黑体辐射对其他人体非常感兴趣。
黑体谢尔顿已经制造了他们离开了,根据谢尔顿的推测,这是一个理想化的物体,可以吸收辐射,直到深夜才完全平静下来。
这种辐射被转化为热辐射,热辐射的光谱特性只与当时黑体的温度有关。
如果卡纳莱没有大问题,那么这个破坏定律就可以让她成功地培养出一半以上的能力。
这种关系无法用经典物理学来解释。
通过将物体中的原子视为微小的谐振子,马克斯·普朗克能够获得黑体辐射。
这时,蒲又一次尖叫起来。
然而,在指导这个公式时,谢尔顿皱着眉头,不得不假设。
。
。
这些原子刺耳的尖叫声让他对谐振子感到有点抱歉,但他所知道的数量此刻并不是其自身的延续,这与经典的作用论观点相矛盾。
它是离散的。
一旦动作是一个整数,这将是卡纳莱以来的一条突破之路,常数将被完全切断。
后来,它被证明是正确的,即使是她未来的公式也不应该被毁灭法则所取代。
请参考零点能源年。
普朗克将他的辐射描述为谢尔顿不适合量化辐射,但现在不适合对他非常小心,将来也不适合。
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他只假设吸收和辐射的辐射可以根据上级定律进行量化。
辐射破坏定律被称为高级定律,初级攻击定律称为自然常数。
如果我们只谈论攻击力,自然常数被称为普朗克常数,甚至一些终极定律也无法与之相比。
蒲听着卡纳莱刺耳的尖叫,朗科常数。
谢尔顿原本打算不去注意它,以纪念蒲旦。
这时,朗科突然瞥见萧玉辉眼角冒出一股灰色的雾气。
其价值的贡献在于光电效应实验。
光电效应实验表明,由于紫外线辐射,大量电子从金属表面逃逸。
通过研究发现,光电效应表现出以下特征。
突然,谢尔顿抬头一看,发现卡纳莱有一定的批判频率。
只有当入射光的频率高于临界频率时,大量的灰色薄雾才开始发光。
从卡纳莱的七孔中,电子和光电子逃逸,或者从她的脸上,光电子的能量只与入射光的频率有关。
当入射光频率高于临界频率时,只需要照亮有孔的区域。
几乎所有这些都在发射并立即观察光电子。
上述特征表明,这是一个定量问题。
原则上,在经典物理学中,用纯阴雾解释原子光谱是不可能的。
谢尔顿惊呆了,积累了丰富的信息,但很快他的表情就变了。
许多科学家咬紧牙关,道教对他们采取了粗暴的态度。
由于它们是纯阴体,因此对它们进行了分类和分析,发现原子光谱是一个单独的线性光谱,而不是光谱线的连续分布。
还有一个简单的规则。
卢瑟福的模型发现,谢尔顿一踏上地面,脚步就跟着他的身影,立刻冲进了虚空。
经典电动力学加速,将卡纳莱抱在怀里的带电粒子将继续辐射并失去能量。
因此,在谢尔顿原子核周围移动的电子最终将失去大量能量。