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原标题:高考原子物理史上最强知识点攻略!|楠叔物理

1.天然放射现象——贝克勒尔的发现

1896年,法国物理学家贝克勒尔发现,铀和含铀的矿物能发出一种看不见的射线,这种射线能穿透黑纸而使照相底片感光.这种元素白发地放出射线的现象叫天然放射现象。

物质发射看不见的射线的性质称为放射性,具有放射性的元素称为放射性元素.研究发现,自然界中原子序数大于或等于

的所有元素,都能、自发地放出射线;原子序数小于

的元素,有的也具有放射性.后来居里夫人发现了两种放射性很强的元素——钋和镭.虽然具有天然放射性的元素的种类很多。但它们在地球上的含量很少.

(1)研究方法:让放射线通过电场或磁场来研究其性质.

把样品放在铅块的窄孔中,在孔的对面放着照相底片,在没有电场和磁场时,发现在底片上正对孔的位置感光了.若在铅块和底片之间放一对电极或加上磁场,使电场方向或磁场方向跟射线方向垂直,结果在底片上有三个地方感光了,说明在电场或磁场作用下,射线分为三束,表明这些射线中有的带电,有的不带电,如图甲和乙所示

从感光位置知道,带正电的射线偏转较小,这种射线叫

射线;带负电的射线偏转较大,这种射线叫射线;不偏转的射线叫射线.

(2)各种射线的性质、特征

①射线:卢瑟福经研究发现,

射线粒子带有两个单位正电荷,质量数为4,即粒子是氦核,速度约是光速的,有较大的动能.

特征:贯穿本领小,电离作用强,能使沿途中的空气电离.

②射线:贝克勒尔证实,射线是电子流,其速度可达光速的

特征:贯穿本领大,能穿透黑纸,甚至穿透几毫米厚的铝板,但电离作用较弱.

③射线是一种波长很短的电磁波——光子流,是能量很高的电磁波,波长

特征:贯穿本领最强,能穿透几厘米厚的铅板.电离作用最弱.

3.天然放射现象的意义

天然放射现象说明原子核是有内部结构的.元素的放射性不受单质和化合物存在形式的影响.化学反应决定于核外的电子,能量有限,不可能放出

粒子,也不可能放出高速的电子和

光子来,因此三种射线只能是从原子核内放出的.说明原子核是有复杂结构的.

卢瑟福建立了原子的核式结构模型,知道核外有带负电的电子,原子核内有带正电的物质,那么,原子核内的构成又是怎样的呢?

1919年,卢瑟福又用粒子轰击氮核,结果从氮核中打出了一种粒子,并测定了它的电荷与质量,知道它是氢原子核,把它叫做质子.符号或.以后又从氟、钠、铝等原子核中打出了质子,所以断定质子是原子核的组成部分.

一开始,人们以为原子核只是由质子组成的.但是,这不能正确地解释原子核的质量和原子核所带的电荷量.如果原子核只是由质子组成的,那么,某种原子核的质量跟质子质量之比,应该等于这种原子核的电荷跟质子电荷之比.实际上,绝大多数原子核的质量跟质子质量之比都大于原子核的电荷跟质子电荷之比

卢瑟福发现质子后,预言核内还有一种不带电的粒子,并给这种还未“出生”的粒子起了一个名字叫“中子”.卢瑟福的预言十年后就变成了现实,他的学生查德威克用实验证明了原子核内含有中子,中子的质量非常接近于质子的质量(用粒子轰击铍原子核实验).

原子核是由质子和中子组成的,质子和中子统称核子.原子核所带电荷都是质子电荷的整数倍,用Z表示,叫做原子核的质子数,或叫核电荷数.原子核的质量是核内质子和中子质量的总和.由于质子和中子质量几乎相等,所以原子核的质量近似等于核子质量的整数倍,用这个整数代表原子核的质量,叫做原子核的质量数

原子核内的质子数决定了元素的化学性质,同种元素的原子质子数相同,核外电子数也相同,所以有相同的化学性质,但它们的中子数可以不同.

定义:具有相同质子数、不同中子数的原子互称同位素.

例如氢的三种同位素:氕()、氘()、氚().

要点二、放射性元素的衰变

天然放射现象说明原子核具有复杂的结构.原子核放出粒子或粒子,并不表明原子核内有

粒子或粒子(粒子是电子流,而原子核内不可能有电子存在),放出后“就变成新的原子核”,这种变化称为原子核的衰变.

(1)衰变规律:原子核衰变时,前后的电荷数和质量数都守恒.

(3)两个重要的衰变:

①核反应中遵循质量数守恒而不是质量守恒,核反应过程中反应前后的总质量一般会发生变化(质量亏损)而释放出核能.

②当放射性物质发生连续衰变时,原子核中有的发生衰变,有的发生衰变.同时伴随着辐射.

(4)粒子和粒子衰变的实质

要点诠释:在放射性元素的原子核中,

个质子结合得比较紧密,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是放射性元素发生的仪衰变现象.原子核里虽然没有电子,但是核内的中子可以转化成质子和电子,产生的电子从核内发射出来,这就是

粒子实质就是氦核,它是由两个质子和两个中子组成的.当发生

衰变时,原子核中的质子数减,中子数也减,因此新原子核的核电荷数比未发生衰变时的原子核的核电荷数少,为此在元素周期表中的位置向前移动两位.

衰变是原子核中的一个中子转化成一个电子,即粒子放射出去,同时还生成一个质子留在核内,使核电荷数增加.但衰变不改变原子核的质量数,所以发生衰变后,新原子核比原来的原子核在周期表中的位置向后移动一位.

射线是在发生或衰变过程中伴随而生,且粒子是不带电的粒子,因此射线并不影响原子核的核电荷数,故射线不会改变元素在周期表中的位置.但射线是伴随或衰变而生,它并不能独立发生,所以,只要有射线必有衰变或衰变发生.因此从整个衰变过程来看,元素在周期表中的位置可能要发生改变.

放射性元素具有一定的衰变速率,例如氡经衰变后变成钋,发现经过天后,有一半氡发生了衰变,再经过天后,只剩下四分之一的氡,再经天后,剩下的氡为原来的八分之一;镭

变为氡的半衰期是年.不同元素的半衰期是不一样的.

要点诠释:(1)定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫这种元素的半衰期.半衰期是表示放射性元素衰变快慢的物理量;不同的放射性元素,其半衰期不同,有的差别很大.

(2)公式:用表示半衰期,与表示衰变前的质量和原子核数,

(3)影响因素:放射性元素衰变的快慢是由核内部的因素决定的,跟原子所处的物理状态(如温度、压强)或化学状态(如单质、化合物)无关.

