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或许它就是解开元素光谱秘密的钥匙。
此刻玻尔呼吸急促,对普朗克越发的尊重。
老一辈物理学家果然非同凡响。
他们或许对于现代物理学的研究显得力不从心。
但是那种敏锐的直觉和庞大的知识量不会消失。
他们就是物理学界活着的宝库。
这一刻,玻尔再也不敢小觑任何老一辈物理学家了。
更何况,普朗克还是老一辈中的顶级存在,更加可怕。
面对玻尔,这个自己最得意学生的学生,普朗克没有藏私,他继续说道:
“但是光谱学非常复杂凌乱,有很多领域的内容。”
“我可以给你一个具体的参考方向。”
“我看了你的论文,其中计算电子能级和轨道半径时,用的是氢原子的例子。”
“这说明你很聪明。”
“氢原子是元素周期表中最简单的原子,它的结构也最简单,很适合作为研究对象。”
“所以,光谱学对于它的研究也是最多的。”
说到这里,普朗克忽然问道:“玻尔,你知道巴尔末公式吗?”
玻尔一愣,他真没有听过这个东西。
他的本科专业方向是金属电子论,博士的课题又是原子结构。
所以他很少接触光谱学的内容,至于这个什么巴尔末公式就更不清楚了。
于是普朗克开始给玻尔解释巴尔末公式。
李奇维在一旁听的津津有味,普朗克果然是德国最顶级的物理学家。
这份洞察力简直无与伦比。
要知道,李奇维是有着后世的经验,所以游刃有余。
但是普朗克仅仅凭借论文,就能分析出原子结构和元素光谱之间的联系,简直让人膜拜。
真实历史上,玻尔模型就是因为完美解释了巴尔末公式,以及进一步解释光谱的产生和分立,从而震惊了物理学界。
可以说,玻尔直接把光谱学给终结了。
早在1850年,物理学家们就已经详细测量了氢元素的发射光谱那时原子的存在还有争议,以元素称呼。
所谓发射光谱,可以形象地理解为原子会朝外发射不同波长的光。
这些光按照波长依次排列的图案,就是该原子的发射光谱。
而吸收光谱,则是指用光去照射原子时,原子会吸收掉部分波长的光。
这些被吸收的光,按照波长排列后就是吸收光谱。
在可见光的范围中,氢元素的发射光谱有四条谱线。
对应的波长分别是410纳米紫光、434纳米蓝光、486纳米绿光、656纳米红光。
当时的物理学家们非常好奇。
氢元素的光谱线是怎么来的?
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