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随着轨道数量量子数、轨道形状量子数、轨道方向量子数接连提出。
玻尔模型也升级成了玻尔-李模型。
最新的原子模型,可以解释目前为止发现的一切光谱现象。
连续解释了两位诺奖大佬的问题,堪称一锤定音,彻底奠定了理论的地位。
所以它已经有资格真正成为研究原子的理论。
可以说,物理学对于原子内部的结构研究,取得了显著的成果。
组成方面,先后经历了原子、电子、原子核。
现在已经开始有物理学家对原子核的组成进行深入研究。
结构方面,先后经历了枣糕模型、行星模型、玻尔模型、玻尔-李模型。
一步步深入,最终成功解释了电子的所有运动形式。
这一刻,在场的物理学家们,全都感觉新时代就要到来了。
原子研究必要爆发出更震惊世界的成果。
从此以后,原子物理学将名副其实,成为一门新的学科。
在场的很多人都认为玻尔-李模型已经足够完美了,不可能出什么问题。
然而现在,玻尔-李模型的最重要完善者,布鲁斯却说,还有一个古怪。
所有人都被勾起了好奇心。
“刚刚推导轨道形状量子数的时候,我看的很清楚啊,没什么问题,为何布鲁斯教授说有古怪。”
“我记得好像是有一个常数。”
“别想了,还是听布鲁斯教授的吧。现在除了他,其他人说的话我都不敢信了。”
李奇维没有让众人久等,直接开口说道:
“之前迈克尔逊教授提出的问题,我觉得可以概括为一个词:精细结构。”
“巴尔末系光谱的分裂现象,是一个非常精细的现象,其分裂结构也是精细的。”
“所以我觉得用精细结构来表示,是比较合适的。”
前排的几位大佬们微微点头。
以布鲁斯此时的身份,给一个物理现象命名还是绰绰有余的。
大家也都比较认可。
当然他要是取名布鲁斯结构,那肯定就有很多人反对了。
毕竟不是他发现的。
“各位请看,我在用公式推导精细谱线之间的能量差时,发现一个有趣的现象。”
“同一轨道的圆形轨道和椭圆形轨道,它们之间的能量差是一个固定的常数。”
“e/2εhc”
“其中e是电子的电荷,ε(埃普西隆)是真空介电常数,h是李-普朗克常数,c是真空中的光速。”
“这是一个无量纲的常数,算出来的值约等于1/137(1/9...)。”
“而且,它还是电子在第一轨道上的线速度与光速的比值。”
“我觉得这个常数非常有意思。”
“至少它应该暗含一些深层次的物理本质。”
哗!
会场内一片哗然。
布鲁斯竟然对一个小小的常数这么重视,那其中一定蕴含着巨大的秘密。
可是在场的人,想破脑袋也想不明白,它能代表什么物理意义。
迈克尔逊、洛伦兹、普朗克、汤姆逊等大佬,也是一头雾水。
这个不就是推导过程中,恰巧出现的一个比值而已吗。
布鲁斯为何在意它。
于是,迈克尔逊问道:“布鲁斯,我不是很明白,这个数字就是一些物理常数的组合而已。”
“好像没有什么特别的意义。”
李奇维摇摇头,笑道:“如果137这个数字,只是出现在分裂谱线中,那它确实没什么意义。”
“但是。”
“大家请看。”
“当有两个电子相互排斥时,它们之间的能量,与一个波长等于电子之间距离的光量子的能量相比。”
“其数值也是1/137。”
李奇维一边说,一边在黑板上演示计算过程。
哗!
这一下,所有人都震惊了。
137这个数字就好像有魔力一般。
“当然,我也只是突发奇想,想要验证这个数字,还需要找更多的例子。”
“我相信,随着物理学的深入,这个精细结构常数,一定会展现出它的神秘。”
李奇维当然不是无的放矢。
真实历史上,精细结构常数,是一个一直困扰所有物理学家的难题。
索末菲在推导出它后,当时并没有在意。
但是很快,137这个数字,就频繁出现在物理学的各个角落。
量子电动力学是研究电磁力的,这个理论发现,任何电磁现象都和这个精细结构常数有关。
它表示了电磁相互作用的强度。
而研究强力的量子色动力学也发现了类似的常数,它决定了强相互作用的强度。
甚至在后来,研