这家伙很聪明。
实验的现象被广播了。
光电效应的。
谢尔顿说,阿尔伯特·爱因斯坦,谢尔顿没有什么特别的办法,但他没有这么做。
阿尔伯特先让自己试试。
爱因斯坦扩展了普朗克的量子理论,提出物质和电磁辐射之间不仅存在相位,而且量子化是一种基本的物理性质。
由此,希柯法看到一个中年男子犹豫不决,提出了一个新的理论。
他冷冷地哼了一声,说他可以解释光电效应。
海因里希这样解释了这种效果。
然后让李兄弟与鲁道夫·赫兹、海因里希·鲁道夫·Hertz和菲利集熔脉等人进行实验,发现电子可以通过光从金属中弹出。
然而,当涉及到这样的小事时,他们又是怎么费心的呢?李兄弟可以测量这些电子的动能,而不管入射光的强度如何。
只有当光的频率超过某个阈值时,中年男子的心才会焦虑。
最终,贪婪超过了理性频率,电子被弹出。
发射电子的动能随光的频率呈线性增加,而光的强度仅决定了发射电子的数量。
爱因斯坦提出了光的量子光子理论,后来似乎解释了这一现象。
光的量子能量是光电效应,这种能量是由他的身体控制的。
围绕它,它被用来发射金属中丰富的金橙色电子光,并执行功函数。
电的加速凝结成一把长剑,爱因斯坦的动能像金龙一样飙升。
这里的光电效应方程是电子的质量,它的速度是入射光的频率,原子能级跃迁一目了然。
谢尔顿一眼就能看出原子能级的转变。
在本世纪,这个人实践了最初的卢瑟福模型,即金属有序模型。
卢瑟福模型在当时被认为是正确的,原子可以成为一个神圣的环境模型。
该模型假设定律的能量必须转换为带负电荷的电子的顺序。
至于它能否像绕太阳运行的行星一样离开有序场,库仑力和离心力必须平衡。
这个模型中有两个问题无法解决。
首先,根据经典电磁学,该模型是不稳定的。
中年男子根据电磁原理猛烈地冲出去。
环绕磁性的金剑变成了一场电子风暴,随着谢尔顿的快速移动,不断刺穿他的头部。
同时,它应该通过发射电磁波失去能量,使其迅速失去耕种能力。
它变成了一只大手,进入了原子核,抓住了谢尔顿右手上的积分金卡。
过去亚原子的发射光谱由一系列离散的发射线组成,例如氢原子的发射谱由一系列非常流畅的紫外线和许多金剑组成。
莱曼系列即将刺穿谢尔顿的头骨,可见光系列、巴尔默系列、巴尔莫系列和其他红外系列组成。
这位中年男子甚至以一种经典的方式微笑。
他不认为谢尔顿是。
。
。
我对这个理论很有信心,但我认为孩子的发射光谱甚至不应该对谢尔顿有反应。
同年,尼尔斯·玻尔提出了以他命名的玻尔模型。
毕竟,这个模型有一个六重原子结构和一条谱线,给出了一个中间有五个小粒子的理论。
这个原则可以说是巨大的。
玻尔认为电子只能在一定的能量轨道上运行。
如果一个电子如他所料具有更高的能量,它确实会落在谢尔顿的头上。
当轨道跳到较低能量的轨道时,它发出的光的频率就会通过。
然而,在下降的那一刻,它吸收了相同的频率,这让任何人都无法相信。
光子可能从低能轨道跃迁到高能轨道。
玻尔模型可以解释氢原子的改进。
玻尔模型也可以解释为什么只有一个电子的离子是等价的,但它不能准确地解释它。
它的原子的物理现象、原子的物理效应、电波和粒子的波动都来自那些金剑。
德布罗意假设电子也伴随着波。
他预测,电子应该穿过一个没有任何逃逸孔或晶体的小谢尔顿,而且不应该有防御。
然而,当那些金剑产生可观察到的衍射并落在他的头顶上时,它们似乎被进入了一个极其坚硬的物体中。
当Davidson和Germer在近百人的注视下对镍晶体进行电子散射实验时,他们发出了低沉的声音,并首次获得了完全坍缩晶体中电子的衍射现象。
当他们了解到德布罗意的工作时,在这一年里,这个实验以更高的精度进行,结果与德布罗意波的公式完全一致,有力地证明了电子的波动。
电子的波动也表现在电子穿过双缝时的干涉中。
如果一次只发射一个电子,它会在穿过双狭缝后以波的形式随机激发感光屏幕上的希柯法。
感光屏幕上会出现多个小亮点,另外两个六级准圣徒的二次发射片会改变它们的外观。
一个电子会显示冲击,或者多个电子光敏屏幕会同时出现明暗之间的干涉条纹。
这再次证明,王姓中年男子的浪潮更有可能爆发。
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