嘉蒂丝.卡特尼普 h镇是德国哪个洲

1 威廉·康拉德·伦琴 德国物理学家因发现X光,于1901年获得第一届诺贝尔物理学奖,是世界上第一位获得此项特殊荣耀的人。
伦琴日出生在德国尼普镇,3岁时全家迁居荷兰并入荷兰籍,1865年 迁居瑞士苏黎世。伦琴曾就读于苏黎世联邦理工大学机械工程系,在苏黎世大学获得哲学博士学位,并担任了物理学教授孔脱的助手。
2 埃米尔·阿道夫·冯·贝林,德国细菌学家、免疫学家,因血清疗法防治白喉、破伤风或诺贝尔生理学奖或医学奖。曾于日生于德国汉斯道夫,日卒于马尔堡。1874年入柏林腓特烈-威廉学院,1878年获医学博士学位。柏林腓特烈-威廉学院现为柏林洪堡大学。
3 赫尔曼·埃米尔·费歇尔,德国有机化学家。他合成了苯肼,引入肼类作为研究糖类结构的有力手段,并合成了多种糖类,在理论上搞清了葡萄糖的结构,总结阐述了糖类普遍具有的立体异构现象,用费歇尔投影式描述之。他确定了咖啡因、茶碱、尿酸等物质都是嘌呤的衍生物,合成了嘌呤。他开拓了对蛋白质的研究,确定了氨基酸通过肽键形成多肽,并成功合成了多肽。1902年他费歇尔因对嘌呤和糖类的合成研究被授予第二届诺贝尔化学奖。费雪曾就读于德国波恩大学。
4 克里斯蒂安·马蒂亚斯·特奥多尔·蒙森,德国古典学者、法学家、历史学家、记者、政治家、考古学家、作家,1902年诺贝尔文学奖获得者。蒙森早年在基尔大学攻读法律和语言学,一八四二年获哲学博士学位。
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伦琴(威廉&伦琴,日-日),德国物理学家。日,时为校长的伦琴在进行的实验时,观察到放在射线管附近涂有氰亚铂酸钡的屏上发出的微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线。这种光有非常强的穿透力,为了表明这是一种新的射线,伦琴采用表示未知数的X将其命名为X射线。并于1901年获,是世界上第一位获得此殊荣的人。
威廉·伦琴
发现X射线1901年
Wilhelm R?ntgen
德国雷姆沙伊德
伦琴全名(德语:Wilhelm Conrad R?ntgen),X射线的发现者,日生于德国的下莱茵省,日卒于慕尼黑。是德国实验物理学家。伦琴日出生在德国尼普镇。3岁时全家迁居荷兰并入荷兰籍。1865年 迁居瑞士苏黎世,伦琴进入。1868年毕业。1869年从获得哲学博士学位,并担任了物理学教授孔脱的助手。随后的十九年间,伦琴在一些不同的大学工作,逐步地赢得了优秀科学家的声誉。1870年随同孔脱返回德国。1871年随孔脱到1872年又随孔脱到工作。1888年他被任命为维尔茨堡大学物理所物理学教授兼所长。1895年伦琴在维尔茨堡大学发现了X射线。1900 年年任物理学教授和物理研究所主任。1923年 2月10日在慕尼黑逝世。享年78岁。
伦琴一生在物理学许多领域中进行过实验研究工作, 如对在充电的电容器中运动时的、气体的 、晶体的、热释电和压电现象、 面在气体中的旋转、光与电的关系、物质的弹性、毛细 现象等方面的研究都作出了一定的贡献,由于他对X射线 的发现赢得了巨大的荣誉,以致这些贡献大多不为人所注意。日,伦琴发现 X 射线。他因此于1901年获第一次诺贝尔物理学奖金。这一发现宣布了时代的到来,使医学发生了革命。
