胡刚复吐槽道:“钱教授最喜欢说:刚复,别想那么多,你先去算一下。”
四人你一言我一语,在角落里小声地编排着导师们。
很快,他们又聊回到今天的会议上。
李书华说道:“最近樱国小村信司的采访,你们应该都知道吧。”
“现在不少报纸都在说,我们华夏不可能有本土的原创研究。”
“我看这次于教授应该能狠狠地打那些人的脸了。”
几人听到这个话题,全都严肃起来。
孙国封不忿道:“哼,原子研究所可是我们看着建立起来的。”
“这里的任何仪器和设备,都是教授们自己组装和制造的。”
“至于那些从国外买的仪器,那都是科研的标准设备,每个研究所都一样。”
“于教授的成果,完全就是在所内完成的。”
“因为欧洲的战争,他甚至都没有和西方的教授们学术交流过。”
饶敏泰信心十足,笑道:“放心吧,那些推波助澜之人都是小丑而已。”
“于教授会让他们知道,自己是多么的可笑。”
很快,会议开始,四人便停止交流,专心听讲。
前方,于隐意气风,脸上带着微笑。
“校长,还有各位老师同学们。”
“今天我汇报的课题是关于塞曼效应的。”
“众所周知,玻尔李模型是量子论的核心。”
“而三大量子数则又是玻尔李模型的核心。”
于隐的开场白,让在场学生们有一种不真实的感觉。
以往他们在本科阶段,学习的传统物理学,出现的全都是外国人的名字。
牛顿力学、库伦定律、安培定律等等。
似乎华夏人的名字就不可能出现在物理书中。
而现在,在最前沿的物理研究中,他们听到了校长的名字。
华夏科学的崛起和强大,在这一刻具现了。
在座的众人知道,往后这样的情况会越来越多。
也许一百年后,物理学书上,一半的定理都是以校长的名字冠名
于隐继续说道:
“三大量子数分别解释了光谱学中出现的各种物理现象。”
“轨道数量量子数n】解释了氢原子光谱为什么是分立的。”
“轨道形状量子数1】解释了氢原子光谱中的精细结构,即每条谱线都是相近的两条挨着的。”
“轨道方向量子数m】解释了氢原子光谱更精密的谱线分裂情况。”
“即在强磁场下,会生谱线由一条变成三条的塞曼效应。”
“以及在强电场下,谱线由一条变成三条的gky效应。”
“以上三个量子数,号称是解决了所有光谱学的问题。”
“因为再也没有比分裂成三条谱线更复杂的情况了。”
“量子论遗留的问题,也不是光谱学方面的。”
“这就是目前物理学界对量子论的共识。”
于隐对量子论的始末信手拈来,显示了他强悍的实力。
听的在场的学生们热血沸腾。
恨不得立刻灵光一闪,能解决量子论的问题。
因为那是现代物理学的两大支柱之一,可以和相对论比肩的伟大理论。
谁要是能突破量子论,将来就有机会比肩李奇维教授。
于隐看了看众人,又说道:
“而我目前的研究课题,就是关于塞曼效应的。”
“有心的同学可能现了,不管是塞曼效应还是gky效应,都是研究氢原子光谱在强场中的变化行为。”
“那么如果是弱场呢?会有什么不同吗?”