(4)规律理解:半衰期是个统计概念,只对大量原子核有意义,对少数原子核是没有意义的.某一个原子核何时发生衰变,是不可知的.若样品中有四个原子核,它们的半衰期为

天后是否有两个原子核发生了衰变是无法确定的.

3.核反应方程的配平及

(1)核反应方程中有两个守恒规律:质量数守恒,电荷数守恒.

(2)确定衰变次数的原理是两个守恒规律.

由此可见确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.

(3)技巧上,为了确定衰变次数,一般是由质量数的改变先确定仪衰变的次数,这是因为

衰变的次数的多少对质量数没有影响,然后再根据衰变规律确定

(4)几点说明:①核反应过程一般都不是可逆的,所以核反应方程式只能用单向箭头表示反应方向,不能用等号连接.

②核反应的生成物一定要以实验为基础,不能凭空只依据两个守恒杜撰出生成物来写核反应方程.

③核反应中遵循质量数守恒而不是质量守恒,核反应过程中反应前后的总质量一般会发生变化(质量亏损)而释放出核能.

④当放射性物质发生连续衰变时,原子核中有的发生衰变,有的发生衰变,同时伴随着辐射.

要点三、探测射线的方法

(1)构造:主要部分是一个塑料或玻璃制成的容器,它的下部是一个可以上下移动的活塞,上盖是透明的,可以通过它来观察和拍摄粒子运动的径迹,云室里面有干净的空气.如图所示

(2)原理:把一小块放射性物质(放射源)放在室内侧壁附近(或放在室外,让放射线从窗口射入),先往云室里加少量的酒精,使室内充满酒精的饱和蒸气,然后使活塞迅速向下运动,室内气体由于迅速膨胀,温度降低,酒精蒸气达到过饱和状态.这时如果有射线粒子从室内气体中飞过,使沿途的气体分子电离,过饱和酒精蒸气就会以这些离子为核心,凝结成雾滴,这些雾滴沿射线经过的路线排列,于是就显示出了射线的径迹.这种云室是英国物理学家威耳逊于1912年发明的,故叫威耳逊云室.

(3)放射线在云室中的径迹.

①粒子的质量比较大,在气体中飞行时不易改变方向.由于它的电离本领大,沿途产生的离子多,所以它在云室中的径迹直而粗.

②β粒子的质量小,跟气体分子碰撞时容易改变方向,并且电离本领小,沿途产生的离子少,所以它在云室中的径迹比较细,而且常常弯曲.

③γ粒子的电离本领很小,在云室中一般看不到它的径迹.

④根据径迹的长短和粗细,可以知道粒子的性质;把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向,还可以知道粒子所带电荷的正负.

气泡室的原理同云室的原理类似,所不同的是气泡室里装的是液体(如液态氢).控制气泡室内液体的温度和压强,使室内温度略低于液体的沸点.当气泡室内压强突然降低时,液体的沸点变低,因此液体过热,在通过室内射线粒子周围就有气泡形成,从而显示射线径迹.

(1)构造:主要部分是盖革管,外面是一根玻璃管,里面是一个接在电源负极的导电圆筒,筒的中间有一条接正极的金属丝.管中装有低压的惰性气体和少量的酒精蒸气或溴蒸气,如图所示

(2)原理:在金属丝和圆筒两极间加上一定的电压,这个电压稍低于管内气体的电离电压.当某种射线粒子进入管内时,它使管内的气体电离,产生电子……这样,一个射线粒子进人管中后可以产生大量电子,这些电子到达阳极,阳离子到达阴极,在外电路中产生了一次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电次数记录下来.

优点:放大倍数很大,非常灵敏,用它来检测放射性是很方便的.

缺点:它对于不同的射线产生的脉冲现象相同,因此只能用来计数,而不能区分射线的种类.如果同时有大量粒子,或两个粒子射来的时间间隔很短(少于)时,也不能计数.

放射线能够使照相底片感光.放射线中的粒子经过照相底片上的乳胶时,使乳胶中的溴化银分解,经显影后,就有一连串的黑点示出粒子的径迹.

要点四、放射性的应用与防护

1932年,约里奥·居里和玛丽·居里用

粒子轰击铍、铝、硼等元素,发现了前所未见的穿透性强的辐射,后经查德威克的研究,确定为中子流.1934年,他们用

粒子轰击铝、硼时,除探测到预料中的中子外,还探测到了正电子.

正电子是科学家在1923年发现的,它带一个单位正电荷,质量跟电子质量相同.

粒子放射源,铝箔不再发射中子,但仍不断地发射正电子,而且这种放射性跟天然放射性具有相同的性质和规律,也有半衰期.

经进一步研究发现:铝核被

粒子击中后发生了如下一系列核变化.

是磷的一种同位素,具有放射性,它像天然放射性元素一样发生衰变,它衰变时放出正电子,衰变方程如下:

这种具有放射性的同位素叫放射性同位素,这是人类第一次得到的人工放射性物质,由于这一重大发现,约里奥·居里夫妇于1935年获诺贝尔奖.

后来人们用质子、氘核、中子、

射线等轰击原子核,也得到了放射性同位素.天然存在的放射性元素只有四十多种,但用人工方法得到的放射性同位素有一千多种,因而使放射性同位素具有广泛的应用.

2.放射性同位素的应用

(1)利用它放射出的射线.

射线的贯穿本领.利用钴

射线来检查金属内部有没有砂眼和裂纹,这叫

厚的钢铁部件.利用放射线的贯穿本领,可用来检查各种产品的厚度、密封容器中的液面高度等,从而自动控制生产过程.

②利用射线的电离作用.放射线能使空气电离,从而可以消除静电积累,防止静电产生的危害.

射线对生物组织的物理、化学效应使种子发生变异,培育优良品种.

④利用放射线的能量,轰击原子核实现原子核的人工转变.

⑤在医疗上,常用以控制病变组织的扩大.

把放射性同位素的原子掺到其他物质中去,让它们一起运动、迁移,再用放射性探测仪器进行追踪,就可知道放射性原子通过什么路径,运动到哪里了,是怎样分布的.我们把用作这种用途的放射性同位素叫做示踪原子.示踪原子有极为广泛的应用:

①在工业上可用示踪原子检查地下输油管道的漏油情况.

②在农业生产中,可用示踪原子确定植物在生长过程中所需的肥料和合适的施肥时间.

③在医学上,可用示踪原子帮助确定肿瘤的部位和范围.

④在生物科学研究方面,放射性同位素示踪法在生物化学和分子生物学领域应用极为广泛,它为揭示体内和细胞内理化过程的秘密,阐明了生命活动的物质基础起了极其重要的作用.使生物化学从静态进入动态,从细胞水平进入分子水平,阐明了一系列重大问题,如遗传密码、细胞膜受体、

逆转录等,使人类对生命基本现象的认识开辟了一条新的途径.

