A rádióaktivitás | |
Becquerel felfedezése | 7 |
A rádióaktív sugárzás tulajdonságairól | 11 |
A rádium által kisugárzott energia | 13 |
Alfa,- béta- és gamma-sugarak | 16 |
Mi az alfa-részecske? | 21 |
Rádiumemanáció (radon) | 26 |
A rádióaktív bomlás elmélete | 30 |
Szcintariszkóp | 33 |
A Geiger-számláló | 35 |
Wilson-kamra | 38 |
Az alfa-részecskék regisztrálásának fényképezési módszere | 41 |
Az alfa-részecske töltése | 43 |
A rádium és urán bomlási ideje | 45 |
Még egyszer a rádiumatom energiájáról | 51 |
A rádióaktív családok | 52 |
Izotópok | 58 |
Néhány eredmény | 61 |
Az atom modellje | |
Az alfa-részecskék szóródása | 63 |
Geiger és Marsden kísérletei | 64 |
Az atom sztatikus modellje | 65 |
Az atommag modellje | 68 |
Az atommag töltése és az elemnek D. I. Mendelejev periódusos rendszerben elfoglalt helye közötti összefüggés | 73 |
Alfa-részecskék és atommagok között rugalmas ütközések | 76 |
Az atommag töltésének mérése Röntgen-sugarak segítségével | 78 |
Az atommag tömege | |
Hogyan mérik az atommag tömegét? | 87 |
A neon izotópjainak szétválasztása | 89 |
A stabilis elemek izotópjai | 96 |
Prouth hipotézise | 96 |
Tömeghiány | 102 |
Az izotópok szétválasztásának módszerei | 108 |
A hidrogén-izotópok szétválasztása | 111 |
Az atommag átalakítása | |
Az alfa-részecskék anormális szóródása | 116 |
A nitrogén atommagjának átalakítása | 118 |
Egyéb elemek átalakítása | 120 |
Blackett kísérletei | 122 |
A nitrogén oxigénné alakul át | 124 |
Miért nem alakul át valamennyi elem az alfa-részecskék hatására? | 129 |
A neutronok felfedezése | 131 |
A neutronok megfigyelésének módszere | 138 |
Neutronképződést előidéző magátalakulások | 140 |
A neutron tömege | 142 |
Magátalakítás neutronokkal | 143 |
A pozitron felfedezése | |
Mi is a pozitron? | 146 |
A kozmikus sugarak | 147 |
Szkobeljcin kísérletei | 155 |
Hogyan fedezték fel a pozitront? | 160 |
Az elektron születése és halála | 163 |
Az atommag mesterséges átalakítása | |
Az első, az atommag mesterséges átalakítására szolgáló készülék | 168 |
A lithium átalakítása | 175 |
Az Einstein-formula kísérleti ellenőrzése | 178 |
Impulzus-generátor | 179 |
Van-de-Graaf generátor | 183 |
Váltakozó elektromos térrel történő gyorsítás | 188 |
Ciklotron | 192 |
Betatron | 197 |
Mesterséges rádióaktivitás | |
A mesterséges rádióaktivitás felfedezése | 215 |
Neutronok által gerjesztett mesterséges rádióaktivitás | 221 |
Hő-neutronok | 227 |
Rádióaktivitást elő nem idéző neturon-befogás | 229 |
Az atommagok izmérjei | 231 |
Új kémiai elemek | 234 |
Atomok "megjelölése" | 236 |
Varitronok | |
Ionizációs és sugárzási veszteségek | 240 |
Kozmikus záporok | 244 |
A mezon felfedezése | 247 |
A mezon élettartama | 250 |
A mezon tömegéről | 252 |
A varitronok felfedezése | 255 |
Mégegyszer a kozmikus sugár tulajdonságáról | 261 |
Neutrino | |
Béata-színkép | 266 |
Pauli hipotézise | 272 |
K-befogás | 275 |
Allen kísérlete | 281 |
Az atommag felépítéséről és a magot alkotó részecskék között ható erőkről | |
Vannak, e elektronok az atommagban? | 284 |
Miből áll az atommag? | 287 |
A magerők | 291 |
Az atommag modellje | 295 |
Több részecske kirepülése által kísért magátalakulások | 299 |
Mégegyszer a magátalakulások folyamán keletkező energiáról | 302 |
A maghasadás | |
Az urán neutronbefogása | 306 |
A transzuránok kutatása | 308 |
Ritka földfémek felfedezése az urán-átalakulás termékei között | 310 |
Az urán hasadása | 312 |
92-nél nagyobb renszámú elemek | 313 |
Az atommag-szilánkok és energiájuk | 317 |
Másodlagos neutronok | 322 |
Hóneutronok és az urán-hasadás | 327 |
A 235-ös urán magjának spontán hasadása | 328 |
Láncreakciók és az atomenergia felhasználásának lehetőségei | |
Láncreakció | 332 |
Uránmáglya | 339 |
Az atombombáról | 344 |
Befejezés | 346 |