光電效應現(xiàn)象是赫茲在做證實麥克斯韋的電磁理論的火花放電實驗時偶然發(fā)現(xiàn)的,而這一現(xiàn)象卻成了突破麥克斯韋電磁理論的一個重要證據(jù)。
愛因斯坦在研究光電效應時給出的光量子解釋不僅推廣了普朗克的量子理論,證明波粒二象性不只是能量才具有,光輻射本身也是量子化的,同時為唯物辯證法的對立統(tǒng)一規(guī)律提供了自然科學證據(jù),具有不可估量的哲學意義。這一理論還為波爾的原子理論和德布羅意物質波理論奠定了基礎。
密立根的定量實驗研究不僅從實驗角度為光量子理論進行了證明,同時也為波爾原子理論提供了證據(jù)。
1921年,愛因斯坦因建立光量子理論并成功解釋了光電效應而獲得諾貝爾物理學獎。
1922年,玻爾原子理論也因密立根證實了光量子理論而獲得了實驗支持,從而獲得了諾貝爾物理學獎。
1923年,密立根“因測量基本電荷和研究光電效應”獲諾貝爾物理學獎。
愛因斯坦在研究光電效應時給出的光量子解釋不僅推廣了普朗克的量子理論,證明波粒二象性不只是能量才具有,光輻射本身也是量子化的,同時為唯物辯證法的對立統(tǒng)一規(guī)律提供了自然科學證據(jù),具有不可估量的哲學意義。這一理論還為波爾的原子理論和德布羅意物質波理論奠定了基礎。
密立根的定量實驗研究不僅從實驗角度為光量子理論進行了證明,同時也為波爾原子理論提供了證據(jù)。
1921年,愛因斯坦因建立光量子理論并成功解釋了光電效應而獲得諾貝爾物理學獎。
1922年,玻爾原子理論也因密立根證實了光量子理論而獲得了實驗支持,從而獲得了諾貝爾物理學獎。
1923年,密立根“因測量基本電荷和研究光電效應”獲諾貝爾物理學獎。