迄今为止最重要的化学元素111举行命名仪式,正式将其命名为“錀”(Uuu),以纪念发现的第一位威廉-伦琴。化学元素111是德国重离子研究中心西尔古德·霍夫曼教授领导的国际科研小组在 1994年首先发现和证实的。2003年,国际化学联合会正式承认了该研究中心首先发现了化学元素111,并在2004年接受了将其命名为Uuu的建议。在物理学家伦琴发现伦琴射线111年之际,位于德国达姆斯施塔特的重离子研究中心举行仪式,正式将化学元素111命名为“錀”。
波长介于紫外线和间的。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称为伦琴射线。波长小于0.1埃的称超,在0.1~1埃范围内的称硬X射线,1~10埃范围内的称为X射线。
1895年间伦琴使用他的同行赫兹、希托夫、、和设计的设备研究中的效应。11月初伦琴重复着莱纳德管试验,这个莱纳德管加入了一个很窄的做的窗口,允许从管子射出来,另外有块纸板覆盖住铝窗口保护它不被产生阴极射线的强电场区破坏。他知道纸屏能够防止光线逃逸,但是观察到当他用涂了氰亚铂酸钡的小纸屏靠近铝窗,看不到的阴极射线能够在纸屏上产生。这让伦琴想到,比莱纳德管的管壁更厚的克鲁克斯管可能也会导致荧光效应。日下午晚些时候,他决定试验他的想法。他仔细的做了一个跟莱纳德管试验类似的黑纸屏,并用这块版覆盖住克鲁克斯管并把电极放到一个感应线圈(旧称为“鲁姆科夫线圈”)中来产生静电电荷。在用氰亚铂酸钡屏验证他的想法之前,伦琴把房间弄暗以检测是不是他的纸板。当他把线圈穿过管子的时候,确定板子确实不透光,并着手进行下一步实验。就在这时,他从距离试验管几米远的地方注意到微弱的光。为了确定他的发现,他试着重复上面的操作,每次都能看到同样的微光。 擦燃一根火柴,他才发现是他放在工作台上准备下一步使用的氰亚铂酸钡发光。接下来的几个小时伦琴一遍一遍的重复着试验。他很快确定出一个管子特定的距离,从这里能够观察到比前面的试验更强的荧光。他推测可能发现了一种新的射线。11月8日是一个星期五,伦琴利用这个周末重复试验并做了第一次记录。在接下来的几个星期他在实验室内吃住,研究了他暂时命名为X射线的新射线的差不多所有性质,并用对未知的部分给出数学表示。尽管最终新的射线用他的名字来命名为,但是他总是首选最初的术语X射线。伦琴发现X射线并非偶然,他也不是独自工作。据调查,当时多个国家不少人都在进行这方面的研究,而且,发现时间也很接近。事实上,在伦琴发现X射线之前就已经制造出X射线和和它的影像记录。然而,那里的研究人员没有意识到这一发现的重要性,只是把他们归档了事,因此也就失去了获得最伟大物理发现的赞誉的机会。他碰巧在屏上发现的东西把他的注意力从原来的研究中引开了。他当时已经计划在下一步的试验中用那个屏,那之前很短时间他就取得了这一发现。当他研究不同材料对这种射线的阻挡能力, 就把这一小片材料放到射线产生的地方。可以想象当看到呈现在他制作的屏幕上的X光影像上闪烁的骨架的时候,伦琴是多么地惊讶。据说他后来在实验室秘密的进行这项试验,因为他害怕如果这个发现是个错误会影响他的教授声誉。伦琴的原始论文《一种新的X射线》在50天后也就是日被出版。日,奥地利一家报纸报道了伦琴的发现。伦琴发现X射线以后,维尔兹堡大学授予他荣誉医学博士学位。在1895年到1897年间他一共出版了总计3篇关于X射线的论文。伦琴治学十分的严谨,还没有发现他的学术论文里面存在错误。
影响和荣誉
