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有了这样的发现,苏哲有些小兴奋。
他先确定了两个事例发生的时间段,接着要找出粒子探测器在这两个时间段收集的原始数据。
这就要看他的运气了。
运气好,粒子探测器能够直接探测到是什么原子吸收了波长0.8纳米x射线,释放了波长2.38纳米x射线。
运气不好,那啥都探测不到。
翻了半天粒子探测器收集的原始数据,将这两个时间段的原始数据调了出来。
看着显示屏上的原始数据,苏哲在脑中快速的分析着。
第一段原始数据看完,毫无收获。
他满脸期待的去看第二段,刚看一点点,就知道运气来了。
在这个时间段中,有氢原子从加工工件的表面,也就是光学镜头镜片的表面飞了出去,而且还计算出,氢原子在飞行的过程中发生了极其小的位移,表现出来的是氢原子的飞行轨迹发生了极小的偏转。
发现是氢原子,他更加兴奋了。
他搭建的xx-氢原子振动模型,只是氢原子在特定的环境,或者说特定的状态下,氢原子吸收波长1.25纳米x射线,接着氢原子释放波长0.02纳米x射线,且氢原子发生了位移。
xx-氢原子振动模型只适用特定状态下的氢原子。
现在发现的氢原子和xx-氢原子振动模型中的氢原子状态明显不同。
后者比前者更加的活跃,也就是后者氢原子携带的能量比前者氢原子携带的能量高。
这也预示着,他能搭建一个不同的“xx-氢原子振动模型”。
当然,他不会满足搭建几个特定状态下的“xx-氢原子振动模型,”,他想搭建的模型要包含氢原子所有的状态,接着扩展到所有的元素。
这样的模型才是他最终的目标。
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