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    记录好相关数据后。

    法拉第、高斯和韦伯三人,便就地讨论分析起了现象。

    只见韦伯的目光紧紧盯着真空管,这位物理学史知名的倒霉蛋之一此时展露出了他敏锐的判断力:

    “第一块暗区要比第三块暗区黑上许多...比法拉第暗区...还是要黯淡不少。”

    “但这一带明显被施加了电动势,也就是说硬件设备、‘场’的强度都是一致的。”

    “那么出现暗区的原因,恐怕就剩下了一个......”

    说到这里。

    韦伯不由抬起头,与法拉第、高斯对视一眼,异口同声的说道:

    “能量!”

    一旁的徐云闻言,目光微不可查的一凝。

    辉光放电中会出现暗区的核心原因就是激发较小——如果抛开阴极暗区这个特例,其他三个暗区都可以说不怎么发生电离。

    而这些带电粒子之所以未激发,就是因为电子的能量很低。

    就像八支八支半一样,撞击的那段区域是亮区,出来蓄力的那段便是暗区。

    虽然能量和微粒激发之间还隔着十万八千里。

    但以现如今的科学认知,韦伯等人能想到能量这个层面,说实话确实很了不起了。

    当然了。

    除了韦伯等人本身的能力外,这其中很大部分原因要归结于小牛:

    正是因为他提出了波粒二象性的雏形理论,才会让韦伯这些后人能够更加自由的去进行猜想。

    随后法拉第等人又对试管进行了测量和记录,接着便开始了更为重要的一环.....

    检测这条射线的本质。

    首先法拉第先走到试管边上,按下了某个开关。

    随着开关的启动。

    一个原先被贴合在管壁内侧的圆形小木片被放了下来,挡在了光线行进的光路上。

    而随着光路被挡,没几秒钟,试管的右侧便出现了一块清晰的影子。

    法拉第见状,轻轻点了点头。

    试管的左边是阴极,右边是阳极。

    二者之间加入小物体,影子出现在右侧,便说明了一件事:

    射线起源于阴极。

    想到这里。

    法拉第不由看向徐云,问道:

    “罗峰同学,肥鱼先生有没有给这束光线命名?”

    徐云摇了摇头:

    “没有。”

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