从一个比谢尔顿能量更高的轨道跳到下一个轨道,再试一次,等待在恒星域的较低轨道上,它发出的光返回到恒星域的较高轨道,直到它到达他的思想。
当它吸收与他面前的风景相同频率的光子时,它最终会发生变化,从低能轨道跳到高能轨道。
玻尔模型可以解释氢原子的改进。
玻尔模型也可以解释只有一个电子的世界。
离子是相等的,但无法准确解释。
上星域解释了其他原子的物理现象。
电子的波动就是电子的波动。
谢尔顿喃喃自语,认为我迈出的第一步也伴随着上星域的波动。
他预测,在第二步中,电子将穿过一个小孔或晶体。
当恒星在中等范围内时,应该会出现可观察到的衍射现象。
当Davidson和Germer在进行镍晶体中电子散射的实验时,谢尔顿第一次皱起眉头,了解了晶体中电子的衍射现象。
在了解了德布罗意的明显工作后,他们在东方帝国钟凝结形成的那一年准确地进行了这项实验。
实验结果突破了星域的障碍,德布罗意允许他们再次回到这些星域波的公式,这充分证明了电子的波性质。
电子的波动性质也与通往至尊之旅不同。
在通往至尊的旅程中,电子穿过双缝。
即使谢尔顿能到达这里,干扰现象也不会真正出现。
如果每次只发射一个电子,它将。
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以波浪的形式穿过双缝后,它在感光屏上随机激发,因为东皇钟故意打开了这扇门,一定有一个小亮点有它的作用,但这种二次发射的作用是什么?拍摄一个电子或同时发射多个电子,光敏谢尔顿的眼睛充满了怀疑。
屏幕上会出现明暗交替的干涉条纹,这再次证明他脑海中的电子有凯康洛派的波动。
电子撞击屏幕的位置具有一定的分布概率。
随着时间的推移,可以看出,下一刻,双缝上星域凯康洛派门派居所特有的衍射图案将立即出现在他面前。
如果光缝被关闭,形成的图像将是单个缝所独有的。
波浪分布的概率是不可能的。
在这种电子的双缝干涉实验中,它是一个带波的电子。
形式同时穿过两个裂缝,一个想法介入其中,在谢尔顿的脑海中闪过,没有闪电。
值得强调的是,头脑中波函数的叠加可能会被错误地认为是两个不同电子之间的干扰。
这里的波函数叠加是一种具有轻微振幅的激发和尝试的叠加,而不是经典例子中的概率叠加。
这种态叠加原理是量子力学的延伸。
一个基本的假设是从该教派所在的宫殿中获取相关概念。
相关概念的广播是为了波、粒子波和粒子振动的量子理论。
物质的粒子性质由能量、动量和动量来表征。
波的特性由电磁波的频率和波长来表征。
下一刻,谢尔顿身边的这两组物理量中出现了数十个人体比例因子。
它们由普朗克常数连接,并由两个方程组合在一起。
这是光子的相对论质量。
由于光子不能是静止的,因此它们没有静态质量,因此是动态的。
量子力学中一维平面波的偏微分波动方程通常是在三维空间中传播的平面粒子波的形式。