例如:在给农作物施肥时,在肥料里放一些放射性同位素,这样可以知道农作物在各季节吸收含有哪种元素的肥料.利用示踪原子还可以检查输油管道上的漏油位置,在生物学研究方面,同位素示踪技术也起着十分重要的作用.

3.放射性的污染和防护

放射线在我们的生活中无处不在.在合理应用放射性的同时,又要警惕它的危害,进行必要的防护.过量的放射性会对环境造成污染,对人类和自然产生破坏作用.图示是世界通用的辐射警示标志.

过量的放射性会对环境造成污染,对人类和自然界产生破坏作用.几件需要记住的放射性污染是:

①1945年美国向日本的广岛和长崎投了两枚原子弹,当日炸死了十多万人,另有无数的平民受到辐射后患有各种疾病,使无辜的平民痛不欲生.

②1987年前苏联切尔诺贝利核电站的泄露造成了大量人员的伤亡,至今大片领土仍是生物活动的禁区.

③美国在近几年的两次地区冲突(海湾地区、科索沃地区)中大量使用了含有放射性的贫铀弹,使许多人患有莫名其妙的疾病.

(2)放射性的危害与防护.

核爆炸的最初几秒钟放射出来的主要是强烈的

射线和中子流,这些射线具有很强的穿透能力,对人体和其他生物有很强的杀伤作用

核工业生产和核科学研究中使用的放射性原材料,一旦泄漏就会造成严重污染

医疗中如果放射线的剂量过大,也会导致病人受到损害,甚至造成病人的死亡

把放射源密封在特殊的包壳里,或用特殊方法覆盖,以防止放射线泄漏

距放射源越远,人体吸收的剂量就越少,受到的危害就越轻

在放射源与人体之间加屏蔽物能起到防护作用

它不及东京的灯火辉煌,却有着宁静质朴的小街小巷,一人一猫,一人一狗,最朴实的生活日常

它没有大阪的四通八达,却有着返璞归真的交通工具,复古的有轨电车往来于白天与黑夜,承载着半个多世纪的记忆

它抵不过冲绳的海岛浪漫,却有着东瀛和西洋的融合风情,在下一个街角处,也许会遇见未知的惊喜

一座建立在昔日废墟之上的城市,会是怎样的?

本次的旅行搭档,超有缘的闺蜜,从初中到大学始终在一起,就连从我家到她家门口也不过隔了一条小河浜的距离~从来没有结过伴的我们终于决定一起出去走走,地方是我想的,小伙伴第一次去日本既不是去东京、大阪这种大都市,也不是冲绳、北海道这样的浪漫城市,而是被我带到了日本的“乡间”,感谢没有怨言哈哈哈~一路上我们都是很合拍滴,虽然出了不少奇奇怪怪的岔子,但我们越搓越勇!把酒言欢!整个儿旅行灰常愉快~

[宫日节]超级热闹的当地节庆~

如果我说长崎整个地区几乎看不到什么人,那简直就是在打脸

直到第四天,马路、商业街、神社里、港口涌现出长崎市民

这阵容丝毫不亚于南京路步行街!

每个长崎人脸上洋溢着的是兴奋,穿的漂漂亮亮的,来迎接他们最热闹的一年一度才举办一次的宫日节!

每年固定在10月7-9日上演,我们7号去了岛原,所以还好赶上了9日。

这个节日是秋日大祭,已经有300多年历史啦,届时整个长崎会狂欢起来。踊町,也就是各町轮流担任主角,每7年轮流演一次舞蹈(江户时代长崎市区共有77个町,11个町为一组)。表演的看点很多,舞龙、川船、唐人船、宝船等等,n个壮汉or小哥推着花船游行于大街上,嘴里还会喊着口号,市民们会一起狂呼。有些表演多少有些中国的元素,比如舞龙

敲锣打鼓,后面还会跟着一群小孩和穿着和服的少女们,队伍很长很长,每走一小段,就会停下来表演,市民们会在街上追随着,不过还是挺有秩序的

当我们在思案桥拉面馆吃着拉面,欣赏着福山雅治大叔的美照时,外面一阵喧闹,大家都站起来探出头往外看,这是当天第一次看到宫日节的表演

表演场地其实是有一张时刻表的,但是呢,只要在商业区,一般都能碰到,n个花船表演同时出现在各个地方的

可以在长崎站拿一份当天的表演时间和地点时刻表,各个花船表演都会按照上面的线路走,你会发现,在下午3-4点之间,几乎都会经过浜町,就像民宿主人和我们说的一样,要想看到所有表演,只要去浜町守着就好!

诹访神社是可以买票入座的,场面更壮观!

整个九州岛位于日本的南部,从上海飞到九州一般2小时内就能到达,长崎距离上海仅有800公里左右,比上海飞到北京的时间还要少

长崎属于九州的最西面,紧挨着佐贺和福冈,在岛原市可以遥望对岸的熊本市,可以直接坐船到达哦,长崎的海域面积较大,然而陆地面积不大,几天就能都玩遍啦

直飞长崎的机票不便宜,怎么刷都要3k+,但是飞到佐贺和福冈机场的超便宜!不是特价的都只要1k多,春秋搞活动有推出过单程9元机票,1元机票

长崎的地方就这么一丁点儿,市内的话,主要有长崎站一块、佐世保一块,靠JR线、市内有轨电车、步行;

时间充裕可以往南部或东面一块走,谏早、岛原、云仙、小浜、大村,主要靠JR线,岛原铁道、岛原巴士等,可以当天来回,或是住上1、2晚

分享几种交通工具和票价、乘坐方式:

佐贺机场往返佐贺市巴士总站有往返票卖,1000日元2枚,在佐贺机场出来的巴士乘坐点直接向工作人员买就可以,不限时间,单程好像是600日元。

还有万能的google地图,选择你要去的地点,自然会生成相应的交通方式哦,还有价格显示,可供参考~

[ JR线 ]佐贺-长崎、长崎-谏早

长崎-谏早:单程460日元,普通列车,基本站站停且间隔时间长,可以再买个自由席特急券300日元,就可以坐特急列车啦

乘坐Tips:普通票只可乘坐特急以外的列车,特急列车分2种座位,自由席和指定席(更贵一些),会在列车外面标注,自由席不可坐在指定席的位子上,每一站会有票务长查票哟

问:我买了普通票,进站了,但是想坐特急列车怎么办!