伦琴的发现不仅对医学诊断有重大影响,同时也促进了20世纪许多重大科学成就的出现。受伦琴的影响,1896年亨利·在的试验中偶然发现了一种新射线的穿透性。这样伦琴的发现间接地影响了放射性的发现。因为该发现1903年贝克勒和被共同授予诺贝尔奖。伦琴射线直到今天最重要的应用领域仍然是医学诊断。用于诊断的射线强度已被大大降低,同时诊断结果可以显示更清晰的细节。在现代的帮助下,伦琴射线诊断已经可以提供人体内部。除了在医学上,伦琴射线还应用在微观世界的观察和对太空的研究。另外一个伦琴射线的重大应用领域是材料无损探伤。使用伦琴射线可以检测出金属材料和焊接部位的内部缺陷。为了纪念伦琴的成就,X射线在许多国家被称为伦琴射线。另外第111号錀(Roentgenium (Rg))也以伦琴命名。在伦琴的祖国,德国有许多以伦琴命名为学校,街道和广场。由于伦琴在物理学的杰出成就,在德国的吉森市,柏林市和伦琴的出生地伦内普(Lennep)(雷姆沙伊德)都建有伦琴纪念碑。
1895年圣诞节前夕,他给他妻子的手拍了一张。随后发表了关于他拍摄妻子照片的论文并演示了拍摄过程。那个时候,诺贝尔奖刚刚设立。评奖委员会在1901年将第一个物理学奖颁发给伦琴时,特别指出,这位德国学者的发现,具有“实际应用结果”。当时的伦琴,已经非常有名,获得了不少的奖誉,所以,把刚刚问世的诺贝尔奖发给他,不仅给他本人带来荣誉,而且也一定有利于提高这一新奖的声誉。然而,诺贝尔奖章程中唯一要求的获奖发言,伦琴却从来没有做过。这位著名的科学家,不爱在公共场合出头露面,一生中经常躲避这样的发言。
轰动国际学术界的新闻日,伦琴用《一种新的射线——初步报告》这个题目,向物理学医学协会作了报告,宣布他发现了X射线,阐述这种射线具有直线传播、穿透力强、不随磁场偏转等性质。这一发现立即引起了强烈的反响:日柏林物理学会成立50周年纪念展览会上展出X射线照片。1月5日维也纳《》抢先作了报道;1月6日伦敦《每日记事》向全世界发布消息,宣告发现X射线。这些宣传,轰动了当时国际学术界,论文《初步报告》在3个月之内就印刷了5次,立即被译成英、法、意、俄等国文字。1月中旬,伦琴应召到柏林皇宫,当着威廉皇帝和王公、大臣们的面作了演示。X射线作为世纪之交的三大发现之一,引起了学术界极大的研究热情,据统计,只是1896年一年,世界各国发表的有关论文就有1千多篇,有关的小册子达50种。将奖金献给维尔茨堡伦琴一生献身科学,对物质利益十分淡薄,他不仅将自己的发现无私地奉献给了社会,也将自己所获全部献给以促进科学的发展。他的一个终生好友鲍维利(M.Boveri)写道:“他的突出性格是绝对的正直。我们大概可以这样说,无论从那种意义上讲,他都是19世纪理想的化身:坚强、诚实而有魄力;献身科学,从不怀疑科学的价值;尽管他有自我批评精神并富有幽默感,但他也许被赋予了某种不自觉的同情心;他对人民,对记忆中的事物以及对理想具有一种少有的忠诚和牺性精神,……但在接受新思想上,他却胸襟宽大,……”。我的发现属于所有人与会者焦急地等待伦琴做关于他发现神秘的X光射线的报告,俨然在等一件爆炸性的重要新闻。5点钟左右, 在学校的一间教室里,符茨堡大学城的医生、学者、工程师、、记者、摄影师和艺术家应邀而来,过道上、窗台上都挤满了大学生。预定的时间一到,伦琴就开始演讲。他向与会者介绍,他如何成功地发现了神秘的射线,并表示愿意当众演试这一过程。“……现在我请凯利凯尔教授到工作台前来!”著名的解剖学家站起身来,好不容易才挤到了前面。“请把您的右手放到感光板上。”伦琴镇定自若地说道。医生的手遮住了暗匣,暗匣里有一块感光板。瓦格涅尔工程师将四周的光遮住,于是伦琴开始重复他两周以前在普留斯米奴斯身上做过的试验。当瓦格涅尔将显影后的感光板拿来之后,伦琴立刻毫不迟疑地将它拿给大家看。经过几分钟的沉寂,与会的人们才从惊奇之中清醒过来,兴奋地又是赞叹、又是鼓掌。