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    <title>趣谈 on 小碼哥的博客</title>
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    <description>Recent content in 趣谈 on 小碼哥的博客</description>
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      <title>小碼哥的博客</title>
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      <title>谁是德布罗意</title>
      <link>https://lewang.dev/posts/2014-03-13-who-is-de-broglie/</link>
      <pubDate>Thu, 13 Mar 2014 21:16:00 +0000</pubDate>
      
      <guid>https://lewang.dev/posts/2014-03-13-who-is-de-broglie/</guid>
      <description>这张照片很多人应该都见过，名副其实的二十世纪最伟大科学家们的合影。爱因斯坦占据了最明显的位置，德布罗意也在其中。
这里是摘自百度百科的一些内容：
在光具有波粒二象性的启发下，法国物理学家德布罗意（1892～1987）在 1924 年提出一个假说，指出波粒二象性不只是光子才有，一切微观粒子，包括电子和质子、中子，都有波粒二象性。他把光子的动量与波长的关系式 p=h/λ 推广到一切微观粒子上，指出：具有质量 m 和速度 v 的运动粒子也具有波动性，这种波的波长等于普朗克恒量 h 跟粒子动量 mv 的比，即 λ=h/(mv)。这个关系式后来就叫做德布罗意公式。
从德布罗意公式很容易算出运动粒子的波长。
例如，电子的电荷是 1.6×10^-19 库，质量是 0.91×10^-30 千克，经过 200 伏电势差加速的电子获得的能量 E=Ue=200×1.6×10-19 焦 =3.2×10-17 焦。这个能量就是电子的动能，即0.5mv^2=3.2×10^-17 焦，因此 v=8.3910^6 米/秒。于是，按照德布罗意公式这运动电子的波长是 λ=h/(mv)=6.6310^-34/(9.110^-318.39*10^6)=8.7×10-11 米，或者 0.87 埃。
我们看到，这个波长与伦琴射线的波长相仿。前面讲过，这样短的波长，只有用晶体做衍射光栅才能观察到衍射现象。后来人们的确用这种办法观察到了电子的衍射，从而证明了德布罗意假说的正确性。
是不是有点印象了，这就是高中物理课本里面的内容吧。
前几天和公司几个童鞋一起吃饭，先是有人说《水知道答案》，且先不说它是不是伪科普，我们试图用一些我们想得到的知识来说明一些问题，于是我想到了物质波，也就是德布罗意波。让我惊愕的是，那三位同学一致表示他们完全不知道什么是德布罗意波，搞得我仿佛穿越了，穿越到阿西莫夫的基地里去了。
一定是在耍我。
如果德布罗意波都不知道，那肯定也错过了德布罗意本人和他那篇博士论文的八卦故事了。不多说了，还是偷着乐吧。
哈哈</description>
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