊放在雲室中的氮,同時周期性地使雲室膨脹,以尋找粒子徑跡。他攝下了兩萬多張照片,上面有四十多萬條α粒子徑跡。其中只有八條顯示了α粒子和氮分子的撞擊。從這幾個分叉狀的徑跡中,可以證明盧瑟福關於元素嬗變的觀點是正確的。這第一批關於核反應進程的照片攝於1925年,給人們以深刻的印象。如果說對威爾遜雲室需要進行什麼渲染的話,這第一批關於核反應進程的照片正是再合適不過了。布萊克特在二十年代末把雲室用於其它研究。他幾乎已找到了正電子,可是安德森比他早了幾個月。他也研究宇宙射線,並突然萌生了一個想法。
人們無法知道雲室中人們感興趣的現象會在什麼時候發生,為此,雲室必須隨時膨脹,並且膨脹次數要儘可能頻繁,以期碰到某些現象。針對這個缺點,布萊克特於1932年把一個威爾遜雲室置於兩上蓋革計數器之間。任何宇宙粒子在穿過這兩個計數器時,必然也通過雲室。布萊克特設置了電路,利用兩個計數器的電涌操縱雲室的動作。這樣,利用“符合計數器”就能拍攝到更多有意義的照片。
1935年,布萊克特指出,γ射線在穿過鉛時,有時會消失,同時產生出一個正電子和一個電子。過去曾有過較多的物質轉化為能量的例子,它們證明了愛因斯坦的著名方程E=mc2是精確成立的,這個例子則是能量轉化為物質的第一個明證。它也精確地符合愛因斯坦方程,甚至還更為引人注目些。
第二次世界大戰期間,布萊克特從事雷達和原子彈的研究工作。他對沃森-瓦特的強有力支持,是促使英國作出決策支持雷達研究工作的關鍵因素之一。事實證明,這一決策拯救了英國。布萊克特在G.湯姆孫的領導下從事原子彈研究,他極力主張把這一研究集中到美國進行,以提高效率和保證安全。可是在戰後,他卻又成為反核戰爭的主要人員之一。1948年,由於他對威爾遜雲室的改進,及利用雲室進行的研究,榮獲了諾貝爾物理學獎。
布萊克特於1963年擔任帝國科技學院物理系主任,1965年又當選為皇家學會主席。

重要貢獻


雲霧室照相技術

布萊克特在科學上的重要貢獻是改進了威爾遜雲霧室和照相技術,創製了自動計數控制的雲霧室照相技術,藉助於它來研究宇宙射線得到了許多重要發現。布萊克特還領導一批外籍研究人員創立了另具風格的一個宇宙線研究學派,並促進了另外一批物理學領域的發展。

原子核研究

布萊克特的另一個重要貢獻是對原子核的人工嬗變的研究,這是他在1924年的工作,人工嬗變就人工誘發核反應,這是盧瑟福在1919年發現的現象。1924年,布萊克特利用他所改進的雲霧室拍攝了α粒子轟擊氮核

吸能反應

一個吸能反應,根據質量虧損可以算出Q=1.18(Mex),這些結果證明了盧瑟福在1919年的分析。
原子核的人工嬗變為人造新元素奠定了基礎,我們知道,自然界中最重的元素是放射性元素鈾,它是92號元素,而92號以後的化學元素就是通過人工嬗變產生的,現在周期表中已排列了107種元素,隨著人們不斷的深入研究,更多的新元素必將能通過人工製造出來。
正由於布萊克特在物理領域的傑出貢獻,瑞典皇家科學院決定授予他1948年度的諾貝爾物理學獎。