这时,凯利凯尔教授转过身来,面对欢呼的人群。“先生们!在这张照片上,你们看到了我这只手的骨骼图象。本人有生以来,像这种奇迹还从未见过。请允许我向你们建议:今后就将X射线定名为,以此来表示对科学家教授伟大劳动的由衷谢意!”伦琴想说些表示反对这样做的话,然而他的话被吞没在欢呼的声浪之中了。没有一个人愿离席而去。伦琴不得不回答与会者所提出的各种问题。“我知道,先生们!”他笑着回答道,“我知道,我会因此而发财致富,但是,我并不准备拍卖这一发现。”“这我可就不懂了,”一位企业家困惑不解地直摇头,“为什么您不想以此来赚钱呢?我出50万!”“哪怕是1千万!”伦琴淡然一笑答道:“我的发现属于所有的人。但愿我的这一发现能被全世界科学家所利用。这样,它就会更好地服务于全人类……”。
照射量单位
伦琴是产生的照射量的一个单位。得名于德国实验物理学家威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad R?ntgen)。英文代号为R,其定义是在0摄氏度,760毫米汞柱气压的1立方厘米空气中造成1静电单位(3.库仑)正负离子的辐射强度=1伦琴单位。伦琴单位不是,但在医学等方面还是很常用。与国际单位的换算是1伦琴单位=2.58×10-4库仑/千克。一般用来衡量X射线和的强度。用伦琴单位衡量其他形式的辐射(例如)时可以乘上一个表示生物影响性能的。伦琴单位表示的是存在的辐射量,不等于的吸收情况。衡量后者使用的是,单位为雷姆或。1雷姆大致相当于人体全部吸收了1伦琴单位的辐射。西弗(又译,英文Sievert,缩写Sv)是一个,用来衡量辐射对生物组织的伤害(剂量当量)。得名于瑞典生物物理学家Rolf Maximilian Sievert。定义为1西弗=1焦耳(辐射能量)/公斤。旧时剂量当量还用雷姆单位(又称人体伦琴当量)衡量,1雷姆=0.01西弗。
伦琴奖金是德国吉森尤斯图斯·利比希大学颁发一项奖励,由德国的两家公司于1974年共同设立,他们是韦茨拉尔的阿图尔普法伊菲尔股份有限公司和霍伊歇尔海姆-吉森的顺克·埃贝股份有限公司。这两家公司为伦琴奖金一直担保了6年,也就是说一直担保到1980年。伦琴奖金每年颁发一次,奖金金额为5000马克,主要授予年青科学家,奖励他们在放射物理学与领域基础研究中所写的优秀论文或其它形式的杰出贡献。伦琴奖金的评选委员会由两家创办公司和的代表组成,负责对由颁奖委员会推荐出的候选人进行评选。伦琴奖金可授予一人,也可由几人分享。
(R?ntgensatellit,缩写为ROSAT)是德国,美国和英国联合研制 的一颗,为纪念发现X射线的德国物理学家伦琴而命名。这颗卫星原计划由发射,由于事故,推迟到日,用德尔塔II型火箭在美国发射升空。卫星上搭载有两台成像望远镜,工作波段分别为0.1-2.4keV的软X射线和0.06-0.2keV的极紫外线。其中X射线望远镜采用4层沃尔特I型掠射式望远镜,总接收面积为1140,分辨率可达5角秒。1990年7月到1991年2月,伦琴卫星进行了为期6个月的软X射线巡天观测。在后来的9年里,伦琴卫星探测到了150,000个,取得了一批重要的成果,包括拍摄到了月亮的X射线照片、观测了和的形态、探测了发出的弥散X射线辐射阴影、孤立、苏梅克-列维9号彗星与木星碰撞发出的X射线、双子座X射线源杰敏卡的脉动等等,还发现了彗星的X射线辐射。日,伦琴卫星停止工作。
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谁发明了X射线?
