1兆电子伏特是多少焦耳?

在近代物理中常用电子伏特(eV)作能量单位,试问在多高温度下,分子的平均平动动能为1eV?1K温度的单个分子热运动平均平动能量相当于多少电子伏特?

高能X射线一般指的是其能量在()级以上的X射线。

欧洲大型强子对撞机的质子对撞的能量能够达到下列哪个数量级:()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

吸收剂量和比释动能的单位是()。

E、兆电子伏特(MeV)

高能射线是能量在1兆电子伏特以上的X射线,采用直线加速器产生的高能X射线与一般X射线相比,它具有()等特点。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

单位质量流体的能量除以重力加速度称为单位重量流体的能量。()

现在国际和我国通用的能量单位是()。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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国际标准的计量单位一般用小写。仅在涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,为了表示对科学家前辈的尊重,就用大写,其余的非以人名命名的单位一般用小写。

其次,对于量词,一般初始量级用小写, 如果相同字母,大小写往往区分不同数量级,例如mΩ、MΩ,小写m表示1×10-3;而大写M表示1×106。所以这里的k表示1×103,应采用小写。(也许这个小写k还是为了与K(开尔文)进行区分) 综上,可以发现kV应当是k小写,V大写。对于这个问题其实你全部大写人家也能看的懂,主要是从学术上来说,国家标准中是怎么规定,我们就要按照标准来书写。

计量单位的标准符号要正确

字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kVA、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号 如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号 如M、G均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。2018年11月16日 ,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。新国际单位体系采用物理常数重新定义质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”和物质的量单位“摩尔”。

其实,我们很多熟悉的计量单位都是和相应科学家的名字相对应的哦!

是表示电流量的计量单位,

以法国物理学家安培的姓氏命名。

为电动力学的研究奠定了基础。

是表示放射性活度量的计量单位,

以法国物理学家贝可勒尔的姓氏命名。

安东尼·亨利·贝可勒尔,

首次发现铀的放射性质,

1903年获得诺贝尔物理学奖。

是表示电荷量的计量单位,

以法国物理学家库仑的姓氏命名。

查尔斯·奥古斯丁·迪·库仑,

他用扭秤测量静电力和磁力,

导出了有名的库仑定律。

是表示摄氏温度量的计量单位,

它以瑞典物理学家摄尔西斯的姓氏为来源。

1742年提出使用温度的

这一温度的分度标志方法

摄氏温度量的单位名称,

所以其外文符号没有用正体大写。

是表示电容量的计量单位,

以英国物理学家法拉第的姓氏命名。

磁力线研究方面取得突破性成果,

提出了法拉第电解定律。

是表示吸收剂量的计量单位,

以英国物理学家戈瑞的姓氏命名。

路易斯·赫伯特·戈瑞,

他为电离辐射剂量测定法

首次定量评定了辐射时氧

是表示电感量的计量单位,

以美国物理学家亨利的姓氏命名。

建造变压器的理论基础,

及无线电广播起了重大作用。

是表示频率量的计量单位,

以德国物理学家赫兹的姓氏命名.

