一个理想化的物体,可以吸收谢尔顿所有的奉承光。
它上面可怕的表面的辐射被转化为机会热辐射。
虽然这种热辐射的光谱特性非常激动,但它们只与冷尘埃恒星前方黑体的温度有关。
使用经典材料,我们不敢超越这种关系。
物理学无法解释这种关系。
通过将物体中的原子视为微小的谐振子,马克斯·普朗克能够无损地获得冷尘埃恒星。
黑体辐射已经进入并获得了一些东西。
你不必担心普朗克会抢走他的位置。
普朗克公式,但在指导韩孝道公式时,他不得不假设这些原子谐振子的能量不是连续的,这与经典材料不同。
看着韩晓,马克斯·普朗克明白了原因。
学生的观点相互矛盾,然后偏离,导致分散。
是的,就在这里。
否则,你以为我是来做这件事的吗?我该给你什么?取一个整数,它是一个个体。
我不知道如何提高自然常数。
后来,事实证明,应该替换正确的公式。
请参考零点能源年。
普朗克描述了他的辐射,哈哈。
感谢他的前辈和寒尘星的爱。
当量化辐射能量时,谢尔顿非常兴奋,放声大笑。
他很小心。
他只是假设吸收和辐射的辐射能量是量子化的。
今天,这个新的自然常数被称为普朗克常数。
跟我来。
普朗克常数是为了纪念普朗克的贡献。
它的值就是光电效应实验的值。
光电效应实验。
韩晓开始了光电效应实验。
他打算和谢尔顿一起离开这里。
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光电效应。
由于紫外线辐射,大量电子从金属表面逃逸。
经过研究发现,光电效应是……外面突然有敲击声,并且有一定的临界频率。
当入射光的频率大于临界频率时,会有光电子、电子和电子逃逸。
每个光电子的能量仅与入射光的频率有关。
当入射光的频率大于临界频率时,几乎可以立即观察到光电子。
这些特征是定量问题,原则上无法用经典物理学来解释。
原子长度光谱学、原子星场信息和光谱已被送去进行光谱分析。
许多科学家对它们进行了分类和分析,发现原子光谱是离散的线性光谱,而不是谱线的连续分布。
谱线的波长也有一个简单的规律。