“或许你可以考虑研究这个方向,”
听到布鲁斯教授的称赞,海森堡内心美滋滋的。
他早都在决定好了。
“教授,您说的正是我所想的。”
很快,众人开始热烈地讨论起来。
他们现在就好像守着宝山却得不到的苦命人。
布鲁斯教授虽然找到了两个可观测的量,但是它们到底有什么奥秘,在场的谁也不知道。
甚至不少人觉得这个方向可能有问题。
“仅从光谱的频率和强度,能推导出什么呢?”
“难道量子论展到最后,会变成光谱学吗?”
虽然布鲁斯教授的狭义相对论和广义相对论也只有两个公理。
但这完全不是一回事。
相对论是以经典力学体系为基点的,它有很多可以参考的地方。
而量子论则是重新打了一块新的地基。
薛定谔、泡利、伊蕾娜等人,也毫无头绪。
他们这时才真正明白,重构量子论绝对不是一件简单的事情。
只有海森堡若有所思,但怎么也抓不住那一抹灵感。
——
接下来的日子,海森堡逐渐适应了在量子研究所内的生活。
虽然他性格内向,但是他比较礼貌,很少和别人起冲突,也不会嘴碎议论别人。
相比泡利,他显然更受大家的欢迎。
只是有一点,为众人所诟病。
那就是海森堡实在太敏感了。
只要有人指出了他的错误,他就会非常激动,有时甚至都快要哭出来了。
这让同事们非常尴尬。
“哥们也太脆弱了吧。”
只有泡利理解这个师弟。
他知道对方太想要证明自己了。
天才的头衔,既然荣誉也是枷锁。
就在海森堡默默努力,等待化茧成蝶的那一刻时。
物理学的展没有停缓下来,又接连出现几个重磅成果。
第一个。
原子学大佬卢瑟福教授的女婿福勒,提出了“热力学第零定律”。
该定律指出:如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相同),则它们彼此也必定处于热平衡。
形象点说,温度计就是根据这个定律制造出来的。
这个定律虽然提出的时间很迟,但是它却比已有的热力学三定律都更为基本。
福勒在论文中,系统地阐述了这条看起来很简单定律的重要性。
有了它的补充,热力学在数学逻辑上就没有漏洞了。
从此,热力学三定律就变成了热力学四定律。
热力学大佬能斯特公开文表示:
“这是热力学领域的重大突破。”
福勒也因此名声大噪,摆脱了他被岳父照顾的嫌疑。
毕竟卢瑟福在热力学领域可没有什么建树。
不过,他还是把狄拉克推荐给福勒当博士生。
第二个。
在欧洲深造的樱国物理学者仁科芳雄,一鸣惊人。
他和瑞典物理学家克莱因,共同表了“克莱因仁科公式”。
自从吴康普顿效应被现后,不少物理学家开始利用它研究各种射线与物质的相互作用。
其中γ射线在与物质作用后,会被吸收。
这是由自由电子与γ射线生吴康普顿散射所引起的。