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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9页)

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,可以吸收照射在其上的所有辐射并将其转化为热辐射。

这种热辐射的光谱特性仅与黑体有关。

与温度有关的用法经典物理学中的关系无法解释。

通过将物体中的方形原子视为微小的谐振子,马克斯·普朗克能够获得黑体辐射的普朗克公式。

然而,在指导这个公式时,他不得不假设这些原子谐振子的能量不是连续的,这与经典物理学的观点相矛盾,而是离散的。

在这里,整数并不比自然常数好多少。

后来,人们证明,在描述普朗克辐射能量的量子变换时,正确的公式应该取代他脸上的焦虑。

他非常小心,只假设吸收和辐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、光电效应实验和光电效应。

这句话是:实验中的光电效应是一个定量问题,原则上经典物理学无法解决。

是什么让你们两个好兄弟这样吵架的?原子光谱学。

原子光谱学。

原子光谱学积累了大量的数据,许多科学家对其进行了整理和分析,发现原子光谱是离散的线性光谱,而不是连续的光谱线。

卢瑟福模型中还发现了一个非常简单的规则,根据经典电动力学加速的带电粒子将不断辐射并失去能量。

因此,在原子核周围移动的电子最终会因大量能量损失而落入原子核,导致原子坍缩。

现实世界表明,由于能量均衡定理的存在,原子是稳定的。

在非常低的温度下,能量均衡定理不适用于光量子理论。

光量子理论是第一个突破黑体辐射问题的理论。

普朗克提出量子概念是为了从理论上推导出他的公式,但当时并没有引起太多关注。

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。

爱因斯坦轻声说:“爱因斯坦用量子假说提出了光量子的概念来解决光电效应的问题。

进一步减少了方中能量的不连续性。

量子理论的概念被应用于固体中原子的振动,成功地解决了固体比热趋向时间的现象。

光量子概念在康普顿散射实验中得到了直接验证。

玻尔的量子理论被创造性地应用于解决原子结构和原子光谱的问题。

玻尔提出了他的原子量子理论,主要包括两个方面:原子能和只能稳定存在于与离散能量相对应的一系列状态中。”。

这些状态成为稳定状态。

当一个原子在两个稳态之间跃迁时,它会吸收或发射光。

桌子上水杯的频率是唯一的一个。

玻尔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。

进一步加深了对原子及其存在的问题和局限性的认识,人们也逐渐发现了德布罗意波的概念。

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。

一方面,他试图将物理粒子与光统一起来,另一方面,为了更好地理解能量的不连续性并克服玻尔量子化条件的人为性质,他提出了这一假设。

[年]的电子衍射实验直接证明了物理粒子的波动性。

量子物理学本身是在一段时间内建立的两个等效理论,即矩阵力学和波动力学。

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