真空原理是谁发明的(真空是谁提出的)

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真空机谁发明的?什么时间?

真空机的发明者葛里克出于好奇,把两个金属半球合成的球抽成真空,大气压造成的强大压力用16匹马(每半球各拴8匹)的拉力都拉不开,从而才有所发明。

发明时间:1646年

真空究竟是怎么被创造出来的?

正如这幅艺术效益图所描绘的,外层空间场和粒子正在发生相互作用。即使是一个“完美”的真空,仍然会有真空能量、希格斯场和时空曲率。对人类来说,太空似乎是空的,因为我们看不到那里的大部分东西,并且那里的空气比我们习惯的要少得多。公共域图像,来源:克里斯托弗·s·贝尔德。

空间不是空的。外层空间的一个点就充满了气体、尘埃、来自恒星的带电粒子风、恒星发出的光、宇宙射线、大爆炸留下的辐射、重力、电场和磁场,以及核反应产生的中微子。正如亨宁·根茨(Henning Genz)博士在《虚空:虚无空间的科学》(nothness: the Science of Empty Space)一书中所描述的那样,空间也充满了我们无法直接探测到的两种物质:暗物质和暗能量。

根据根茨Genz博士的说法,即使可以从空间的某一特定区域移除并阻挡住所有的这些东西,仍然有三样是我们永远无法移除的:(1)真空能量,(2)希格斯场,(3)时空曲率。

真空能量(也称为真空涨落或零点能)是由粒子和反粒子组成的海洋,这些粒子和反粒子会短暂地进入或消失。真空能量有一个非常真实的影响,因为它削弱了,或者说屏蔽了电场。真空涨落并不是某种奇特的、未经检验的理论产物。相反,真空波动在我们日常生活中都能找到。激光,就像你DVD机里的激光一样,关键取决于真空波动的存在。当你正确地设置一种材料,使之能产生光辐射的连锁反应时,激光束就产生了。这个链式反应是由真空涨落引起的。

同样,放射性衰变,比如考古学家用来确定材料年代的碳-14衰变,也是由真空波动引起的。真空能量可以通过卡西米尔效应来测量:让两个不带电的金属球被拉得很近,真空能量使它们产生了相互吸引,当它们的分离足够小的时候,真空能量的吸引力超过了引力和电磁效应。真空能也解释了氢能级的兰姆转移,真空能同样也是主流物理学的既定原理。(另一方面,利用真空波动作为工业能源的免费来源是一种伪科学。)

其次,希格斯场无处不在,正是它赋予了许多粒子质量。由于质能守恒,质能不能在一个封闭的系统中凭空产生或消灭。因此,当希格斯场给一个粒子赋予质量时,它是通过从真空中吸收能量来实现的。2012年,当欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机宣布了对希格斯玻色子存在的首次意义深远的实验验证,希格斯场成为了重大新闻。

最后,根据爱因斯坦的广义相对论,时空曲率是空间本身固有的属性。质量作用于空间的方式是给它曲率,空间作用于质量的方式是让它们以弯曲的形状运动。质量在弯曲时空中沿直线运动的现象称为引力。卫星在轨道上的曲线轨迹实际上是曲线空间中的一条直线。一个没有质量的空间仍然有一个形状(它仍然有爱因斯坦的度量场)。根据方程,即使没有质量,这个形状甚至也是可以是弯曲的。因为重力只是空间本身的形状,所以没有一种办法能把重力留住或者阻止重力离开空间的某一个区域。因此,即使是最空的物理真空也总是有一个曲率场。

完美的“虚无”空间总是有真空能量、希格斯场和时空曲率。更典型的真空,例如在外层空间,也有气体、尘埃、风、光、电场、磁场、宇宙射线、中微子、暗物质和暗能量。尽管所有这些东西都在外层空间快速移动,但对于习惯了在稠密的空气层中穿行的地球人来说,太空似乎确实是空的。下面的列表总结了这些概念。

物质

例如:有形物体、气体、尘埃、太阳风、宇宙射线、介子

可移除性:使用厚壁和真空泵可移除

例如:星光,热辐射,宇宙背景辐射,无线电波,电磁场

可移除性:大部分可移除使用接近绝对零度的厚导电壁

中微子

例如:太阳中微子,来自放射性尘埃的中微子

可移除性:使用比地面厚的墙壁可移除

暗物质

例如:银河的光晕,星系间的丝状体

可移除性:未知,可能无法移除

真空能量

例如:连续粒子对产生的海洋

可移除性:不可移除

希格斯场

例如:希格斯耦合,希格斯玻色子

可移除性:不可移除

时空曲率

例如:重力,宇宙结构,暗能量

可移除性:不可移除

1.WJ百科全书

2.天文学名词

3. wtamu

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真空包装是哪个国家发明的?它经过了怎样的发明历程呢?

