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相似文献
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1.
在物理学的发展过程中,当一些新发现或新实验结果不能用已有理论自圆其说时,假说便被有洞察力,有创新精神的科学家大胆提出,而当这一假说获得足够的实验支持后,假说便成为真理,至此,一种新的理论诞生.19世纪末,20世纪初,以普朗克的量子假说引发的一系列假说,成为物理学理论的一次革命,谱写了一部创建量子力学的壮丽史诗.1 普朗克的量子假说量子力学是从经典理论运用于解决黑体辐射现象的失败中产生的.所谓黑体:是指能吸收全部外来辐射而毫无反射的理想热辐射体.根据经典物理学理论导出的公式都不能很好地说明黑体辐射…  相似文献   

2.
本文概述了用磁控管法测电子荷质比的实验,并对此进行了理论研究.作者在考虑空间电荷效应的情形下,导出了rk→0时的静态圆柱形磁控管内电子运动轨迹的心状线方程,并由此导出了临界条件及测算电子荷质比的公式,所得结果对物理实验和超高频无线电电子学有参考价值.  相似文献   

3.
 1900年普朗克(Planck)为解释黑体幅射的能量-波长实验曲线,提出辐射能量的不连续性概念,即任何能量都是某最小能量的整数倍,而此最小能量中的比例系数便是普朗克常数h,h=6·63×10-34焦耳·秒(J·s)。物理学为简化公式常用h-=h/2π,h-称为约化普朗克常数。h是微观现象量子特性的表征。h的提出是对传统物理的划时代挑战,开创了量子力学的新纪元。常数h的推导19世纪末,在物理学上空飘起的一朵乌云是黑体(只能吸收而不能反射或透射电磁幅射的物体)辐射能量按波长的分布曲线在整个波段理论计算和实验结果总是不一致。其中维恩导出的公式适合短波部分而瑞利-金斯导出的公式适合长波部分.  相似文献   

4.
经典的波动理论与量子理论均分别对杨氏双缝干涉实验进行了解释。由于两个解释理论一个简单直观、一个复杂抽象,但两者结果一致,使得学生在学习中容易接受波动理论而排斥量子理论。文中通过实验观测了杨氏双缝干涉光场中能量传递与叠加的实际情况,结果显示实验实际情况与波动理论解释明显不相符合,而与量子理论解释完全相符。通过实验,使学生直观地看到波动理论的局限性,并加深学生对量子力学相关理论的理解。  相似文献   

5.
陈钢  吴去非 《大学物理》2005,24(9):35-37
用玻尔氢原子理论处理氢原子和电子偶素基态的方法,在假定了氦原子基态的经典模型后,给出了氦原子基态能级和半径,并与实验和量子力学变分法计算的结果作比较,说明玻尔氢原子理论对氦原子基态能级的计算有一定的意义.  相似文献   

6.
康普顿效应中通常是通过光子和静止电子碰撞后能量和动量的损失来解释波长的移动,然而这个理论不能解释谱线的变宽和不对称性等现象.本文通过运动粒子和光子相碰来导出更精确的波长移动公式,对原来康普顿效应中波长移动公式进行改进,这一改进了的公式不但保持了原公式的一切特征,而且能进一步解释原公式所不能解释的现象.  相似文献   

7.
《光谱实验室》2007,24(1):126-126
普朗克因提出能量量子化的假设,解释了电磁辐射的经验定律,1918年获诺贝尔物理学奖。他师从于赫姆霍兹HIO和基尔霍夫,年仅21岁时就得到了物理学博士学位,1900年10月提出了一个适用于电磁波谱所有波段的经验公式,把当时只能分别在短波波段和长波波段与实验相符的维恩能量分布公式和瑞利辐射公式巧妙而成功地统一起来。  相似文献   

8.
本文论证了由 =0导出的λmT=bλ形式的维恩位移定律和由=0导出的 νmT-1= bv形式的维思位移定律,是两种完全独立的表述形式,它们不能简单地用c=λv的线性关系来互相转换,从而指出了由于疏忽而产生的理论分析上的混淆,避免在实际应用上造成失误.  相似文献   

9.
(续前期) 1911年 维恩(Wilhelm Carl Werner Otto Fritz FrnazWien 1864-1928)因发现热辐射规律──维恩位移定律,建立黑体辐射的维恩公式,获得了1911年度诺贝尔物理学奖. 19世纪末,人们已经认识到热辐射和光辐射都是电磁波,并对辐射能量在不同频率范围内的分布问题,特别是黑体辐射,进行了较深入的理论和实验研究.维恩和拉梅尔(O.Lummer)发明了第一个实用黑体──空腔发射作,为他们的实验研究提供了所需的“完全辐射”。维恩在前人研究的基础上于1893年…  相似文献   

10.
海森伯     
海森伯(WernerKarlHeisenberg1901—1976)德国理论物理学家,量子力学创始人之一.1920年进人慕尼黑大学学习,在索末菲、维恩、普林斯海姆等著名科学家指导下攻读理论物理学.第一学期就在解释反常塞曼效应的谱线中打破量子数是整数的...  相似文献   

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