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X射线的发现者威廉·康拉德·伦琴于1845年出生在德国尼普镇.他于1869年从苏黎世大学获得哲学博士学位.在随后的十九年间,伦琴在一些不同的大学工作,逐步地赢得了优秀科学家的声誉.1888年他被任命为维尔茨堡大学物理所物理学教授兼所长.1895年伦琴在这里发现了X射线.日这一天,伦琴正在做阴极射线实验.阴极射线是由一束电子流组成的.当位于几乎完全真空的封闭玻璃管两端的电极之间有高电压时,就有电子流产生.阴极射线并没有特别强的穿透力,连几厘米厚的空气都难以穿过.这一次伦琴用厚黑纸完全覆盖住阴极射线,这样即使有电流通过,也不会看到来自玻璃管的光.可是当伦琴接通阴极射线管的电路时,他惊奇地发现在附近一条长凳上的一个荧光屏(镀有一种荧光物质氰亚铂酸钡)上开始发光,恰好象受一盏灯的感应激发出来似的.他断开阴极射线管的电流,荧光屏即停止发光.由于阴极射线管完全被覆盖,伦琴很快就认识到当电流接通时,一定有某种不可见的辐射线自阴极发出.由于这种辐射线的神密性质,他称之为“X射线”——X在数学上通常用来代表一个未知数.这一偶然发现使伦琴感到兴奋,他把其它的研究工作搁置下来,专心致志地研究X射线的性质.经过几周的紧张工作,他发现了下例事实.(1)X射线除了能引起氰亚铂酸钡发荧光外,还能引起许多其它化学制品发荧光.(2)X射线能穿透许多普通光所不能穿透的物质;特别是能直接穿过肌肉但却不能透过骨胳,伦琴把手放在阴极射线管和荧光屏之间,就能在荧光屏上看到他的手骨.(3)X射线沿直线运行,与带电粒子不同,X射线不会因磁场的作用而发生偏移.1895年12月伦琴写出了他的第一篇X射线的论文,发表后立即引起了人们极大的兴趣和振奋.在短短的几个月内就有数以百计的科学家在研究X射线,在一年之内发表的有关论文大约就有一千篇!在伦琴发明的直接感召下而进行研究的科学家当中有一位是安托万·亨利·贝克雷尔.贝克雷尔虽然是有意在做X 射线的研究,但是却偶然发现了甚至更为重要的放射现象.在一般情况下,每当用高能电子轰击一个物体时,就会有X射线产生.X射线本身并不是由电子而是由电磁波构成的.因此这种射线与可见辐射线(即光波)基本上相似,不过其波长要短得多.当然X射线的最著名的应用还是在医疗(包括口腔)诊断中.其另一种应用是放射性治疗,在这种治疗当中X射线被用来消灭恶性肿瘤或抑制其生长.X射线在工业上也有很多应用,例如,可以用来测量某些物质的厚度或勘测潜在的缺陷.X射线还应用于许多科研领域,从生物到天文,特别是为科学家提供了大量有关原子和分子结构的信息.发现X射线的全部功劳都应归于伦琴.他独自研究,他的发现是前所未料的,他对其进行了极佳的追踪研究,而且他的发现对贝克雷尔及其他研究人员都有重要的促进作用.然而人们不要过高地估计伦琴的重要性.X射线的应用当然很有益处,但是不能认为它如同法拉第电磁感应的发现一样,改变了我们的整个技术;也不能认为X射线的发明在科学理论中有其真正重大的意义.人们知道紫外线(波长要比可见光短)已近一个世纪了,X射线与紫外线相类似,但是它的波长比紫外线还要短,它的存在与经典物理学的观点完全相符.总之,我认为完全有理由把伦琴远排在贝克雷尔之后,因为贝克雷尔的发现具有更重大的意义.伦琴目己没有孩子,但他和妻子抱养了一个女儿.1901年伦琴获得诺贝尔物理奖,是获得该项奖的头一个人.他于1923年在德国慕尼黑与世长辞.
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伦琴(威廉&伦琴,日-日),德国物理学家。日,时为校长的伦琴在进行的实验时,观察到放在射线管附近涂有氰亚铂酸钡的屏上发出的微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线。这种光有非常强的穿透力,为了表明这是一种新的射线,伦琴采用表示未知数的X将其命名为X射线。并于1901年获,是世界上第一位获得此殊荣的人。
威廉·伦琴