真空包装它也被称为是减压包装,它的使用方法是将包装容器内的空气全部抽出,并且进行密封,让包装容器内处于高度的减压状态,空气非常的少,也就达到了低氧的效果,没有氧气微生物就没有办法在里面生存,从而实现果品的新鲜并不会发生腐蚀。那大家知道真空包装是哪个国家发明的吗?它的发展过程又是什么呢?今天小编就来给大家简单的讲一讲真空包装的发明史。

早在1643年,意大利物理学家托里拆利,发现真空和自然的空间有大气和大气压力存在,所以他不然开始了他的实验最开始他便将一根一端封闭的长玻璃管里面装满了汞,并把他倒立与汞槽中,最后,他惊奇的发现玻璃管中的拱面有下降的趋势,直至与玻璃管外的拱面相差76厘米,这时候托里拆利,他就认为,玻璃管汞上面的空间是真空,而七十六厘米的高的汞柱是因为存在大气压力的缘故。这样,意大利物理学家托尼拆逆就发现了真空的存在。

人类在没有找到真空以前也曾经设想出了一个的理想环境,他们把真空理解成为“什么物质都没有”,所以才用了这样一个词“真空”,但是人类始终没有找到这样一个环境,来证明他们的想法。而托里拆利的实验证明了真空的存在,并发现了大气压响,这是人类首次发现真空。

真空的发现,为人们带来了极大的便利,它的用途也有很多,比如,真空泵,真空包装。真空泵,它主要用于,医药,农药,化妆品,电子镀膜的行业。真空包装最主要的用途就是食品方面。能够帮助我们食品保鲜,不会腐蚀,能够长时间的保存我们的食品。

是谁发明了真空技术?急! 拜托~~

要说技术和原理,应该是爱迪生.

如果说成型的产品,应该是J.A.弗莱明

在1904年,曾经一度是英国Malcony公司顾问的J.A.Fleming先生,发明了用在无线电信中检波器的二极真空管.这次发明的原有概念,就是来自爱迪生早在十年前发明的“爱迪生效应”.他由于曾担任伦敦的爱迪生电灯公司顾问,所以当年爱迪生做的实验他也在场,离开爱迪生电灯公司后的他,仍继续不断进行更深入的研究.Fleming将发明了的二极真空管取名Bulb,或称Valve(取其电流只向单方向流,不会反方向流,像一道“活门”)现时流行的叫法是真空管,全部都是同一样东西.

真空技术的发展史

真空技术

真空技术是建立低于大气压力的物理环境,以及在此环境中进行工艺制作、物理测量和科学试验等所需的技术。真空技术主要包括真空获得、真空测量、真空检漏和真空应用四个方面。在真空技术发展中,这四个方面的技术是相互促进的。

真空是指低于大气压力的气体的给定空间,即每立方厘米空间中气体分子数大约少于两千五百亿亿个的给定空间。真空是相对于大气压来说的,并非空间没有物质存在。用现代抽气方法获得的最低压力,每立方厘米的空间里仍然会有数百个分子存在。气体稀薄程度是对真空的一种客观量度 ,最直接的物理量度是单位体积中的气体分子数。气体分子密度越小,气体压力越低,真空就越高。但由于历史原因,量度真空通常都用压力表示。

远在1643年,意大利物理学家托里拆利发现,真空和自然空间有大气和大气压力存在。他将一根一端封闭的长玻璃管灌满汞,并倒立于汞槽中时,发现管中汞面下降,直至与管外的汞面相差76厘米时为止。托里拆利认为,玻璃管汞面上的空间是真空,76厘米高的汞柱是因为存在大气压力的缘故。

1650年,德国的盖利克制成活塞真空泵。1654年,他在马德堡进行了著名的马德堡半球试验:用真空泵将两个合在一起的、直径为14英寸(35.5厘米)的铜半球抽成真空,然后用两组各八匹马以相反方向拉拽铜球,始终未能将两半球分开。这个著名的试验又一次证明,空间有大气存在,且大气有巨大的压力。为了纪念托里拆利在科学上的重大发现和贡献,以往习用的真空压力单位就是用他的名字命名的。

