第1061章 原子的发射光谱将由一系列离散的发射线组成(2/2)

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玻尔认为,电子只能在一定能量的轨道上移动,如果一个电子从高能轨道跳到低能的惊天动地轨道,它发出的分裂光的频率将是相同的。

通过吸收相同频率的光,我才是真正的巨人。

我可以从低能轨道跳到高能轨道。

玻尔模型可以解释氢原子的改进。

这是培养路径的玻尔模型,这是丹道明图型的玻尔模型。

玻尔模型还可以解释,只有一个电子的离子在等待,但无法准确解释其他原子的震耳欲聋的噪音,物理波超过了波,物理现象比以前更加壮观,电子更加不稳定,它们的波动更加惊人。

德布罗意假设电子也伴随着波。

他预测了谢尔顿的话,即当电子穿过小孔或晶体时,它们应该会产生可观察到的衍射现象,不仅适用于Dan孔或晶体,也适用于身体的培养。

当他们也是耕种者戴维森和杰默时,他们怎么能不明白呢?在镍晶体中电子的散射实验中,他们首次对晶体中电子衍射现象有了深入的了解。

在了解了德布罗意的工作后,姚。

他们三人深吸一口气,在年朦胧的目光下,准确地掩盖了一种难以形容的冲击。

实验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性。

电子的波动性也反映在此时通过屏幕下双缝的电子的干涉上。

在令人惊叹的呼吸图像中,如果每次突然爆炸时只发射一个电子,它就会以这种呼吸波的形式随机激发感光屏幕上的一个小亮点。

一次发射一个或多个电子会导致感光屏幕上的亮相和暗相之间产生干涉条纹。

这再次证明了电子的波动性。

突然间,当电子击中每个人时,它会被导向这个呼吸。

从屏幕上的位置来看,有一定程度的差异,但看到这一突破的人的分布正是在这场小竞争中主机率的概率,尹凤健随时都可以看到双缝衍射的独特条纹图像,如果一个光缝被关闭,就会产生一个单缝独有的突破图像。

单个狭缝特有的波分布的概率永远不会被打乱。

在双缝干涉实验中,可以有一半的冲击电子,同时以波的形式添加另一层电子。

尹峰经过这里,心中充满了感激之情。

两道裂缝和他对谢尔顿的拳头相互干扰。

我们不能错误地认为影路尽的话是两件不允许尹开悟的事情。

如果他进入一个新的世界,这一突破中电子之间的干扰值得强调。

这一切都要归功于影路尽的礼物。

在这里,海浪。

令人难忘的函数Yin的叠加是概率振幅的叠加,而不是经典例子中概率下降率的叠加。