发现X射线1901年
Wilhelm R?ntgen
德国雷姆沙伊德
伦琴全名(德语:Wilhelm Conrad R?ntgen),X射线的发现者,日生于德国的下莱茵省,日卒于慕尼黑。是德国实验物理学家。伦琴日出生在德国尼普镇。3岁时全家迁居荷兰并入荷兰籍。1865年 迁居瑞士苏黎世,伦琴进入。1868年毕业。1869年从获得哲学博士学位,并担任了物理学教授孔脱的助手。随后的十九年间,伦琴在一些不同的大学工作,逐步地赢得了优秀科学家的声誉。1870年随同孔脱返回德国。1871年随孔脱到1872年又随孔脱到工作。1888年他被任命为维尔茨堡大学物理所物理学教授兼所长。1895年伦琴在维尔茨堡大学发现了X射线。1900 年年任物理学教授和物理研究所主任。1923年 2月10日在慕尼黑逝世。享年78岁。
伦琴一生在物理学许多领域中进行过实验研究工作, 如对在充电的电容器中运动时的、气体的 、晶体的、热释电和压电现象、 面在气体中的旋转、光与电的关系、物质的弹性、毛细 现象等方面的研究都作出了一定的贡献,由于他对X射线 的发现赢得了巨大的荣誉,以致这些贡献大多不为人所注意。日,伦琴发现 X 射线。他因此于1901年获第一次诺贝尔物理学奖金。这一发现宣布了时代的到来,使医学发生了革命。
迄今为止最重要的化学元素111举行命名仪式,正式将其命名为“錀”(Uuu),以纪念发现的第一位威廉-伦琴。化学元素111是德国重离子研究中心西尔古德·霍夫曼教授领导的国际科研小组在 1994年首先发现和证实的。2003年,国际化学联合会正式承认了该研究中心首先发现了化学元素111,并在2004年接受了将其命名为Uuu的建议。在物理学家伦琴发现伦琴射线111年之际,位于德国达姆斯施塔特的重离子研究中心举行仪式,正式将化学元素111命名为“錀”。
波长介于紫外线和间的。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称为伦琴射线。波长小于0.1埃的称超,在0.1~1埃范围内的称硬X射线,1~10埃范围内的称为X射线。
1895年间伦琴使用他的同行赫兹、希托夫、、和设计的设备研究中的效应。11月初伦琴重复着莱纳德管试验,这个莱纳德管加入了一个很窄的做的窗口,允许从管子射出来,另外有块纸板覆盖住铝窗口保护它不被产生阴极射线的强电场区破坏。他知道纸屏能够防止光线逃逸,但是观察到当他用涂了氰亚铂酸钡的小纸屏靠近铝窗,看不到的阴极射线能够在纸屏上产生。这让伦琴想到,比莱纳德管的管壁更厚的克鲁克斯管可能也会导致荧光效应。日下午晚些时候,他决定试验他的想法。他仔细的做了一个跟莱纳德管试验类似的黑纸屏,并用这块版覆盖住克鲁克斯管并把电极放到一个感应线圈(旧称为“鲁姆科夫线圈”)中来产生静电电荷。在用氰亚铂酸钡屏验证他的想法之前,伦琴把房间弄暗以检测是不是他的纸板。当他把线圈穿过管子的时候,确定板子确实不透光,并着手进行下一步实验。就在这时,他从距离试验管几米远的地方注意到微弱的光。为了确定他的发现,他试着重复上面的操作,每次都能看到同样的微光。 擦燃一根火柴,他才发现是他放在工作台上准备下一步使用的氰亚铂酸钡发光。接下来的几个小时伦琴一遍一遍的重复着试验。他很快确定出一个管子特定的距离,从这里能够观察到比前面的试验更强的荧光。他推测可能发现了一种新的射线。11月8日是一个星期五,伦琴利用这个周末重复试验并做了第一次记录。在接下来的几个星期他在实验室内吃住,研究了他暂时命名为X射线的新射线的差不多所有性质,并用对未知的部分给出数学表示。尽管最终新的射线用他的名字来命名为,但是他总是首选最初的术语X射线。伦琴发现X射线并非偶然,他也不是独自工作。据调查,当时多个国家不少人都在进行这方面的研究,而且,发现时间也很接近。事实上,在伦琴发现X射线之前就已经制造出X射线和和它的影像记录。然而,那里的研究人员没有意识到这一发现的重要性,只是把他们归档了事,因此也就失去了获得最伟大物理发现的赞誉的机会。他碰巧在屏上发现的东西把他的注意力从原来的研究中引开了。