“抓住电磁场中的波?”
听到徐云这句话。
法拉第下意识便转过头与好基友威廉·韦伯对视了一眼。
随后两位电磁学大佬同时想到了什么。
只见他们将目光转移投放到了教室中那块巨大的镀锌金属板上。
与寻常的可见光不同。
电磁场中如果真的存在一种波那么它一定具备肉眼无法观测的性质。
这是小孩子都懂的道理毕竟如果能看到电磁波法拉第等人早就注意到这东西了。
因此徐云所说的‘抓住’必然不可能是直接将电磁波具现在所有人面前而是以某个现象或者反应为证据。
就像法拉第当初做的铁屑实验:
当时他在一张纸上撒上了一层极细的铁屑在纸下面放一块磁铁然后轻轻地敲这张纸。
于是受到震动的铁屑沿着一条条磁线从磁体的北极到南极整齐地排列了起来。
法拉第由此发现了磁力线这个概念。
因此不出意外的话
徐云这次的‘捕捉’显然也是以现象代替实物这点肯定不会有意外。
只是会是什么现象呢?
是物理反应?
还是说以现象代替不可见物?
而就在法拉第几人思索之际徐云又开口道:
“法拉第教授现在可以开始试验了吗?”
法拉第这才回过神对一旁的阿尔伯特亲王投去了一个询问的目光。
这位英伦半岛的无冕之王虽然在专业知识上有些匮乏但毕竟是现场地位最高之人试验必须要征得他的同意才能开始。
阿尔伯特亲王朝法拉第微微颔首对徐云说道:
“请开始吧罗峰同学。”
徐云道了声是又用余光轻轻瞥了眼阿尔伯特亲王。
刚刚这短短的几个单词里阿尔伯特亲王便停顿了足足两次停顿期间还伴随着吞咽动作。
很明显。
最终导致阿尔伯特亲王英年早逝的胃部以及食道痉挛此时已经有了比较清晰的症状。
阿尔伯特作为英国历史上最有名的‘赘婿’后世尤其是后世英国的医学家对于他生前的病情可谓探究颇多。
可以确定的是。
阿尔伯特亲王在生前患有腰部风湿、前列腺肥大、胃痉挛以及反流性食管炎。
其中最后的两者大概率就是导致阿尔伯特亲王去世的罪魁祸首。
这年头的英国可没有奥美拉唑反流性食管炎无论是在发作的痛感还是威胁性上都要远高于后世。
但徐云有些犹豫的是
他不确定自己该不该出手。
因为阿尔伯特亲王这人原本的历史中对华态度实在是太奇怪太奇怪了。
首先作为利益阶层阿尔伯特亲王必然有享受到一鸦给英国带来的红利。
但作为英国的无冕之王他本人却从来没有对华夏表达过任何的态度或者指示。
他从头到尾都没有在意东方的局势生前关注点主要在德国、在美洲、工业和经济方面。
东方仿佛压根不存在一样负责对华策略的历来都是英国首相。
上辈子徐云还托好友去帮忙收集过1840-1865年之间英国对华议案的扫描版前后足足花了七百多块钱却没有发现哪怕一个是由阿尔伯特决定的议案。
且不说人品好坏这从一个国家决策者的角度来看就完全不合理嘛——任何一个欧洲的阶层谁会在19世纪忽略华夏?
但阿尔伯特就偏偏这样做了。
就像你有个股票软件一年给你几千万的分红利息但你对于这部分钱从来都不关心甚至连开个手机看看昨天涨了多少的念头都没有。
这显然是一种非常非常奇怪的行为。
后世的金陵大学甚至还为此开过一个课题研究过阿尔伯特亲王的对华态度但最终也没有一个准确的结论。
所以徐云是真搞不懂这人到底是个啥性格。
要是格兰特那种罪大恶极的洋枪队队长或者林赛那种值得尊敬的国际友人那处理起来反倒还容易很多。
想到这里。
徐云不由摇了摇头将这个念头先抛到了脑后。
时间还长慢慢观察一下再说吧。
现在的当务之急还是把实验的事情给处理好把法拉第的线给搭上。
随后他走到了实验发生器边上对汤姆逊道:
“汤姆逊先生麻烦把房间的窗帘都拉下来吧。”
汤姆逊当即点了点头道:
“明白。”
刷啦啦——
片刻过后。
教室黑色的布帘尽数被放了下来。
加上教室本就处于偏僻的角落因此屋内此时不说漆黑一片吧至少可以算是‘暗室’的标准了。
徐云又最后检查了一番设备接着按下了设备开关。
比起昨天的实验今天徐云所准备的发生器在规格上要更加精细一些:
铜球依旧不变不过连接铜球的铜棒长度统一恒定在了12英寸正方形锌板的边长则是16英寸。
很快。
滋滋滋——
随着电压的升高火花再次出现了。
咻——
紧接着。
随着光线的反射接收器上也同时出现了火花。
见此情形。
法拉第等人又彼此对视了一眼瞳孔中闪过一丝疑惑。
现象依旧令人震撼但似乎
与昨天的没什么差别?
不过很快。
法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西吸引了:
那是一个类似手电筒大小的玻璃管内中放着一些黑色的粉末看起来有些像是芝麻粉。
玻璃管外则有一根导线导线两端与玻璃管的两头对应连接形成了一个回路其中一端还挂着一台电压表。
法拉第见状不由站起身走到徐云身边指着玻璃管道:
“罗峰同学这是什么东西?”
徐云看了他一眼扬了扬玻璃管笑着解释道:
“这是一个金属屑检波器。”
“金属屑检波器?”
法拉第重复了几遍这个词忽然想到了什么。
只见他猛然抬起头目光看向了那块固定在墙上的巨大镀锌金属板。
过了一会儿。
他面带感慨的看向徐云了然道:
“原来如此我明白了是驻波肥鱼先生他利用了驻波对吗?”
徐云笑着点了点头。
众所周知。
光电效应作为物理学史上一个闪耀无比的节点它在理论上的衍生方向多如牛毛但在概念意义上其实主要只有两点。
首先便是反驳了光的波动说——它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。
第一刀就是截止频率。
也就是对于某种金属材料只有当入射光的频率大于某一频率v0时电子才能从金属表面逸出形成光电流。
这一频率v0称为截止频率也称红限频率极限频率。
如果入射光的频率v小于截止频率v0那么无论入射光的光强多大都不能产生光电效应。
而按照波动光学的观点。
无论频率是多少只要光强大时间长电子就能获得足够的动能脱离阴极。