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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。
有一系列具有离散能量的状态相对成功。
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,吸收或发射的频率是玻尔理论给出的唯一频率。
金凤臣对此非常重视。
第一次的成功为人们了解原子结构打开了大门,但随着人们对原子认识的进一步加深,他们存在的问题和局限性逐渐被发现。
德布罗意波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,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。
他提出这一假设,一方面试图将物理粒子与光统一起来,另一方面是为了更好地理解能量的不连续性,克服玻尔量子化条件的人为性质。
[年]的电子衍射实验直接证明了物理粒子的波动性。
量子物理理论本身与量子力学有关。
每年在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同时是不利的。
矩阵力学的提出与玻尔早期的量子理论密切相关。
海森堡继承了早期量子理论的合理核心,如能量量子化、稳态跃迁和其他概念,同时拒绝了一些不基于实验的概念,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,他们的代数运算规则不同于经典物理量。
他们遵循乘法规则,这并不容易。
波动力学起源于物质波的概念。
施?丁格发现了一个受物质波、物质波运动方程和薛定谔启发的量子系统?丁格运动方程,即波动动力学定律。
后来,施?丁格还证明了矩阵力学和波动力学是完全不同的等价物,它是同一力学定律的两种不同形式的表达。
事实上,量子理论可以更普遍地表达。
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晶。
这标志着物理学研究工作的首次集体胜利。
实验现象被报道。
光电效应。
光电效应。
阿尔伯特·爱因斯坦通过扩展普朗克的量子理论提出,不仅物质与电磁辐射之间的相互作用是量子化的,而且量子化是一种基本的物理性质。
通过这一新理论,他能够解释光电效应。
海因里希、赫留朵夫、赫兹、海因里希、鲁道夫·赫兹和菲利普、伦纳德、菲利普。
leonard等人的实验发现,电子可以通过光照从金属中弹出,下面的本征电子可以测量这些电子的动能,而不管入射光的强度如何。
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只有当光的频率超过临界截止频率时,电子才会被弹出。
发射电子的动能随光的频率线性增加,而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,后来作为一种解释这一现象的理论出现了。
光的量子能量用于光电效应,以发射功函数并加速金属中电子的动能。
这是爱因斯坦光电效应方程,其中电子的质量是它的速度,即入射光的频率。
原子能级跃迁。
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