办法1:去专门的补票机器上买特急券就好,手里就会有2张票票啦,道理就和我买个汉堡套餐,但是还想加个鸡腿一样!(这个机器一般设在站台里,代表不用出站啦)

办法2:俗话说:“先上车后补票”,先上车再说呗,票务长会到你座位上查票,这时再补票也可以!前提是有足够现金!不可刷卡!

如果不单纯玩九州一个城市,那绝对推荐买全九州jr pass或北九州jr pass!可以坐各种特色小列车,这个会在之后的一篇游记里详细说哈,因为这次只玩长崎一地

票券都已涨价,而且限制了乘坐次数,不过依然比买单程的划算的多!

北部九州版铁路周游券到达城市:

下关、门司港、小仓、博多、由布院、别府、大分、熊本、阿苏、佐贺、长崎、豪斯登堡、佐世保

(新干线可搭乘区间:博多~熊本)

全九州版铁路周游券到达城市:

三角、人吉、鹿儿岛、雾岛、指宿、宫崎

(新干线可搭乘区间:博多~鹿儿岛中央)

[ 长崎市内有轨电车 ]

5条线路,车头的屏幕上会显示列车系统及方向,不要坐错了哦。成人单程统一票价为120日元,儿童半价,可以购买“电车一日乘车券”,500日元,一天无限次乘坐

乘坐Tips:买单程票的话,下车时投入零钱,没有零钱可以在机器上找零;买一日券的话,下车时只要给司机看一眼即可

(“筑町站”是唯一的换乘站,记得向司机要换乘券,持有一日乘车券的可以忽略)

[ 岛原、云仙、小浜2日券 ]2300日元

日语:岛原·云仙·小浜フリーアクセス切符

简单来说,就是一张可以2日内无限次乘坐岛原、云仙、小浜3个市的票,非常适合想去周边玩耍的人,包括了电车和巴士,票面上很清楚标注了什么地点到什么地点用何种交通,起始点是谏早市,不过无法单独购买,必需和JR票一起购买!

就是只有2种选择:2日票+长崎前往谏早市的单程JR票,或者2日票+长崎往返谏早市的双程JR票

购买地点:JR长崎站的售票窗口“きっぷうりば”(Ticket Office)

直接在柜面上说明要买这个票和JR票,可以事先把票的名称打下来给工作人员看

当然,你也可以不买2日券,直接买谏早-岛原、岛原-云仙等等的单程票,不过不划算呀!

谏早-岛原:单程1470日元,来回就已经大大超过了2300日元有木有,还不算可能会去小浜、云仙的车票以及万一坐过站坐反了之类的突发事件!(◎_◎;)

长崎市内也有巴士,不过坐的机会不大,具体时刻表可在长崎站的案内所(询问处)查看;如果你是土豪,可以打的士,好在长崎的起步价为1公里内510日元,比起东京便宜了一半!

材料稍微有些繁琐,但是出签率高,单次签需要护照、2寸照、年收入10w以上的收入证明、存款证明等,一般9个工作日内出签。

可停留15天,签证有效期为3个月

具体签证的材料我在上两篇日本游记里都有写,这篇就不细说了哦。

天气不是很好,阴天,分不清这是雾还是温泉的仙气,目测一会儿就会下雨,抓紧时间出来溜达溜达

想要小清新一些的可以选择喃喃穿的淡雅色系,白底粉花、白底紫花,显得有气质,温文尔雅,如果想要在画面里跳跃一些的可以选择我穿的深蓝色底紫花的和服,或是大红色系,不过对于肤色稍稍有些要求

不出所料,有点飘毛毛雨,我们在人家理发店的门口躲了一会儿,又不下了,刚刚的地方已经拍腻,又换了一处,这里有日式小房子,布满青草香的台阶和木栅栏,作为拍和服的背景不错哦,而且这地方依然看不见什么人,可以随意发挥

偶尔碰见几个路过的人,有老奶奶会跑来笑呵呵的问我,这衣服是自带的还是旅馆的呀,顺带夸一句挺好看的,也许他们疑惑为什么有人穿着旅馆的浴衣外面到处跑?

淋过雨的头发有些炸毛,大家不要介意!

这次还带了一把和风扇,只是没用上,同伴带的小拎包拿来用一下,嘿嘿

哦哈哟!!!どうぞよろしくお愿いします!(请多多关照!)

站累了,就坐下来拍一会儿,自己还是挺喜欢这几张皂片滴~

臭美!自恋!你咬我啊?

用粉粉的头花作画面前景,可以有很好的虚化作用,打造粉嫩嫩的和服少女画面感

慕名去这里的一家云仙烧看看,这可是长崎的特产,用云仙地狱的土石上釉烧制而成的,工艺很精湛,成品很精美

师徒二人经营的店,师傅是个老大爷,留着长长的白胡子,人很消瘦,眉宇间却流露着少年时的英气,看着我们两个不速之客既没有表现的热情,也无不友善,就放任我们随便进出参观

相比之下,他的徒弟比较友善,起码会对我们笑笑~人家没有邀请我们入座参观,那只能门口的几个做好的陶瓷看看

这是他们的工作间,堆叠着许多半成品,很凌乱,老大爷带着手套正在制作工艺,不紧不慢,好像生活在自己的世界里,徒弟进进出出帮他打下手

云仙最有名的朝日食堂,只是一间非常普通的吃定食的小馆,只因云仙小镇没什么太多可吃的地方,要么旅馆包下,要么只是路过这里参观下,晚上便打道回府~

老奶奶倒是很热情,招呼我们进去,只是年纪大了,听力不太好,自认为已经把日语说的非常清晰一字一顿了,她还是有点蒙圈,把耳朵凑近我,问我要点什么,同伴干脆在外面指着食物模型点餐,这也可以!

等到结账的时候,我把钱都算好给了她,她找我了一半,我示意她应该找多少钱时才给我余下的~等我走到门口时,老奶奶一个箭步(有点夸张)冲过来抓住我,还以为她要和我说我是她失散多年的孙女儿,没想到她以为我只付了我一个人的饭钱,还问我收钱,又和她认认真真算了一下,确认无误离开啦

这时候已经下起了小雨,一路上有看见一个糖果博物馆,我们就去那儿躲躲雨。其实二楼才是个复古博物馆,一楼是小朋友们喜欢的小零食、小玩具大汇总,可以拿着一个小篮子挑自己喜欢的拿,和我们小学时代吃的零食有点像,奶棒、糖果、薯片、口香糖之类,几十日元一个,我们抓了一大把

