“只要算出碰撞前后波长的差值就可以。”
“如果差值为正,那么就说明碰撞后的波长是大于碰撞前的波长的。”
“X射线与电子碰撞后,散射后的X射线肯定会发生角度的变化。”
“即入射X射线和散射X射线之间,会形成一个夹角θ。”
“那么根据能量守恒定律,最终我们会得出波长差值和这个夹角的关系。”
“你看,就是这个......”
说着,吴有训还配了一张示意图。
“至于如何显现X射线的轨迹,我想我们正好可以使用到一个仪器。”
康普顿问道:“什么仪器?”
吴有训笑道:“威尔逊云室!”
“我最近研究过这个仪器,发现它对于观察微观粒子的轨迹特别好用。”
“我们可以让碰撞过程在威尔逊云室中发生,这样就能直接在里面测量角度了。”
“咱们实验室的这台云室应该是改进后,效果很好。”
此刻,康普顿已经兴奋的瞪大双眼。
吴有训的推导简直是天衣无缝。
如此一来,实验就变得更加简单。
只要测量X射线在碰撞前和碰撞后的角度差,就能计算出它们的波长差。
从而证明波长确实发生了变化。
最后证明光量子的动量发生变化。
一环扣一环,逻辑严密。
最后,康普顿问了一个至关重要的问题。
“吴,你怎么知道X射线与物质相互作用后,会发生这种效应呢?”
“X射线已经被研究那么多年了,它与物质的碰撞也有很多人研究。”
“但是我从没听说过,有谁发现碰撞后波长会变长的。”
吴有训笑道:
“我只是从理论上分析而已。”
“至于实验具体是什么情况,只有做了才知道。”
“其他人发现不了,不代表就不存在。”
“而是因为他们没有理论指导,或许出现了这种现象,但被忽略了。”
“而现在,我们是带着答案找过程,那就容易很多。”
“康普顿,振作起来,我相信我们一定很成功。”
康普顿听完吴有训的分析,发现对方说的确实有道理。
“你他娘的还真是个天才!”
于是,二人就立刻开始实验。
他们首先使用的材料是石墨晶体。
因为石墨比较薄,比较容易测量角度。
在经过一个多月的疯狂测试后,石墨与X射线的碰撞实验,大获成功。
他们俩终于发现了X射线的波长变长的现象。
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