亨利克·鲁道夫·赫兹,

在电磁波研究上获重要成果。

是表示功和能量的计量单位,

以英国物理学家焦耳的姓氏命名。

詹姆斯·普雷斯各·焦耳,

他发现焦耳定律的基本原理,

提出了焦耳—汤姆逊效应。

是表示热力学温度量的计量单位,

因英国物理学家开尔文勋爵而得名。开尔文,

1851年提出热力学第二定律,

根据卡诺热循环理论创立了

以英国物理学家牛顿的姓氏命名。

确立了力学领域的机械运动

以法国物理学家帕斯卡的姓氏命名。布莱斯·帕斯卡,

在流体静、动力学研究方面

设计了二进制算术计算器。

是表示电导量的计量单位,

以德国物理学家西门子的姓氏命名。恩斯脱·韦纳·冯·西门子,

是表示剂量当量的计量单位,

以瑞典物理学家希沃特的姓氏命名。罗尔夫·希沃特,

在放射生物学上做出重要贡献。

和磁感应强度量的计量单位,

以南斯拉夫物理学家特斯拉

及特斯拉电机与特斯拉线圈。

伏特电池、验电器及储电器。

是表示功率量的计量单位,

以英国发明家瓦特的姓氏命名。

为动力机革命开辟了道路。

是表示磁通量的计量单位,

以德国物理学家韦伯的姓氏命名。

电磁单位制研究中取得重要成果,

为电磁理论的诞生开辟了道路。

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专访|张杰院士:追逐激光,从“人造太阳”到微观世界探索

激光,是人类最伟大的发明之一,被认为是“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。这道光焦点下的微观物质世界,如此令人着迷,让张杰研究了30多年。

2021年的未来科学大奖如约而至,其中的物质科学奖颁给了上海交通大学/中科院物理所张杰院士,奖励他与其团队通过调控激光与物质相互作用,产生精确可控的超短脉冲高能电子束,并将其应用于激光核聚变的快点火研究和实现超高时空分辨高能电子衍射成像。

何为激光核聚变的快点火研究?超高时空分辨高能电子衍射成像意味着什么?日前,张杰从繁忙的科研工作中专门抽出时间,接受澎湃新闻()专访,解读获奖成果的科学意义,并对年轻科研人员的未来发展提出建议。

张杰说,物理学家喜欢探索的科学问题有两类,第一类是人类社会发展中遇到的瓶颈性难题,比如当前人类社会发展迫切需要解决的最大难题—终极能源问题,第二类是自然界中最难以理解的奥秘,比如微观世界的结构与功能。

激光具有极好的方向性、相干性和偏振等特点,因此,激光和物质相互作用可以产生精确可控的超短脉冲高能电子束。一方面,高能电子束可以将其携带的能量精准地输运到预先压缩的聚变燃料中,实现快速加热,引发核聚变反应。核聚变能由于其燃料来自海水、效率是化石能源的千万倍、没有长期的核废料、没有碳排放等特点,因此被视为未来社会的“终极能源”。

另一方面,超短脉冲高能电子束也可以作为极其敏感的探针,为探测微观世界的超快动力学过程,提供超高时空分辨的研究手段。张杰团队研制的高能电子衍射与成像装置达到了亚埃级的超高空间分辨能力和50飞秒的超高时间分辨能力。

1飞秒等于1000万亿分之一秒,在张杰团队之前,时间分辨能力的国际最好水平是150飞秒。“微观物质世界有不少重要的超快过程的时间尺度恰巧在100飞秒左右,所以当我们的装置达到50飞秒的时间分辨能力时,就使人类第一次具有了直接观察微观世界这些超快过程的能力了。”张杰打了个比方,就像对高速运动物体的摄影,只有相机“快门”的速度比运动速度更快,才可以清晰成像。

从上世纪九十年代以来,对激光焦点下微观世界前沿的不断探索与发现,让张杰着迷了30多年。9月12日,在接到未来科学大奖物质科学奖获奖通知的那一刻,他正在与团队成员一起开会,对刚结束的夏季实验进行总结。

“我不太赞成将学习和科学研究比喻作‘学海无涯苦做舟’的苦行僧文化。科学探索的根本驱动力是人类的好奇心,这是人类长期以来得以进化的本能之一,因此,学习和科学探索的过程其实是非常快乐的。我们一定要学会享受学习和科学探索过程本身带来的快乐。”对于年轻科研人员和学生,张杰给出了他的建议。

很多时候,我们过分强调了科学研究的枯燥,其实探索自然界奥秘的好奇心和解决难题的满足感是对科学家探索最大的激励。“我们科学探索的回报就是发现的乐趣和好奇心的满足,我们认为这要比美食、游戏或其它娱乐活动所产生的多巴胺要强得多。”张杰开玩笑说。