在玩具那儿看见个特别污的东西,这难道也是给小朋友玩的?啧啧

旁边就是云仙地狱,冒着浓浓的白雾,加上天气不好,能见度更低,和当时去阿苏火山一模一样,伸手不见五指

地上冒着滚烫的水,只能在栏杆处拍拍照,要是不小心掉下去肯定化成水了吧

时间不早了,回旅馆换回衣服就去边上的车站坐巴士回谏早~

上车发现之前的二日票不见了!不知道随手搁在什么地方,翻变整个包包都找不到,同伴机智的说,你之前不是拍过车票的照片吗,给司机看看应该能行,想想也是,上面有使用日期和一串编号

到站后,给司机看,没想到竟然说不可以,一定要亲眼看见车票才能算,太固执了!太死板了!不得已又买了一张单程票

当晚入住民宿,浦上站附近的民宿,步行5、6分钟,在一个小山坡入口,总体来说很方便的,主人把钥匙搁在门口信箱下方,当天他不在。小门挺隐蔽的,我们完全是因为邮箱才找到,打开门有点儿傻眼,长长的楼梯等着我们,我们哼次哼次地搬上去已经累爆啦。民宿小小的,有一个过道,看着还挺有感觉的

各国住客在这里住下,留下的货币和留言,多数还是欧美和东南亚那边的客人

每周主人会组织一次交流会,把所有的客人召集在一起开一场party,互相介绍自己,如果不是行程碰不上,一定会去参加呢!一人500日元,学生300日元,如果有兴趣的不如特意选周四来住吧!

冰箱里的饮料、鸡蛋、面包可以随便拿,也会有客人买的东西,第二天早上本想烤个面包吃吃,连面包影儿都没见着,早起的鸟儿有虫吃,哎

休息一会儿,去长崎站的amu plaza逛逛,它是一所综合性的购物广场,有不少少女系的品牌哦

2层有一个无印良品,而4楼有书店,5楼聚集了许多餐厅。想要购买土特产的可以前往1层,有福砂屋、松翁轩等食品店,也有FANCL、Albon、资生堂等专柜

交通:JR长崎站下车即到

一层化妆品柜台和部分商店可以退税,多数商店可以刷银联

晚饭也在商场里解决啦,最上面一层专门吃饭的,选了一家吃马肉料理的,同伴表示吃马肉太残忍啦,我们就选了もつ鍋,吃到几乎是最后一桌,心满意足地回家!

然鹅,去坐长崎电车的时候,等了一会儿,车还不来,看看时间已经过11点,但是对面的电车还有呢,想着再等等看,对面的电车没有马上开走,列车长跑了下来,一路小跑到我们面前,抱歉的和我们说,末班车已经开走啦!so sad!

打车太贵,步行略远,突然想到可以坐JR呀!还好我们住在浦上站附近,这一站有JR可以到

急急忙忙地买了点东西,帮好朋友代购完衣服,就跑去楼上吃饭了,选了一家吃马肉料理的,马肉刺身可是熊本的特产哦,不过同伴说,吃马肉会不会太残忍啦,最后我们放弃马肉,点了一个牛杂锅吃

吃完已是11点多,回到电车站,在寒风中等候,电车迟迟不来,倒是对面反方向的电车来了,它并没有马上开走,看见列车长从车上下来,一路小跑跨过轨道向着我们这里来,走到跟前时,很抱歉的和我们说,这个方向的末班车没有了哦,竟然错过了末班车!我们才缓过神来

打车太贵,步行太远,突然想到可以坐JR呀,还好浦上站有JR可以到~现在想想刚才的列车好有爱!

[长崎市内]偶遇宫日节 看人从众

浦上站-(长崎电车)-平和公园、平和祈念像、长崎原爆资料馆-(长崎电车)-思案桥拉面-(长崎电车)-诹访神社和浜町看宫日节表演、出岛看日落、梦彩都购物-小吉寿司店

清早,爬上屋顶,可以看得到摩天轮呢,早上的长崎一点也不繁忙,天依旧很蓝,云很淡,路上很空

走之前碰见男主人回来了,打了招呼,他能说挺流利的英语,毕竟在英国留学n年,简单地介绍了下他的屋子,后来问我们,今天是否要去看宫日节表演?真是太好了,正有此意!

他也好有兴致地搬来一个小桌子,拿出一些手册和地图,用荧光笔在上面开始圈圈画画,是他告诉我们全天都有表演,并且在哪几个町能看到,时间点、哪种表演等等,感激不尽

白天的长崎站,我们回到这里去买当日乘车一日券,顺便拿了一张宫日节表演时刻表的纸头,打算下午3,4点的时候去浜町看

好多人在等电车,今天是周末,那想必他们不是去看表演的,就是外出游玩,姑娘们都打扮的漂漂亮亮,让人赏心悦目啊

我们打算先去平和公园那一块,比较具有当地意义的地方,今天天气也棒棒的,适合游公园哦

当年的长崎遭到了原子弹的袭击,后来在爆炸中心以北的山丘上专门修建了一座纪念公园,青色的和平祈念雕像一手指向天空,一手平伸,代表着世界和平和原子弹带来的危害。公园更像街心花园,有喷泉、雕塑、长凳,常常会看见不少市民和外宾前来献花

雕像正对着是一大片广场,视野很开阔,远处有山,公园够大,所以显得游人也并没雨那么多,天气一好,空气都变得清新无比呢

边上有一个人气超旺的冰淇淋,当场手工制作,冰淇淋有2种口味,原味和抹茶味,几秒钟就能做一个,会做成玫瑰花的形状,150日元/个,冰淇淋届算良心的

在太阳下,冰淇淋化的很快,大口地吃,形象这东西,先放一放!

公园里的处处细节很到位,都体现了世界应当是和平的,各个雕像都反映了这样的主题

过一条马路向南走,可以到达原爆公园,竖立着的纪念碑就是原子弹落下的位置,旁边有一面残垣断壁遗址,这是当年的浦上天主教堂,摧毁后只剩下那么一根柱子,破损的红砖、斑驳的神父雕像,彷佛诉说着曾经的故事

这里饿的水是可以直接饮用的,水龙头打开,把嘴凑过去就行了

各地捐献的千纸鹤,折成各种颜色串在一起,像一条条彩色的丝带,格外好看

过条马路直接就是长崎原爆资料馆,这个资料馆还蛮推荐的,可以了解下武器带来的危害

资料馆里展示着原子弹轰炸长崎时的史料,被炸毁的教堂仅仅剩下一面墙、众多信徒祷告时手中握的念珠、融化的玻璃窗碎片...挂着的受害者图片引人深思,即使有不少幸存者,但从他们绝望无助的眼神里,看到了对武器的惧怕和对生命的渴望。门口有很多来自各地赠送的千纸鹤,代表和平