19世纪中后期,英国工业革命的成功,促进了生产力和科学实验发展,同时也推动了真空技术的发展。1850年和1865年,先后发明了汞柱真空泵和汞滴真空泵,从而研制成了白炽灯泡(1879)、阴极射线管(1879)、杜瓦瓶(1893)和压缩式真空计(1874)。压缩式真空计的应用首次使低压力的测量成为可能。

20世纪初,真空电子管出现,促使真空技术向高真空发展。1935~1937年发明了气镇真空泵、油扩散泵和冷阴极电离计。这些成果和1906年制成的皮拉尼真空计至今仍为大多数真空系统所常用。

1940年以后,真空应用扩大到核研究(回旋加速器和同位素分离等)、真空冶金、真空镀膜和冷冻干燥等方面,真空技术开始成为一个独立的学科。第二次世界大战期间,原子物理试验的需要和通信对高质量电真空器件的需要,又进一步促进了真空技术的发展。

在地球上,通常是对特定的封闭空间抽气来获得真空,用来抽气的设备称为真空泵。早先制成的真空泵,抽气速度不大,极限真空低,很难满足生产和科学试验的需要。后来相继制成一系列抽气机理不同的真空泵,抽速和极限真空都得到不断的提高。如低温泵的抽气速率可达60000升/秒,极限真空可达千亿分之一帕数量级。

为了保证真空系统能达到和保持工作需要的真空,除需要配备合适的、抽气性能良好的真空泵以外,真空系统或其零部件还必须经过严格的检漏,以便消除破坏真空的漏孔。低(粗)真空、中真空和高真空系统一般用气压检漏 ;对于超高真空系统,在采用一般检漏法粗检以后,还要采用灵敏度较高的检漏仪,如卤素检漏仪和质谱检漏仪来检漏。

随着真空获得技术的发展,真空应用日渐扩大到工业和科学研究的各个方面。真空应用是指利用稀薄气体的物理环境完成某些特定任务。有些是利用这种环境制造产品或设备,如灯泡、电子管和加速器等。 这些产品在使用期间始终保持真空;而另一些则仅把真空当作生产中的一个步骤,最后产品在大气环境下使用,如真空镀膜、真空干燥和真空浸渍等。

真空的应用范围极广,主要分为低真空、中真空、高真空和超高真空应用。低真空是利用低(粗)真空获得的压力差来夹持、提升和运输物料,以及吸尘和过滤,如吸尘器、真空吸盘 。

中真空一般用于排除物料中吸留或溶解的气体或水分、制造灯泡、真空冶金和用作热绝缘。如真空浓缩生产炼乳,不需加热就能蒸发乳品中的水分。

真空冶金可以保护活性金属,使其在熔化、浇铸和烧结等过程中不致氧化,如活性难熔金属钨、钼、钽、铌、钛和锆等的真空熔炼;真空炼钢可以避免加入的一些少量元素在高温中烧掉和有害气体杂质等的渗入,可以提高钢的质量。

高真空可用于热绝缘、电绝缘和避免分子电子、离子碰撞的场合。高真空中分子自由程大于容器的线性尺寸,因此高真空可用于电子管、光电管、阴极射线管、X 射线管、加速器、质谱仪和电子显微镜等器件中,以避免分子、电子和离子之间的碰撞。这个特性还可应用于真空镀膜 ,以供光学、电学或镀制装饰品等方面使用。

外层空间的能量传输与超高真空中的能量传输相似,故超高真空可用作空间模拟。在超高真空条件下,单分子层形成的时间长(以小时计),这就可以在一个表面尚未被气体污染前 ,利用这段充分长的时间来研究其表面特性,如摩擦、粘附和发射等。

世界上是谁第一个发明了真空

托里拆利1641年意大利数学家托里拆利在一根长管子内加满水银,然后很缓慢的将管口倒转在一个盛满水银的盆内,管子内水银柱的末端是 76 厘米高。这时玻璃管最上方无水银地带是真空状态。这一实验为“托里拆利实验”,完成实验的玻璃管为“托里拆利管”。1654年马德堡市长奥托·冯·格里克在雷根斯堡向皇帝展示了他所设计的半球实验。他制造了两个直径51厘米的红色铜制半球,半球中间有一层浸满了油的皮革,用以让两个半球能完全密合。接着他用他自制的真空泵将球内的空气抽掉,此时两个沉重的铜制半球在没有任何接着剂的辅助下紧密地合而为一,让人十分惊讶。但格里克实验的高潮才正要开始,他为了证明两半球的结合是多么紧密、扎实。[1]市长拉来了16匹马,分成两队使劲拉,在一声巨响中,两个半球被拉开了。这就是物理学史上著名的“马德堡半球实验(Magdeburg hemispheres test)”

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