他当时已经计划在下一步的试验中用那个屏,那之前很短时间他就取得了这一发现。当他研究不同材料对这种射线的阻挡能力, 就把这一小片材料放到射线产生的地方。可以想象当看到呈现在他制作的屏幕上的X光影像上闪烁的骨架的时候,伦琴是多么地惊讶。据说他后来在实验室秘密的进行这项试验,因为他害怕如果这个发现是个错误会影响他的教授声誉。伦琴的原始论文《一种新的X射线》在50天后也就是日被出版。日,奥地利一家报纸报道了伦琴的发现。伦琴发现X射线以后,维尔兹堡大学授予他荣誉医学博士学位。在1895年到1897年间他一共出版了总计3篇关于X射线的论文。伦琴治学十分的严谨,还没有发现他的学术论文里面存在错误。
影响和荣誉
伦琴的发现不仅对医学诊断有重大影响,同时也促进了20世纪许多重大科学成就的出现。受伦琴的影响,1896年亨利·在的试验中偶然发现了一种新射线的穿透性。这样伦琴的发现间接地影响了放射性的发现。因为该发现1903年贝克勒和被共同授予诺贝尔奖。伦琴射线直到今天最重要的应用领域仍然是医学诊断。用于诊断的射线强度已被大大降低,同时诊断结果可以显示更清晰的细节。在现代的帮助下,伦琴射线诊断已经可以提供人体内部。除了在医学上,伦琴射线还应用在微观世界的观察和对太空的研究。另外一个伦琴射线的重大应用领域是材料无损探伤。使用伦琴射线可以检测出金属材料和焊接部位的内部缺陷。为了纪念伦琴的成就,X射线在许多国家被称为伦琴射线。另外第111号錀(Roentgenium (Rg))也以伦琴命名。在伦琴的祖国,德国有许多以伦琴命名为学校,街道和广场。由于伦琴在物理学的杰出成就,在德国的吉森市,柏林市和伦琴的出生地伦内普(Lennep)(雷姆沙伊德)都建有伦琴纪念碑。
1895年圣诞节前夕,他给他妻子的手拍了一张。随后发表了关于他拍摄妻子照片的论文并演示了拍摄过程。那个时候,诺贝尔奖刚刚设立。评奖委员会在1901年将第一个物理学奖颁发给伦琴时,特别指出,这位德国学者的发现,具有“实际应用结果”。当时的伦琴,已经非常有名,获得了不少的奖誉,所以,把刚刚问世的诺贝尔奖发给他,不仅给他本人带来荣誉,而且也一定有利于提高这一新奖的声誉。然而,诺贝尔奖章程中唯一要求的获奖发言,伦琴却从来没有做过。这位著名的科学家,不爱在公共场合出头露面,一生中经常躲避这样的发言。
轰动国际学术界的新闻日,伦琴用《一种新的射线——初步报告》这个题目,向物理学医学协会作了报告,宣布他发现了X射线,阐述这种射线具有直线传播、穿透力强、不随磁场偏转等性质。这一发现立即引起了强烈的反响:日柏林物理学会成立50周年纪念展览会上展出X射线照片。1月5日维也纳《》抢先作了报道;1月6日伦敦《每日记事》向全世界发布消息,宣告发现X射线。这些宣传,轰动了当时国际学术界,论文《初步报告》在3个月之内就印刷了5次,立即被译成英、法、意、俄等国文字。1月中旬,伦琴应召到柏林皇宫,当着威廉皇帝和王公、大臣们的面作了演示。X射线作为世纪之交的三大发现之一,引起了学术界极大的研究热情,据统计,只是1896年一年,世界各国发表的有关论文就有1千多篇,有关的小册子达50种。将奖金献给维尔茨堡伦琴一生献身科学,对物质利益十分淡薄,他不仅将自己的发现无私地奉献给了社会,也将自己所获全部献给以促进科学的发展。他的一个终生好友鲍维利(M.Boveri)写道:“他的突出性格是绝对的正直。我们大概可以这样说,无论从那种意义上讲,他都是19世纪理想的化身:坚强、诚实而有魄力;献身科学,从不怀疑科学的价值;尽管他有自我批评精神并富有幽默感,但他也许被赋予了某种不自觉的同情心;他对人民,对记忆中的事物以及对理想具有一种少有的忠诚和牺性精神,……但在接受新思想上,他却胸襟宽大,……”。我的发现属于所有人与会者焦急地等待伦琴做关于他发现神秘的X光射线的报告,俨然在等一件爆炸性的重要新闻。5点钟左右, 在学校的一间教室里,符茨堡大学城的医生、学者、工程师、、记者、摄影师和艺术家应邀而来,过道上、窗台上都挤满了大学生。预定的时间一到,伦琴就开始演讲。他向与会者介绍,他如何成功地发现了神秘的射线,并表示愿意当众演试这一过程。