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第1682章 上面的例子可以让人想象固态物理学的多样性(第24页)

爱因斯坦利用量子假说提出了光量子的概念,解决了光电效应的问题。

爱因斯坦进一步将能量不连续性的概念应用于固体中原子的振动,并成功地解决了固体比热趋向时间的现象。

康普顿散射实验直接验证了光量子的概念。

玻尔的量子理论创造性地应用了普朗克爱因斯坦的概念来解决原子结构和原子光谱问题。

他的原子量子理论主要包括原子能的两个方面,只能稳定地存在于与离散能量相对应的一系列状态中。

这些状态被称为两个固定态的稳态原子。

玻尔提出的理论取得了巨大的成功,首次为人们理解原子结构打开了大门。

然而,随着人们对原子认识的加深,它们存在的问题和局限性逐渐显现出来。

受普朗克和爱因斯坦的光量子理论以及玻尔的原子量子理论的启发,德布罗意认为光具有波粒二象性。

基于类比原理,德布罗意设想物理粒子也具有波粒二象性。

他提出了这一假设,一方面,试图将物理粒子与光统一起来,另一方面,让灵魂更自然地理解能量的不连续性,克服玻尔量子化条件的人为性质。

物理粒子的波动性的直接证明是在那一年。

电子衍射实验表明,电子衍射可以通过体内自辐射实验来实现。

目前的量子物理学、量子物理学和量子力学是每年一段时间内建立的两个等效理论。

矩阵力学和波动力学几乎是同时提出的。

矩阵力学的提出与玻尔早期的量子理论密切相关。

一方面,海森堡继承了早期量子理论的合理核心,如能量量子化和稳态跃迁的概念,同时拒绝了一些没有实验基础的概念,如电子轨道的概念。

海森堡玻恩和果蓓咪的矩阵力学给每个物理量一个物理上可观测的矩阵。

它们的代数运算规则不同于经典的物理量,并且遵循乘法的思想,这并不容易。

波动力学起源于物质波的概念。

薛天骄之子海森堡建立了这一理论。

在物质波的启发下,施?丁格发现了量子系统中物质波的运动方程?丁格方程是波动动力学的核心。

后来,施?丁格证明了矩阵力学和波动力学是完全等价的。

它是同一力学定律的两种不同表现形式。

事实上,量子理论已经发展起来,可以更普遍地表达出来。

这是狄拉克和果蓓咪的作品。

量子物理学的建立是许多物理学家共同努力的结果。

这标志着物理学研究的第一次集体胜利。

实验现象被广播。

光电效应。

在光电效应年,阿尔伯特·爱因斯坦扩展了普朗克的量子理论,提出物质与电磁辐射之间的相互作用不仅是量子化的,而且量子化是一种基本的物理性质。

通过这一新理论,他能够解释光。

heinrichRudolfherz、heinrichruolfhertz和philippoland等人的实验发现,电子可以通过光照射从金属中弹出,他们能够测量这些电子的动能以获得平滑度。

然而,他们提出了一种理论,即只有当光的频率超过临界截止频率时,才能发出发射光的强度。

发射电子的动能随光的频率线性增加,光的强度仅决定发射的电子数量。

爱因斯坦提出了光的量子光子这个名字,这是后来出现的一种解释这一现象的理论。

光的量子能量用于光电效应,从金属中弹出电子,计算并加速电子的动能。

这里的爱因斯坦光电效应方程是电子的质量,其速度为发光频率、原子能级跃迁、原子能级能级跃迁。

在本世纪初,卢瑟福模型被认为是正确的原子模型。

该模型假设带负电荷的电子围绕带正电荷的原子核运行,就像行星围绕太阳运行一样,库仑力和离心力必须在这个过程中保持平衡。

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