市民家中的时钟,时针停留在了11点02分,也就是原子弹落下的时间

距离爆炸中心600米的市民家中发现的念珠,巨大的热线和火焰把玻璃制的念珠溶化成糖一般

距离爆炸中心500米左右的浦上教堂里发现的菜色玻璃窗碎片,这些本该是非常漂亮的玻璃,但被气浪冲的粉碎

门票:成人200日元,中小学生100日元

交通:搭乘长崎电轨,滨口町站下车,步行2分钟

资料馆中有些图片和影像资料可能会带来不适,酌情选择要不要参观

作为福山雅治大叔的迷妹,当然要造访这家他常会光顾的拉面店啦,墙上挂满了他的相片和亲笔留言,另外,三浦春马、佐藤健等大明星也来吃过,人气超级旺,难怪排队都要半小时以上。他家的叉烧拉面、馄饨拉面都很有名,汤头浓郁,还能吃到大锅煮串串

拉面吃到一半的时候,门口很吵闹,大家都起身把头探出去,原来宫日节表演正好经过思案桥!前一秒还比较空荡的街头,立马被人群包围,水泄不通,抓紧吃面,赶紧出去瞅瞅!

交通:搭乘长崎有轨电车,思案桥站下车,步行2分钟

大街上好不热闹,有不少人出来疏通马路,大家才得以前进

看了一会儿,想去诹访神社看看,其实只是想安安静静地看一个神社,毕竟来了日本,不看神社岂不是对不起这场旅行?没想到,神社更是人头攒动,走也走不了。。

中间让出了一条通道,是为了让花船慢慢地上来,大家跟着呐喊,太激情了!

因为正赶上当地最大的节日——宫日节,神社一改往日的宁静,搭起了舞台和观众席,聚集了大量市民和前来围观的游客,在现场,可以看到热闹非凡的传统舞蹈,还能欣赏龙宫船、舞龙等表演哦

我只是想拍个寺庙,小哥代入感太强!还比起了yeah的手势

又有2只镜头感十足的小伙子

日本几乎所有的城市都有一座神社,是当地人民参拜祈福之地,长崎的诹访神社是市内最大规模的神社,供奉了长崎総氏大神。庭院干净精致,可以眺望到长崎市内风景

交通:搭乘长崎电轨,诹访神社站下车,步行2分钟

看了下时间,差不多3点了,我们要去浜町看更多的表演,经过江户町的时候,运气还不错,又看见了宝船的游行,市民完全投入,热情高涨

浜町商业街,果然更加热闹,待在里面多一秒就感觉额头上多冒一滴汗,因为是室内的,锣声、鼓声、大家的呐喊震耳欲聋

不过,表演确实很精彩,最喜欢的是一个小男孩坐在船头上,船划来划去(其实是底下的人手动操控),小男孩很小,嘴里还会跟着念叨,不害怕不紧张不害羞,太可爱了!

看了几个表演后,就离开浜町了,之前错过出岛的日落,这次一定赶得上!

路上一辆好可爱的电车,史努比~

到的时候,太阳还高挂在空中,日落来的特别快,一会儿就接近山头,又一会儿,半个已经落下,星芒照在海面上,发出波光粼粼的光,天空呈现多种色彩,美

吃的铺子也早已排开,章鱼小丸子、烤肉串、鱿鱼须、鸡蛋饼、梅子饼、水果冰沙纷纷出摊,有的摊子为了吸引人,可以玩石头剪刀布的游记,赢的话买一送一哦

这就是在岛原错过的糯米团子,口感要比我平时吃的酒酿圆子硬一些,实心的,汤水甜甜的,有冰块,非常好吃

日落后的晚霞也非常美,云朵都变成了紫红色

最后的目标,去买买买!浜町的唐吉訶德不能错过,这里还有表演,还看到了一群奇怪打扮的人,妆容和服装都好强大,第一眼看到有被吓到

ドン キホーテ唐吉訶德(浜町店)

全国连锁综合百货超市,货物非常全!浜町的这家B1层卖日用品、杂货、小零食之类的,1层是最受欢迎的药妆店,大家都是提着篮子扫购一番,2层和3层卖小型家电。营业到深夜,所以吃好晚饭来买买买,最适合啦!

交通:搭乘长崎有轨电车,浜町站下车,步行2分钟

满5000日元即可退税,刷银联卡可直接有8%的优惠

浜町商业街过条马路,有家好有爱的寿司店,外表没有什么特别的,推门进去,也就吧台一小圈的区域可以坐人,半边位置已坐满,有已经喝得烂醉的人儿

我们坐在最里头2个位子,好在有中国留学生在这里打工,交流更是方便,点了2个寿司套餐,会上来一个寿司拼盘,9种类型,不用自己纠结了

经营这家店的是儿子和爸爸,特别喜欢入境,看见我在拍室内环境,忙打手势,这种强势入镜,我服!

吃起来很新鲜的寿司,生鱼片没有腥气,滑入口中,整个口腔被鱼鲜味包裹,吃了一个就立马想往口中再送一个,作为长崎的最后一顿晚餐,很过瘾

赶赶赶的早上 差点儿误机还好顺利登机

浦上站-(长崎电车)-长崎站-(海鸥JR线)-佐贺市巴士站-(打车)-佐贺机场

这一天,其实是非常凌乱的一天,但为了保持我在大家面前的形象,就不多说啦哈哈

反正做错了站(一定是太晚睡还没清醒)、身上又没现金了、换钱后差点误机,各种事情穿插在一起,不过,好在最后顺利上飞机啦!

体验了一次传说中很贵的日本的士,确实挺贵的。。。

长崎给人的印象就是淡淡的,风是淡淡的,云是淡淡的,但是一切都刚刚好

如需转载,请告知本人哦,谢谢。

围脖:@yozuki毛毛酱爱小猪丫

90后天枰座妹纸,喜爱一切和旅行有关的,偶尔写点小文,拍点小照,热衷并执着于做自己爱做的事情。偏爱古老建筑、人文情怀、异域风情,所以好像不怎么去海岛,除非纯粹去度假度蜜月哈哈。旅行,就要像一个当地人一样去体验,相机留下的是影像,而那些独特的亲身经历才会久存于心。

在海上浪吧!蓝宝石公主号的巡游之旅-日韩

北京时间1月28日消息,据国外媒体报道,自上世纪30年代以来,科学家们又发现了许多新的化学元素。2015年12月30日,化学元素周期表再次增添新成员。国际纯粹与应用化学联合会正式确认发现四种新的化学元素,而且这四种元素均已在实验室中生成。这种发现趋势是否还能够继续下去?究竟还有多少种新的化学元素等待我们去发现?有科学家认为,即使元素周期表没有边界,但是随着它的不断扩展,肯定会出现奇怪的现象。

