1900:游走在欧洲的物理学霸 第540节

  怪不得于教授最近很少见人,原来是在攻坚这么惊人的研究。

  饶敏泰更是双眼放光,激动无比。

  此刻,他才真正感受到了导师那恐怖的实力。

  虽然自己的导师不是诺奖得主,但是饶敏泰从来没有失落过。

  在他看来,导师一点也不输诺奖得主。

  现在,继GKY效应之后,导师竟然又独立发现了这么重要的成果。

  饶敏泰感觉与有荣焉。

  这时,于隐笑道:“没错,现有的量子论无法解释这个现象。”

  “我准备把这个效应命名为【反常塞曼效应】。”

  钱五师点点头,这个命名很贴切。

  于隐又说道:“不过,这个实验还需要进行大量的重复验证。”

  “此外,还需要系统研究弱磁场在具体什么范围内,能产生反常塞曼效应。”

  讲到这里,于隐忽然朝着房间后排说道:

  “敏泰,从明天开始,你也加入我的研究之中。”

  “暂时先做重复验证。”

  哗!

  饶敏泰感觉所有人的目光都看向了自己,压力山大。

  三个好兄弟更是羡慕的哈喇子都流出来的。

  他应该是所有学生中,第一个能参与如此高端前沿研究的研究生了。

  他连忙深呼吸,站起来道:

  “好的,导师。”

  于隐满意地看了饶敏泰一眼。

  这个学生他还是非常喜欢的。

  不仅聪明,而且从不没事来找自己,主动认真做学术。

  “以上就是我的研究结果,大家有什么问题请随意提问。”

  啪啪啪!

  李奇维首先鼓起了掌。

  接着,房间内响起了雷鸣般的掌声。

  大家都被于隐的原创研究震撼了。

  这可不是在外国的实验室,或者有外国人的参与和帮忙才完成的。

  而是于隐依靠自身实力,以严谨而耐心的态度,终于取得可喜的突破。

  这个效应虽然不一定够得上诺奖。

  毕竟,其基础原理并非原创,而是在塞曼效应的基础上。

  但是这个成果的意义是非同凡响的。

  因为它与量子论相关,它说明了光谱学还有量子论无法解释的现象。

  《自然》封面是板上钉钉了!

  不少人羡慕的眼睛通红。

  因为现在黄埔理工大学还有华夏国内都出了新规:

  凡是以第一作者身份在《自然》正刊上发表原创论文的,可以破格提拔为教授。

  无数人都为之疯狂了。

  但是如今的《自然》可不是当初的《自然》了。

  随着物理学大爆发,论文的质量也跟着爆发。

  能上正刊的,无一不是重磅级的成果,比如于隐这样的成果。

  普通学者能上个子刊,就足以自傲了。

  正刊想都不敢想。

  在众人想着能发《自然》时,李奇维说话了。

  随即全场安静,所有人都屏息以待。

  “于隐,那你认为反常塞曼效应的可能原因是什么?”

  于隐听后,想了一会儿说道:

  “校长,我个人认为应该需要再添加一个量子数。”

  “因为谱线的异常分裂,说明电子还存在不同的轨道能级。”

  “但是这个量子数是什么,我暂时想不到。”

  “这也是我下一步的研究重点。”

  李奇维笑了笑,然后转头问向众人:

  “那你们呢,大家都可以畅所欲言嘛。”

  “反正谁也不知道答案。”

  众人被李奇维眼神扫过,就好像上课被老师随机点名,吓的一哆嗦。

  钱五师盯着谱线,说道:

  “我赞同于隐的猜测,应该还存在一个未发现的量子数。”

  “但是这个量子数应该不是电子轨道相关的。”

  “数量、形状、方向,已经全面描述了轨道的性质。”

  “但它到底是什么呢?”

  连最强的钱五师都想不出来,在场的众人们头脑风暴也想不出所以然来。

  李奇维笑了笑。

  真实历史上,这第四个量子数,是由有着“上帝之鞭”之称的泡利最先提出想法。

  但是却不是他本人发现,而是另外三个年轻人发现并命名的。

  这其中还因为泡利的日常怼人,发生了一件啼笑皆非的事情。

  最后,则由绝世天才狄拉克,直接从理论上推导出,必然存在第四个量子数。

  脑海里想着这些,李奇维说道:

  “没关系,大家回去后接着好好想。”

  “下一个诺奖就是你的了。”

  众人哈哈大笑。

  虽然于隐不知道第四个量子数是什么,但是这不妨碍论文的发表。

  用他的话说:

  “反正实验我已经做出来了,寻找第四个量子数,那就是你们理论物理学家的事情了。”

  而于隐的这篇论文,必将再一次震惊物理学界。

  同时,也有力地反击了“华夏无原创”的抹黑言论。

  国内外又一次沸腾了!

第398章 论文发表!物理学界轰动!天骄隐现!璀璨未来!

  1916年12月20日。

  《自然》期刊最新一期发表。

  于隐的论文毫无疑问登上了封面头条。

  投稿时,当格里高利看到论文作者是于隐的时候,立刻狂喜。

  “你们校验速度快一点,这可是我老弟的论文。”

  当初的三人小组,现在只有于隐继续从事物理研究。

  格里高利睹物思情,又想起了博士期间的美好经历。

  所以,对于这篇论文,他极为关注。

  于是乎,这一期的所有论文,即便有着战争的影响,依然准时全球发布。

  很快,物理学界就沸腾了。

  所有人都不敢置信,号称终结光谱学的量子论,竟然遇到了无法解释的光谱问题。

  他们又想到了五年前的那场量子论会议。

  三大量子数镇压一切!

  让量子论熠熠生辉,有了和相对论媲美的资格。

  无从从哪方面看,量子论都算的上完美。

  至于那些遗留问题,并不影响其核心理念。

  然而现在,于隐发现的反常塞曼效应,却直击量子论的核心。

  它必须解释清楚这个问题。

  到底是不是存在第四个量子数?

  如果存在,那么它会是什么?

  这一刻,很多物理学者都感受到极度的兴奋。

  对于很多人而言,不怕有问题,就怕问题不够大。

  在这个物理大世的时代,问题就意味着机遇,意味着伟大的发现。

  “第四量子数的发现,非我莫属了!”

  “我已经想到第四量子数是什么了,但是需要实验验证。”

  “如果你愿意投我100英镑,我会在论文上带你的名字。”

  “.”

  物理学界开始了新一轮的量子热。

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