他们难道不应该扼杀费米·狄拉克的统计数据吗?费米狄拉克统计。
历史背景、历史背景、报道和。
到本世纪末,经典物理学已经发展到一个相当完整的阶段,但在实验方面遇到了一些严重的困难。
这些困难被视为晴空万里,但我们不会死去。
如果我们空杀别人,几朵乌云就没什么用了。
正是这几朵乌云引发了物理学界的一场变革。
下面是一些困难。
黑体辐射问题。
马克斯·普朗克。
在本世纪末,许多物理学家对黑体辐射非常感兴趣。
黑体辐射是一种理想化的物体。
观察谢尔顿的身体后,它可以吸收所有照射在它身上的辐射,尤其是主表面上的辐射。
每个人都知道并改变这些光线。
你是凯康洛派的灵魂。
星空联盟的最终目标也是发射这种热辐射。
如果你没有光谱特征,那么星空联盟的所有阴谋都与黑体的温度有关,这是无用的。
使用经典物理学,这种关系不能通过将物体中的原子视为微小的谐振子来解释。
马克斯·普朗克。
得到了一个普遍的黑体辐射普朗克公式,但在指导这个公式时谢尔顿轻轻摇了摇头,他不得不假设,如果凯康洛谐振子的能量只由他自己教派的一个人支持,而不是连续的,那为什么呢?这与经典物理学的观点相矛盾,即购买Ascendstone需要花费高达20亿个神圣晶体,而是离散的。
这是一个整数,它是一个自然常数。
后来,这被证明是正确的。
应使用该公式,而不是指零点能源年。
普朗克在描述他的辐射能量的量子化时非常谨慎。
他只假设吸收和发射的辐射能量是量子化的。
今天,这个新的自然常数被称为普朗克常数,以纪念普朗克的贡献。
它的价值在于光电效应实验。
光电效应实验就是光电效应实验。
由于紫外线的照射,金会发射出大量的电子。
其他人也保持沉默,似乎在表面逃逸。
通过研究发现,光电效应表现出几个特征,包括一定的临界频率。
只有当入射光的频率大于临界频率时,光电子才会逃逸。
每个光电子的能量仅与入射光的频率有关。
菲尼克斯共振率大于临界频率,实际上只是谢尔顿一个人支持的一个速率。
只要光被照亮,光电子几乎可以立即被观察到。
上述特征是定量问题,原则上不能用经典物理学来解释。
原子光谱学已经积累了大量的数据。
许多科学家对它们进行了分类和分析。
如果对一个门类进行分析,会发现从上到下的原子光谱是一个离散的线性光谱。
原子光的光谱只取决于一个人的言语,甚至不取决于这个门类。
用别人排列的谱线来分离波有什么用?长只是一个负担,有一个非常简单的规律。