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第六百六十九章 论文定刊!(继续日万!)(6/12)


约翰突然双手在空中用力一挥,隐隐可以看出后世某人的影子:

“古兹密特先生,我敢向您保证。”

“这篇论文一旦发布,欧美...不,届时全球的物理学界都会产生巨大的震动!”

“毕竟论文提到的粒子模型还需要进一步验证,但至少在我个人看来,这个粒子模型的准确性应该会很高很高。”

“那些华夏科学家或许会藉此登上神坛,而《PhysicalReviewLetters》作为首发它的期刊.....”

说到这里。

约翰忽然将目光紧紧的锁定住了古兹密特,一字一句的说道:

“《PhysicalReviewLetters》也将与这篇论文一起,永久的载入科学史册。”

“到时候靠着这股热度,《PhysicalReviewLetters》甚至可能有机会....成为物理学界的新王!”

“更关键的是....古兹密特先生,不知道您是否有注意到,这个模型.....它是支持粒子自旋的。”

听到粒子自旋这几个字。

….

古兹密特的眉毛顿时狠狠一抖。

早先提及过。

别看如今的古兹密特已经年逾六旬,岁月的蹉跎早已令他原本乌黑浓密的秀发变得稀疏灰白,在所有人的眼中已经成为了一位【可敬的长辈】。

但实际上。

古兹密特其实是一位标准的少年天才,他几乎发现了粒子物理史上一个最关键的微粒属性:

粒子的自旋。

众所周知。

1896年的时候。

塞曼发现将原子置于磁场当中,它的某些谱线就会从一条分裂为三条。

这称为(正常)塞曼效应。

然而1897年初。

普雷斯顿发现磁场中的原子谱线的分裂数还可以不是三条,于是它就把这叫做反常塞曼效应。

正常塞曼效应可以由磁场中玻尔原子的能级分裂解释,但这会推导出谱线分裂数只能为三条,不能为其他的数字。

这样一来,反常塞曼效应就变得难以理解。

接着在1922年。

斯特恩-盖拉赫实验验证了原子角动量的量子化,但这仅仅是此实验的重要结论之一。

它的另一个重要结果,就是在实验中出现了与玻尔理论不符的偶分裂数结果——这暗示了半整数量子数的存在。

为了解释反常塞曼效应以及斯特恩-盖拉赫实验的疑难,25岁的古兹密特和乌仑贝克提出了粒子自旋的概念。

这个概

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