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“他认为在金属中,由于电子可以随意移动,所以光子遇到电子的概率大。”
“但是在晶体中,由于电子被束缚住,所以遇到光子的概率低。”
“我认为这个解释本身是符合逻辑的。”
“但是问题就在于玻璃并不是晶体,所以无法用晶体的理论去解释电子被束缚的情况了。”
“所以,我想提出一种新的模型。”
“布鲁斯教授,你还记得二十年前,你讲解光电效应的那场演讲吗?”
李奇维微微一愣。
他不知道密立根怎么忽然提到这件事。
那时他和普朗克刚刚提出量子论,遭受了很多物理学家的反对。
于是,在量子论会议上,他当场用量子概念,解释了光电效应的原理,一举为量子论正名。
而密立根也是因为用实验证明了该理论,才名声大噪,成为著名实验物理学家。
而李奇维更是开启了他的崛起之路。
那是一段激情的岁月。
李奇维现在回想起来,依然充满怀念。
“当然记得,密立根教授。”
“不知它和我的问题,有什么联系吗?”
密立根说道:
“当然有。”
“根据量子论,对于单个电子而言。”
“只有光子的能量恰好等于电子跃迁的能级差,电子才会吸收该光子。”
“否则,电子并不会吸收这个光子。”
“但是在光电效应中,只要当入射光子的能量,高于某个固定值时。”
“金属表面的电子就会吸收该光子的能量,获得足够动能,从表面逃逸。”
“就好像金属电子吸收光子,有一个阈值。”
“只要超过这个阈值,无论光子的能量是多少,电子都会吸收。”
“这种现象说明,量子论在处理宏观物质所具有的天量原子时,有一定的局限性。”
“所以,我们可以假设。”
“对于所有的宏观物质而言,电子吸收光子发生跃迁,不再需要特定能量的光。”
“而是只要高于某个阈值的能量就行。”
“金属的阈值很低,而玻璃的阈值很高。”
“这样的话,当同样一束光照到金属上时,电子能够发生跃迁,所以吸收的光多。”
“而玻璃中的电子无法吸收这些光,发生跃迁,所以光就透过玻璃了。”
“这就是我的回答。”
哗!
密立根的解释,明显比康普顿的还要难一个等级。
因为这不仅需要了解量子论,还要知道光电效应。
在场大部分人根本听不懂。
“啊?有谁能告诉我,密立根教授的回答是什么意思啊?”
“不是量子论吗?怎么又带上光电效应了。”
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