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古罗马时期的发达,现代米兰的时候尚
1799年,意大利科学家伏打发明伏打电堆,为取得持续的恒定电流提供了概率。而稳恒电流的取得,使那个时代的科学家充分研究了电流的各自不同的效应及其规律,同时也给电越学的蓬勃发展和进步开辟了新的研究领域。在这方面,以奥斯特为开端。终于使电的研究从神秘王国进入了实用的阶段。1858年德国物理学家普吕克 利用盖斯勒管研究气体放电时发现,阴极的辉光会随着磁场的变化改变其形状。189年,他又在对着明极的管壁上看到了绿色焚光。1869 年普吕克的学生希托夫发现,假设把物体放在点状的阴极和出现费光的管壁当中,物体就可以出现清晰的影子,这表达射线起源自于明极。他断言,从阴极发出了一种直线传 播的射线,撞击在玻璃壁上发出了荧光。1876年,德国物理学家哥尔德斯坦(E. Gldstin)把普吕克发现的这样的射线称为“阴极射线”。
从1883年起赫兹(H. Hertz)对阴极射线进行了一系列实验,发现阴极射线是连续射出的,不是像一部分人所观察到的阴极射线具有脉冲的性质;阴极射线的径迹也未必与真空管中电流的走向完全一样;阴极射线在电场作用依然不会偏转,其静电性质和电磁性质也很微弱。1891年,他更进一步发现,阴极射线可以穿透金属薄片(金箔、银箔、铝箔),这似乎证明阴极射线不是粒子流( 因为当时大家已知的任何物质粒子都不可能穿过金属薄片)。从1892年起,赫兹的学生勒纳德(P. Lenard)也从事阴极射线的实验研究。他试图使阴极射线越出真空管外,以便在管外方便地研究它的性质。他想到石英板对紫外光一类射线是透明的,阴极射线不出意外的情况大概也会透射过去。但实验失败了。他接受赫兹的建议,用厚为0.000265厘米的铝箔代替石英板,阴极射线马上穿透了这些铝箔,使管外几厘米远处的荧光屏发出荧光。他断言,阴极射线并非飞行的粒子,而是“以太中的情况”。
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