问题一出,全场皆惊!
玻尔果然不愧是量子力学领域的大佬,眼光毒辣,角度刁钻,问题直指核心。
海森堡猛地一跺脚,神情兴奋。
“哎呀,我怎么没有想到这点。”
“当局者迷,旁观者清。”
“这应该是波动力学最大的问题!”
“玻尔教授,你是我的偶像!”
海森堡又开始手舞足蹈了。
他就像个天真的孩子,谁帮他,他就喜欢谁。
此刻,薛定谔听完玻尔的问题后,眉头微皱。
波动力学确实可以推导出具有分立性质的原子光谱。
电子波弥漫在所有空间,任何频率的电磁波都可以发射出来。
只要给出特定的边界范围,就能求出单独的“轨道”。
比如第一轨道、第二轨道、第三轨道等等。
但问题来了。
为什么没有第1.5轨道、第2.5轨道。
按理来说,电子波是连续的,那肯定就不止12345等轨道,而是所有能量等级的轨道都存在。
那么原子光谱就应该也是连续的才对。
哪怕不在同一个光谱中也行。
比如一些氢原子的光谱谱线是123轨道,另外一些氢原子的光谱谱线是1.5、2.5、3.5轨道。
两者合在一起,也能说明谱线连续。
但现实却是氢原子只有123的谱线。
理论和实验矛盾!
这是波动力学的致命缺陷。
这个问题的原因,就在于薛定谔对波函数的解释是错的。
他把电子波和水波当成同一种类型的波动,就会导致出现这种情况。
玻尔的问题丝毫不涉及粒子,完全是波动问题。
所以,薛定谔没有办法像之前那样,强行解释。
他必须给予正面的回应,而且要有逻辑严密的数学推导。
因为这个涉及到波动力学的核心基础。
一时间,房间内陷入了沉默之中。
德布罗意表情严肃,泡利眉毛一挑.
所有人都在思考如何解释玻尔的质疑。
一分钟
两分钟.
足足过了五分钟,薛定谔依然想不出答案。
他只好无奈地说道:
“抱歉,玻尔教授,我回答不了这个问题。”
哗!
众人皆是一惊!
这可是薛定谔首次认输。
面对海森堡和泡利的诸多问题,他都游刃有余。
但是玻尔仅
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