2015年12月30日,国际纯粹与应用化学联合会正式确认发现四种新的化学元素。一些报告认为,这些元素“完善”了化学元素周期表。这种看法也许并不正确。可以相信,在此次批量发现新元素之后,肯定还有更多的新元素会不断被发现。不过,这一发现过程可能会持续很长时间,因为新元素会越来越难以发现和生成。

现在,这四个新元素能够做到的“完善”,只是填满了化学元素周期表的第七行。如果再发现第119号或120号元素,它们将另起一行,继续扩充化学元素周期表。随着新元素越来越多,没有人知道化学元素周期表究竟会扩展多长。有人怀疑,可能没有极限。也有一些人认为,可能会有一个临界点,即原子再也无法变得更重,因为这种巨大的原子是完全不稳定的,它们会立即以辐射的形式快速消散。但有一件事是明确的,如果我们试图制造出更重的元素,就可能发现它们的行为方式是极其怪异的。

元素周期表会越来越大。钚被用于生产原子弹,即投放于日本长崎的“胖子”。

元素是化学物质的最基本构件,一种元素其实是一种只包含一类原子的物质。因此,制造一种新元素就意味着制造一种新原子。每一种元素被赋予一个序号,比如碳的序号是6。这些序号并非只是随意赋予的数字标签,而是拥有一种最基本的含义,它们特指原子所包含的质子数。质子也是一种基本粒子,位于原子的核心部分,带有正电荷,带有负电荷的电子绕着原子核运行。除了氢原子外,原子核还包含有第二种粒子--中子,这是一种质量几乎与质子相同但不带电荷的粒子。一种元素的原子可以拥有不同数量的中子,这种变体被称为“同位素”。中子起到一种粘合剂的作用,用于将质子约束在一起。如果没有中子,质子因为带有正电荷而互相排斥。同理,一些较重原子的原子核(如铀)也包含有许多相互排斥的质子,甚至中子也无法将它们聚合在一起。这样的原子拥有“放射性衰变”,即释放粒子和能量。当一个原子衰变时,其原子核中的质子数量在不断变化。因此,这种放射性衰变过程也会将一种元素变成另一种元素。这种说法听起很奇怪,其实这一过程无时不刻发生于我们身边,甚至发生于我们体内的某种原子。每一种原子核拥有最理想的质子与中子比例,因此如果原子拥有太多或太少中子,它们就会衰变,即使它们的原子核很小。

对于较轻元素,如碳或氧,这种稳定的比例恰好是1:1,较重元素需要中子稍微超出。宇宙的自然过程只能生成一定质量的元素。最轻的五种元素,从氢到硼,大多是生成于宇宙大爆炸过程中。更重的元素则只有生成于恒星中。在恒星内部,极端的高温高压环境迫使较轻元素的原子核聚合于一起,这就是所谓的“核聚变”。较大的恒星可以生成较重的元素,比如汞原子核中拥有80个质子。不过,元素周期表中许多元素却是生成于恒星爆炸或超新星爆炸的剧烈环境中。巨大的能量释放也可以完成新类型的聚变,如一种原子撞入另一种原子,从而生成像铀这样的元素,铀的质子数为92个。

核聚变反应需要大量的能量,因为正电荷的原子核会排斥另一种原子核。原子核必须要极速运动冲破这种障碍并合并在一起。因此,铀是自然界拥有相当数量的最重元素,还没有发现自然过程能够生成比铀更重的元素。科学家要想制造新的元素,就必须利用粒子加速器将需要对撞的原子加速到一个极高的速度,甚至要达到光速的十分之一。这一目标在1939年实现了。美国加州大学伯克利分校科学家生成了第93号元素,即镎。两年后,这一研究团队又制造出第94号元素--钚。科学家们很快发现,钚和铀一样会以极快的速度自发衰变,即核裂变,其大质量原子核会几乎一分为二,释放出巨大的能量。这一重大发现很快被投入应用,这种在粒子加速器中生成的钚被用于制造了核武器,即1945年在日本长崎投放爆炸的原子弹--“胖子”。钚的发现一直被当作军事秘密,直到第二次世界大战结束后。

俄罗斯杜布纳联合核研究所内部。俄国著名化学家德米特里-门捷列夫发表了世界第一份元素周期表。

第二次世界大战结束后,物理学家又开始寻找新的元素。几十年来,美国关于此项研究的主要基地是伯克利,而现在大多数实验都已转移到了劳伦斯利福摩尔国家实验室。俄罗斯方面的主要研究基地则是建于1956年的杜布纳联合核研究所。最初,美国人在这场核竞赛中处于领先地位,因此第95、97、98号元素分别被称为镅(americium)、锫(berkelium)和锎(californium)。但是其它的新元素的发现途径则完全不同,它们被发现于1950年代美国氢弹爆炸试验的废墟中。这些元素是在剧烈的爆炸中由核弹中的铀聚合而成。因此,第99号和第100号元素分别以核科学领域两位先驱的名字命名,即锿以著名科学家爱因斯坦命名,而镄则以著名物理学家恩里科-费米命名。

随着冷战的加剧,美苏之间关于核科学研究的竞争更加激烈。从1950年代末到1970年代初,伯克利和杜布纳联合核研究所科学家一直在争论究竟是谁最先生成了第102、104、105和106号元素。国际纯粹与应用化学联合会对此做出了最终判决,直到1997年才将第104号元素鑪的发现者明确为伯克利,将105号元素??的发现者明确为杜布纳联合核研究所。同时,第107号元素的竞争则是由杜布纳联合核研究所和新的对手之间进行,即德国重离子研究实验室,该实验室德文简称为GSI,位于达姆施塔特。最终,两家单位都被认为是该元素的发现者。

第117号元素原子核。铝原子的简单电子壳。

早期的人造元素都是利用较轻原子轰击较重原子生成的。但是,德国重离子研究实验室则找到了另一种方式,即利用聚合两种中等大小的原子核,比如利用锌、镍和铬离子轰击铅和铋。通过这样的方式,德国重离子研究实验室发现了第108号元素,并将其命名为??。近年来,新元素的生成则很少靠单打独斗,更多则是联合研究的成果。比如此次发现的四种新元素,既有美国人的功劳,也有俄罗斯和德国人的贡献。国际纯粹与应用化学联合会表示,最早确信发现第117号元素和第115号元素的人包括俄罗斯杜布纳联合核研究所、美国橡树岭国家实验室以及劳伦斯利福摩尔国家实验室等几家单位,他们的成果来自于2010年到2012年间的各项实验。杜布纳联合核研究所和劳伦斯利福摩尔国家实验室于2006年开始合作,并成功发现了第118号元素。

