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利用原子核的绝热去磁方法,人们已经得到了距零度只差三千万分之一度的低温,但仍不可能得到零度。如果真的有零度,那么能不能检测到呢?有没有一种测量温度的仪器可以测到零度而不会干扰受测的系统(受测的系统如果受到干扰原子就会运动
这种不均匀性就不能抵消,液体中的相应的扰动就能表现出来。因此悬浮在液体中的微粒只要足够小,就会不停地振荡下去。卡蓬内尔明确地指出影响此效应的因素是微粒的大小,不过他把这种运动主要看成振荡,而德耳索根据克劳修斯把分子运动归结为平动和转动的观点
到了1900年,F·埃克斯纳完成了布朗运动前期研究的工作。他用了许多悬浊液进行了和他的父亲S·埃克斯纳30年前作过的同类研究。他测定了微粒在1min内的位移,与前人一样,证实了微粒的速度随粒度增大而降低,随温度升高而增加。
他在中写道:如果这种可燃性气体的含量在9.5%以下或65%以上,点火时虽然会燃烧,但不会。随后不久他测出了这种气体的比重,接着又发现这种气体燃烧后的产物是水,无疑这种气体就是氢气了。
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