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伏打电堆给予科学家一种比静电发电机更稳定的电源,能够连续不断的供给电流。1820年,汉斯·奥斯特在课堂做实验时意外发现,电流能够偏转指南针的方向,演示出电流周围会生成磁场,即电流的磁效应。
对于光电效应的做了很多理论研究与实验研究。1905年,阿尔伯特·爱因斯坦发表对于光电效应的众多实验数据给出解释。爱因斯坦主张,光束是由一群离散的现称为光子组成,而不是连续性波动。假若光子的频率大于某---频率,则这光子拥有足够能量来使得金属表面的电子逃逸,造成光电效应。这个重要发现展开了物理的大门。
100多年前,当美国物理学家robert millikan通过实验测出电子所带的电荷为1.602×10-19c后,这一电荷值便被广泛看作为电荷基本单元。然而如果按照---理论,将电子看作“整体”或者“基本”粒子,将使我们对电子在某些物理情境下的行为感到困惑,比如当电子被置入强磁场后出现的非整霍尔效应。
为了解决这一难题,1980年,美国物理学家robert laughlin提出一个新的理论解决这一迷团,该理论同时也十分简洁地诠释了电子之间复杂的相互作用。然而接受这一理论确是要让物理学界付出“代价”的:由该理论衍生出的奇异推论展示,电流实际上是由1/3电子电荷组成的。
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