当然,这些成果并非是毫无争议的。俄罗斯人一直对将第113号元素认定由日本人发明而耿耿于怀。第113号元素被国际纯粹与应用化学联合会确认为由日本理化学研究所旗下仁科加速器研究中心的超重元素研究小组“森田研究小组”发现。俄罗斯人认为,杜布纳联合核研究所最早于2003年就已首次利用钙轰击镅,而日本人的实验则是在一年后,日本人是利用锌离子轰击铋。

铬原子的复杂电子壳。带负电荷的电子。

所有这些争议的核心是,究竟什么才算是真正有说服力的结果。国际纯粹与应用化学联合会的专家决定了这一结果,但这种决定毕竟很主观。这些元素是通过对它们的放射性衰变特点进行检测的。每一种同位素拥有不同的衰变过程,每一种同位素分别以自己的速度进行衰变,以半衰期进行测量。由于这种微弱的信号必须在与其它原子核聚合过程中进行探测,因此确定哪一家声明更有说服力并不容易。

考虑到这些难点,我们似乎已经看到了原子大小的上限。但是,我们还是有很好的理由进入周期表的第八行。开启元素周期表第八行确实令人振奋,因为这将意味着我们不再像以往那样生成原子。原子中的电子是以电子壳的形式排列的,每一层电子壳拥有特定的电子数量,正是这些电子壳决定了原子的行为方式以及周期表的形状。第一层壳通常容纳2个电子,氢原子有1个,氦有2个。第二层壳可以容纳8个电子。这就是为什么周期表的第二行有8个成员。更高层的电子壳拥有更多的电子。

新发现的四种新元素是元素周期表第七行的最后成员。如果我们能够发现第119号元素,它将是第八行首个成员,因此这种元素第八层壳的电子数为1个。不过,这种极端的元素可能会打破现有周期表的组织规则。每一列的元素拥有相似的特性, 这是因为它们的最外层电子壳以同样的方式排列。比如,最左侧一列的元素都是活性金属,在它们的外层壳只有一个电子。这是一种不稳定状态,原子有可能失去自己唯一的电子。相反,最右侧一列外层壳电子满员,这就意味着它们是很难发生化学反应的,因此它们被称为惰性气体。

一个氦原子拥有两个质子两个中子。究竟还有多少元素等待我们去发现?

不过,这些规则可能并不适用于所有超重元素。在它们的原子中,位于原子核附近的电子被正电荷的原子核紧紧吸引,它们以极快的速度运行。它们的速度适用于爱因斯坦的相对论,即物质移动速度越接近光速越会增加质量。因此,内层电子变重,这种连锁反应会带动外层电子,而外层电子则能够决定元素的化学特性。结论就是这种连锁反应意味着超重元素的行为方式可能并不像我们所认为的那种方式。此外,超重元素似乎是越重衰变得越快。这就意味着不仅仅很难研究它们的化学特性,而且更难以生成它们,即使生成了也难以检测它们的化学特性。同理,可以估计较大原子核的稳定性。因此,没有任何证据证明我们无法进入元素周期表第八行。

事实上,超重元素并非总是越重越不稳定。还是有一些原子核相对长寿,存在于“稳定岛”中。这要依赖于中子数量和质子数量。粒子物理学家发现,原子核中的质子和中子也像电子一样以壳的形式,电子壳越满状态越稳定。氦、氧、钙和铅都拥有一个满员电子壳,因此它们异常稳定。同样的,中子壳满员也意味着稳定性。然而,现在看起来,这种稳定性在122号元素之前并不是决定性的。鈇也可以从原子核壳效应中获得稳定性。鈇-298预计半衰期大约为17天,这对于超重元素来说已经是极高的标准了。已知寿命最长的同位素鈇-289半衰期为2.6秒。

现在并不清楚是否所有超重元素都能够维持足够长时间。是否有一个临界点,即原子至此已无法再重,否则它们将不可能存在?美国物理学家理查德-费曼则认为如此。他通过公式计算得出结论,原子核中不可能有超过137个质子,理由是最内层的电子,即第一层电子壳没有稳定的轨道。换句话说,第137号元素的原子核将无法控制住它们。不过,费曼的公式采用了一个近似值,即原子核大小近似为零,事实上当然不是。当进行更为精确计算时,在第173号元素之前,最内层电子的能量似乎并未出现异常现象。第173号元素的最内层电子可能处于一种异乎寻常的不稳定状态,即可能产生“虚拟”粒子。换句话说,这些重元素的电子云可能有时会释放出反物质粒子。

因此,即使元素周期表没有边界,但是随着它的不断扩展,肯定会出现奇怪的现象。当然,我们将来是否能够发现这些极端元素,则另当别论。(彬彬)

据台湾东森新闻网3月29日报道,最近日本论坛上,有网友转贴了一份中文版元素周期表,意外引发讨论热潮,多数人表示“不可思议”、“太难记”,更有网友打趣的说,“这是咒语吧”?

当全世界准备在2019年庆祝化学元素周期表国际年时,围绕这4种新元素的争论推动了未来新元素鉴定流程的改革。同时,这也为它们投下了不确定性的阴云——元素周期表的监管机构有可能对最新发现的元素进行重新审核。

2015年12月,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)宣布俄罗斯和美国的研究团队已获得充分的证据,证明其发现了115、117和118号元素。此外,该联合会已认可日本理化学研究所的科研人员发现了113号元素。两个研究团队通过让质量较轻的核子相互撞击,并跟踪其后产生的放射性超重元素的衰变情况,合成了上述四种元素。

但是这种被称为“交叉轰击”的方法在分析奇数号元素时是出了名的不可靠。Fahlander及其合作者报告称,对于115号和117号元素而言,此类匹配不太可能存在——这一担忧在2015年2月就引起了JWP的注意。

第四周期:钾钙钪钛钒铬锰----嫁改康太反革命?一个新元素被纳入化学元素周期表中不是件简单的事。张焕乔介绍,上世纪90年代初,IUPAC和国际纯粹物理学会(IUPAP)发布了一系列评估新元素的标准。一旦有机构宣称发现了新的元素,IUPAC和IUPAP成立的联合专家工作组将会对相关新元素提名候选者进行评估和审查。对批准的新元素,最后由IUPAC发布技术报告,确认哪些机构的新发现符合元素认定标准,并公布使用。

排列在螺旋线上的元素显示出一定的规律研究人员表示,这4种新元素将完成元素周期表中第七周期元素的排列,并为寻找元素“稳定岛”提供证据。现在的元素周期表只有七行,其中第七行中原子序数在93号及以上的元素都在自然界中不稳定,是人工合成的。然而核物理学家早就预言说,可能存在一个超重“稳定岛”,岛内元素原子的质子和中子数量超越元素周期表内的元素,但十分稳定。

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