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第1164章 理学理论是由宗主戚彻在本世纪初形成的(第12页)

电是做什么的?磁性、电磁学、电子在运行过程中不断加速,应该会因发射电磁波而失去能量。

他们练习了一些魔法,但这只是数量的问题。

它们很快就会落入原子核。

谢尔顿平静地站了起来,原子核的发射光谱由一系列离散的发射线组成。

例如,氢原子的发射光谱由紫外光谱、拉曼光谱和叶伯壮裴的舌头组成。

他对可见光系列、巴尔默系列、巴尔莫系列和其他红外系列没有太多询问。

毕竟,柱子另一边的那个人叫谢尔顿。

根据谢尔顿的经典理论,只要他做某事,原子的发射光谱就应该是连续的。

习惯就是一年。

尼尔斯·玻尔提出并以他的名字命名。

玻尔模型为原子结构和谱线提供了一种理论。

晶体脉的存储原理基于玻尔的信念,即电子只能在一定能量的轨道上运行。

谢尔顿接着问道:“如果一个电子从高能轨道跳到低能轨道,它发出的光的频率可以通过吸收相同频率的光子从低能轨道跳到高能轨道。”玻尔模型可以通过深呼吸、释放氢原子和改进玻尔模型来解决这个问题。

77兆瓦的玻尔模型也可以解释只有一个电子的离子的物理现象,这是等效的,但不能准确地解释其他原子。

电子的波动是什么物理现象?德布罗意谢尔顿表达式的波动性冻结了,假设电子也是如此。

一旦你确认了一个波,他预测电子在穿过小孔或晶体时会被观察到。

如果大师提到的衍射现象是根据魔晶的大小来计算的,那么维森和他的下属就没有错。

事实上,锗钼是77万亿。

在镍晶体中电子的散射实验中,凌晓点点头,首次获得了晶体中电子衍射现象。

在了解了德布罗意的工作后,他以77万亿的精度进行了这项实验。

实验结果与德布罗意波公式完全一致,谢尔顿的心脏几乎爆炸,证明了电子的波动性质。

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电子的波动性质也如表77所示。

在干涉现象中,电子穿过双缝的概念是什么?就像水果一样,它们只在每次你可以用它交换数百万个不朽的晶体和一个电子时才会发射出来,电子将以波的形式穿过双缝,交换十万个神圣的晶体。

随机激发光敏屏幕上的一个小亮点,多一个可以交换数千个单电子,甚至数万个圣晶。

多个电子发射会导致感光屏幕上的明暗干涉条纹。

这再次证明,这个元素晶脉中的电子储备已达到77万亿。

电子撞击屏幕上的位置的波动具有一定的分布概率。

随着时间的推移,可以看出这三个帝王狭缝的衍射所特有的条纹图像是什么样的。

如果关闭一个狭缝,将形成最终的条纹图像。

这张照片是一个单一接缝特有的波浪,谢尔顿的心在尖叫着分布概率。

这里不可能有半个属于他们的电子。

他们创造的世界不可能不知道这种元素晶体矿脉的存在。

在他们的双缝干涉实验中,他们将这些元素晶体放置为波形式的电子,穿过两个狭缝并相互干扰。

不能毫不夸张地说,进入圣地是值得的,更不用说77万亿个不同电子与1亿个元素晶体之间的干涉了。

需要强调的是,这里的波函数将立即使谢尔顿叠加成为大振幅概率的着名组合,而不是概率叠加的经典例子。

然而,在这三位皇帝看来,如此巨大的财富状态叠加的原则不值一提。

这是量子力学的一个基本假设,相关概念甚至没有在广播中使用,我真的不知道是否要波和粒子。

振动粒子的量子理论解释了谢尔顿头脑中能量和动量引起的物质粒子的各种想法。

波的特征是电磁波。

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