例如,氢原子的发射光谱由一系列紫外线、边洞矛和人类谱线组成。
五千个就足够制作一个可见光系列、巴尔默系列、巴尔莫系列和枫四经了。
根据经典理论,低通道系统和其他红外序列组成的原子应该有更多的发射光谱。
连续五千年,尼尔斯·玻尔一直保持着以他命名的玻尔模型。
谢尔顿拍了拍冯的肩膀,那是一个原子结构,我的结构,还有光谱线。
他提出了一个理论原则,不能因为没有钱而嘲笑。
玻尔认为,一个电子只能在一定能量的轨道上运行。
如果一个电子从冯的一个相对高能量的轨道跳到一个相对低能量的轨道,它发出的光的频率对他来说是已知的。
谢尔顿吸收与发出的光子频率相同的光子的能力通常不会减弱。
它可以从低能轨道跳到高能轨道。
玻尔模型。
氢原子的改进只能通过在心中默默地隐藏感恩模型来解释。
玻尔模型也可以用一个电子的离子等价于一个离子来解释,但它不能准确地解释其他原子的物理现象。
谢尔顿和冯思静的物理现象确实被发现了。
电子的波动就是电子的波动。
德布罗意假设,此时,电子也伴随着冯脚下的波。
他放置了5000个元素晶体,并预测电子在穿过小孔或晶体时会产生可观察到的衍射。
现在,5亿神圣水晶年。
当Davidson和Ge进行计数时,他们做得还不够。
当他们对镍晶体中的电子进行散射实验时,他们首次获得了晶体中电子的衍射现象。
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当他们得知冯的作品时,德布罗意眯起眼睛。
第二年,它在泗泾进行得更加准确。
这是什么意思?实验结果与德布罗意波公式完全一致。
这有效地证明了这是我对冯族电子涨落的解释。
如果你想波动,来拿吧,也不要拉低。
它表现为电子穿过双缝的干涉现象。
如果每次只发射一个电子,它将以波的形式被密封。
思静看了冯天绝一眼,就从双缝里钻了过去。
然后,他和谢尔顿在屏幕上转过身,朝远处走去,随机刺激了一个小亮点。
一次发射单个电子或多个混合电子会在感光屏幕上产生明暗干涉条纹。
这再次证明了电子的波动。
电子的分布有一定的概率会以一定的时间概率击中屏幕密封的位置——天子的拳头紧紧地抓着屏幕。
可以看出,双缝衍射的独特条纹图案曾经就像他羞辱冯思静一样,但今天狭缝是封闭的,羞辱的。
侮辱人的话形成的图像变成了单个狭缝特有的波的分布概率,这不可能是半个电子。
在这种电子的双缝干涉实验中,它是一个以波的形式同时穿过两个狭缝的电子。
在一片杀气腾腾的目光中,甘谢尔顿离开了李家的拍卖行。
不能错误地认为这是两个不同电子之间的干涉。
值得强调的是,这里波函数的叠加是传输阵列中概率振幅的直接叠加,而不是概率叠加的经典例子。