实验室里的“人造太阳”:可控核聚变的两条研究路都走到了门槛

太阳和许多恒星的内部温度高达千万摄氏度以上,每时每刻都在发生着剧烈的核聚变反应。张杰介绍,太阳每秒放出的能量约为),传统的中心点火激光核聚变方案需要使用巨大能量的激光装置对氘氚燃料进行同步的压缩和点火,而同步进行的压缩和点火过程会涉及极其复杂的非线性物理过程。他认为这种方案可以作为受控激光核聚变过程的研究方案,但是由于效率不高,未来真正作为核聚变能量的产生,还需要探索其它点火方案。

除美国之外,世界上还有其它不同的激光聚变点火方案正在研究之中。比如张杰团队目前正在探索另一种点火方案,采用特殊设计的激光波形与靶构型,将压缩过程与点火过程分离,并通过精确调控的超短脉冲高能电子束对压缩后的燃料进行快速点火,降低物理上的不稳定性,同时提高激光能量到点火能量的效率。

其中对超短脉冲高能电子束的精确调控是点火的关键。自上世纪九十年代以来,张杰团队经过大量的实验与理论的研究,实现了对高能电子束发射方向与能量的精确调控,并实现了表面自生电磁场对高能电子束的引导和聚焦。

“我们的激光聚变实验研究主要是使用中科院上海光机所的神光二号激光装置,目前我们的方案已经完成了6轮实验,并取得了不小的进展。”

神光二号升级激光装置是我国自主研制的大型激光装置。张杰对澎湃新闻()表示,接下来团队还会在神光二号激光装置进一步升级的同时,再做12轮实验,他们的目标是在2026年验证阿尔法粒子的自加热,为快点火方案的实现提供坚实的实验基础。

核聚变两大产物之一是阿尔法粒子,“每个阿尔法粒子带有)。

他们研制的超短脉冲兆电子伏特电子衍射与成像装置达到了亚埃级的空间分辨能力。埃是长度单位,1埃等于百亿分之一米,而亚埃则是比埃更小的尺度。他们还将装置的时间分辨能力提高到创纪录的50飞秒,而1飞秒等于1000万亿分之一秒,此前国际最好水平是150飞秒。

“微观物质世界中的许多超快物理与化学过程都发生在100飞秒左右的时间尺度,所以当我们的装置同时具有了亚埃级的空间分辨能力和50飞秒的时间分辨能力,就意味着只有我们可以在原子尺度上看清楚这些超快的动力学过程。”张杰打了个比方,就像对高速运动物体的摄影,不管运动速度有多快,只要相机快门的速度更快,就可以清晰成像。

利用这台装置,张杰团队与合作者成功地实现了超快光场对量子材料维度的调控,观察到瞬态的光致新奇物态;实现了对光诱导的新型相变以及单分子成像等重要物理与化学超快过程的首次观测。

“在对微观物质世界的超快动力学过程观察方面,人类的梦想之一就是希望能够制作单分子运动的电影。”比如,尽管我们可以写出二氧化碳分子的化学公式,但却没有直接观察过二氧化碳单分子究竟长什么模样、二氧化碳分子如何运动。

张杰说,物理学家的责任就是直接看到单分子图像,并将单分子运动的图像拍摄下来,以便深入研究。“我们先用一串飞秒激光脉冲将二氧化碳分子排好队,接下来用超短脉冲高能电子束观察排好队的二氧化碳分子,就可以把二氧化碳分子在不同时刻的位置和结构全看清楚了,然后将不同时刻的图像排列起来,就可以形成单分子电影了。”

对于未来,在超高时空分辨的电子衍射和成像方面,张杰说,团队的下一个努力目标是达到1飞秒量级的时间分辨能力,这将是又一个非常重要门槛。50飞秒的时间分辨能力可以让我们看清楚原子的运动过程,如果实现1飞秒量级的时间分辨能力,人类能看到电子的运动过程,从而对物质微观结构和功能的了解产生重要突破。

“物理学家的责任,不但是要看得见,还需要获得关于单分子如何组成,为什么会这样运动的规律性认识。”此时的张杰,眼中闪烁着兴奋。

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