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<b></b>“在开始今天的话题前,大家首先要认知一个概念什么是反常塞曼效应?“
由于今日在场不只有教授,还有众多讲师和学生。
不是所有人都有诺奖五人组的知识量和理解力。
所以卢格安索性就把今天的答辩会当作“不相容原理“的发表会现场。从头开始,一点一滴地将这个原理完全讲透,争取让所有人都能听得懂。
“1896年,彼得·塞曼先生通过实验发现如果磁场作用于钠焰,则火焰光辐周期会改变,有磁场存在时,两条d线展宽了。
而进一步的分析表明,不是氢或钠这些元素谱线“展宽了“,而是它们被分裂成几条所谓多重谱线。“
说着,卢格安转身在黑板上画下两个示意图,分别是无磁场和有磁场干预时,d线形态的示意图,好让大家更加直观地理解。
“随后,莱顿大学的洛伦兹教授对这个效应作了经典解释,他的根据是磁场起了电子轨道的变化。
但是对单独的谱线更详细研究表明,真相要比这些谱线的简并分裂要复杂得多。
对于能级简并度为2+1的谱线,有时竟观察到比这个数目多一倍的分裂谱线,而人们把这种怪异的情况,称为反常塞曼效应。
对此,大家有什么疑问吗?”
至此,卢格安简单地把“反常塞曼效应”解释了一下。
台下,听着卢格安胸有成竹、滔滔不绝地阐述,不少教授讲师都认可地点点头。
不论今天卢格安是否真的能解决原子稳定性问题,单就是这份知识量,在他们心中就已经合格了!
坐在第一排的伦琴教授也是微微颔首,对索墨菲尔德笑着点点头。
“看来你这个宝贝学生,还有当讲师的天赋。”
台上,卢格安环顾一圈会场,没有发现任何异议后,点头继续。
“那么,综上所述,我们很容易就可以得到一条假设
除了我们已知的三个量子数主量子数n、角量子数、磁量子数以外,应当还存在有一个量子数,并且这个量子数只能取双值!”
如果说之前的基础知识,那么这里就完完全全是进阶版了。
不少本科生和研究生已经跟不上卢格安跳跃的思路。
这也没办法,除非卢格安先把光谱学和波尔理论从头讲一遍,否则就注定有人会跟不上。
而跟上卢格安思路的教授,博士生,和少量研究生则同时皱起了眉头。
卢格安的假设很大胆,很富有想象力。
他们虽然隐隐感觉哪里有些不对,却也说不明白,只能继续听下去。
“听到这里,大家可能会有疑问,这全新的第四双值量子数究竟是什么呢?这里,我们就需要引入一条全新的假设。”
说到这,卢格安停顿片刻,深吸一口气,眼神流露出异常坚定的光芒!
“电子不是点电荷,它除了轨道角动量外,还有自旋运动。它们具有固定的自旋角动量,且它的z轴分量只有两个即正负1/2!”
这一句掷地有声的假设,宛如投进平静湖面的深水炸弹一般。
整个会场瞬间炸开了锅!
不少听懂卢格安假设的教授,情绪激动地豁然起身!
“不可能!电子是一个小球?这绝对不可能!”
“除了公转还有自转?这个假设太荒谬了!你当电子是地球吗?!”
“结束这场闹剧吧,索墨菲尔德教授,你的学生在胡言乱语!”
如果这不是慕尼黑最高级的学府,这些人随时随地都能朝卢格安扔臭鸡蛋!
坐在第一排的伦琴教授,已经没有之前那份轻松写意。他用手拄着下巴,眉头紧锁,满脸凝重。
另一边的维恩教授则面露冷笑。
台下角落。看着周围人情绪激动,嘘声不断。夏洛特握紧拳头,刚想站起身来替卢格安理论两句,就被一只大手按住肩膀。
“不用担心,海因里希夫人。”
不知何时出现在夏洛特身后的泡利对她摇摇头。
“请相信卢格安,你看他有半点慌张吗?”
夏洛特闻言愣了愣,转头向台上看去。
只见卢格安依旧云淡风轻地站在那里,仿佛对这样的场面早有预料一般,没有半点慌张。
“海因里希是我见过最天才的人,可能连爱因斯坦都远远不如。”
泡利看着台上那个英俊的青年,眼神中充满信心“你可以永远相信卢格安·海因里希这个男人,他知道的永远比你想象的多。”
可能是被泡利的信心与沉稳所感染,夏洛特重新坐下,目光炯炯地看着卢格安,心里暗暗为卢格安打气。
加油啊!卢格安!
台上,即使面对千夫所指,卢格安依旧十分淡定。
他知道,不是所有人的接受能力都能和诺奖五人组相比,像这种挑战经典的行为,注定会遭到他人的质疑。
没有什么好生气的,大家都是为了学术。
如果自己被骂,能推动物理学前进一小步,那这顿骂就挨得值!
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