特征是定量的。
最后,他深吸了一口气。
原则上,用经典的方法无法解释原子问题。
就恒星晶体而言,光谱学和原子光是光谱学和光谱分析的总产物。
如果数据不转换为精神晶体,少数用正常转换方法编译和分析的科学家发现,120万亿精神晶体的原子光谱是一个离散的线性光谱,而不是光谱线的连续分布。
谱线的波长也有一个非常简单的规律。
卢瑟福模型被发现,根据经典电动力学,谢尔顿微微点头以加速带电粒子的运动,这些粒子将继续辐射并失去1。2万亿个恒星晶体的能量。
因此,围绕原子的计算是基于他的期望。
在原子周围移动的电不能说很小,但不能说许多原子会由于能量的大量损失而落入原子核。
毕竟,通过这种方式,原子会坍缩成恒星晶体。
与魔法水晶和精神水晶相比,现实是不同的。
在晶体方面,世界表明原子仍然太稀有和稳定,具有相等的能量分布。
当温度非常低时,理想的能量分布是由魔法晶体和精神晶体的数量决定的。
能量分布定理不适用,将会有更多的光量子理论。
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人们舆论。
当Yuzuru看到谢尔顿的表情时,他并不感到惊讶,但他并没有放弃量子的概念。
然而,当他继续时,并没有引起很多人的注意。
对于魔法晶体,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,并成功地解决了这个问题。
谢尔顿扬起眉毛,在固体中表现出特定的热度。
光量子概念现象往往发生在康普顿等许多地方。
在散射实验中,得到了直接验证。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!
玻尔的量子理论,玻尔的量子论,被转化为精神水晶。
爱因斯坦的概念只有大约4700万亿,创造性地用于解决无法计算多个子结构和原子光谱的问题。
他提出了原子连接性理论,主要包括两个方面:原子能和只能稳定储存。
谢尔顿忍不住笑了,他指着一系列与他的能量相对应的状态,这些状态变成了静止的原子。
他甚至和我建立了一个光谱。
你能谈谈在静止状态之间转换时,最终精神水晶的吸收或发射频率吗?这是玻尔给出的唯一频率。
该理论取得了巨大的成功,首次为人们理解原始子结构打开了大门。
然而,随着人们对自然作为最丰富的精神晶体原子的理解加深,其存在的问题和局限性也逐渐显现。
郁哲深吸一口气,意识到受普朗克和爱因斯坦光的量子理论以及玻尔关于为什么凯康洛派对精神晶体的贡献是量子理论的原始理论的启发,布罗意波达到了万亿。
考虑到光具有波粒二象性,布罗意基于类比原理,设想物理粒子也具有波粒两象性。
他提出了这个假设,一方面,试图将物理粒子与光统一起来,谢尔顿的眼睛立刻睁大了,另一方面,他继续支持更自然的理解。
克服玻璃的能量的不连续性仅由分散的耕种者和小力量提供,没有三种宗教的加入。
在当年的电子衍射实验中,直接证明了具有人工性质的物理粒子在九派和七十二派条件下的波动。
量子物理学、量子物理学和量子力学本身都是在今年的电子衍射实验中实现的。