“……现在我请凯利凯尔教授到工作台前来!”著名的解剖学家站起身来,好不容易才挤到了前面。“请把您的右手放到感光板上。”伦琴镇定自若地说道。医生的手遮住了暗匣,暗匣里有一块感光板。瓦格涅尔工程师将四周的光遮住,于是伦琴开始重复他两周以前在普留斯米奴斯身上做过的试验。当瓦格涅尔将显影后的感光板拿来之后,伦琴立刻毫不迟疑地将它拿给大家看。经过几分钟的沉寂,与会的人们才从惊奇之中清醒过来,兴奋地又是赞叹、又是鼓掌。这时,凯利凯尔教授转过身来,面对欢呼的人群。“先生们!在这张照片上,你们看到了我这只手的骨骼图象。本人有生以来,像这种奇迹还从未见过。请允许我向你们建议:今后就将X射线定名为,以此来表示对科学家教授伟大劳动的由衷谢意!”伦琴想说些表示反对这样做的话,然而他的话被吞没在欢呼的声浪之中了。没有一个人愿离席而去。伦琴不得不回答与会者所提出的各种问题。“我知道,先生们!”他笑着回答道,“我知道,我会因此而发财致富,但是,我并不准备拍卖这一发现。”“这我可就不懂了,”一位企业家困惑不解地直摇头,“为什么您不想以此来赚钱呢?我出50万!”“哪怕是1千万!”伦琴淡然一笑答道:“我的发现属于所有的人。但愿我的这一发现能被全世界科学家所利用。这样,它就会更好地服务于全人类……”。
照射量单位
伦琴是产生的照射量的一个单位。得名于德国实验物理学家威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad R?ntgen)。英文代号为R,其定义是在0摄氏度,760毫米汞柱气压的1立方厘米空气中造成1静电单位(3.库仑)正负离子的辐射强度=1伦琴单位。伦琴单位不是,但在医学等方面还是很常用。与国际单位的换算是1伦琴单位=2.58×10-4库仑/千克。一般用来衡量X射线和的强度。用伦琴单位衡量其他形式的辐射(例如)时可以乘上一个表示生物影响性能的。伦琴单位表示的是存在的辐射量,不等于的吸收情况。衡量后者使用的是,单位为雷姆或。1雷姆大致相当于人体全部吸收了1伦琴单位的辐射。西弗(又译,英文Sievert,缩写Sv)是一个,用来衡量辐射对生物组织的伤害(剂量当量)。得名于瑞典生物物理学家Rolf Maximilian Sievert。定义为1西弗=1焦耳(辐射能量)/公斤。旧时剂量当量还用雷姆单位(又称人体伦琴当量)衡量,1雷姆=0.01西弗。
伦琴奖金是德国吉森尤斯图斯·利比希大学颁发一项奖励,由德国的两家公司于1974年共同设立,他们是韦茨拉尔的阿图尔普法伊菲尔股份有限公司和霍伊歇尔海姆-吉森的顺克·埃贝股份有限公司。这两家公司为伦琴奖金一直担保了6年,也就是说一直担保到1980年。伦琴奖金每年颁发一次,奖金金额为5000马克,主要授予年青科学家,奖励他们在放射物理学与领域基础研究中所写的优秀论文或其它形式的杰出贡献。伦琴奖金的评选委员会由两家创办公司和的代表组成,负责对由颁奖委员会推荐出的候选人进行评选。伦琴奖金可授予一人,也可由几人分享。
(R?ntgensatellit,缩写为ROSAT)是德国,美国和英国联合研制 的一颗,为纪念发现X射线的德国物理学家伦琴而命名。这颗卫星原计划由发射,由于事故,推迟到日,用德尔塔II型火箭在美国发射升空。卫星上搭载有两台成像望远镜,工作波段分别为0.1-2.4keV的软X射线和0.06-0.2keV的极紫外线。其中X射线望远镜采用4层沃尔特I型掠射式望远镜,总接收面积为1140,分辨率可达5角秒。1990年7月到1991年2月,伦琴卫星进行了为期6个月的软X射线巡天观测。在后来的9年里,伦琴卫星探测到了150,000个,取得了一批重要的成果,包括拍摄到了月亮的X射线照片、观测了和的形态、探测了发出的弥散X射线辐射阴影、孤立、苏梅克-列维9号彗星与木星碰撞发出的X射线、双子座X射线源杰敏卡的脉动等等,还发现了彗星的X射线辐射。日,伦琴卫星停止工作。
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