量子力学和经典力学的区别与联系
物理学中的量子力学与经典力学

物理学中的量子力学与经典力学量子力学和经典力学是两种不同的物理学理论,它们有很多的不同之处,但也有些共通之处。
本文将介绍量子力学和经典力学的一些基本概念、原理以及应用。
1.量子力学量子力学是物理学中探究微小粒子行为的一种理论,它的出现是为了解决传统力学存在的问题。
在经典力学中,所有的宏观物体都可以看作是质点,它们的运动状态是可以用位移和速度来描述的。
但当我们研究微观粒子时,我们发现它们不再是质点,而是波动性的。
这就导致传统力学无法描述微观粒子的运动状态。
在量子力学中,我们把粒子看作是波动的能量,这些能量通过波函数的形式表示。
波函数能描述出粒子在空间中可能处于的任意位置,也能描述出它的能量。
不同于经典力学中连续的物理量变化,量子力学中粒子的状态是离散的,只能出现在某些特定的状态中。
另外,量子力学还引进了一个新的概念:超导性,也就是说物质在低温下会表现出零电阻的特性。
这种特性被广泛的利用于制造电子设备和电力系统。
2.经典力学经典力学是基于牛顿三大定律和万有引力定律建立起来的物理学理论,它主要研究物体的运动状态以及受力的原理。
在经典力学中,物体的状态可以描述为位置和速度,这些信息可以很准确地推算出物体的运动状态。
经典力学在工程、冶金、天文学等领域的应用非常广泛,尤其是在工程应用中的广度和深度,更是不容忽视的。
3.量子力学与经典力学的融合量子力学与经典力学二者之间虽然在物理学基本理论上有着非常不同的一面,但是它们的结合也为我们提供了很多新的突破和创新。
大量的实验和理论研究证明,量子力学和经典力学之间并不是互相排斥和矛盾的理论。
实际上,在物理学研究的不同层面之间,两者之间的连接显得非常的关键和重要。
例如,在纳米技术和材料学的研究中,立基于经典理论的机械设计可以将生物学应用在纳米机器的制造和控制上。
又如,一些新能源技术的研究,也将量子力学的概念应用于这些设备的制造和控制中。
总的来说,量子力学和经典力学在科学研究中各有其贡献,相互依存、相互影响。
量子力学和经典力学有什么不同?

量子力学和经典力学有什么不同?
1、研究对象不同
经典力学研究的是是低速、宏观的物体。
量子力学研究的是微观物质。
2、研究方法不同
经典力学遵循牛顿的那一套方法,并发展出一整套完备的力学理论体系。
主要由外力、内力、物体自身性质等等相互关系,得到物体内部的应力、应变、位移等情况。
量子力学则由波函数来描述物理体系,其里面具体涉及到的数学方法,物理关系等等较为复杂。
3、研究结果不同
经典力学是典型的机械决定论。
只要物理机理明确,在已知的外载作用下,其导致的结果是唯一的、可预见的。
量子力学由于测不准原理,认为只要有测量,其结果就坍塌为一种了。
最经典的例子就是薛定谔的猫。
量子力学的结果是一种量子叠加态。
对量子力学了解甚少,只是从宏观上作了简单的比较。
未尽之处,欢迎大家补充纠正。
经典力学与量子力学区别

经典力学与量子力学区别经典力学和量子力学是物理学中两个重要的分支,它们分别描述了宏观世界和微观世界的运动规律。
虽然它们都是力学的一部分,但在描述物体运动和相互作用时存在着一些根本性的区别。
本文将从几个方面对经典力学和量子力学进行比较,以便更好地理解它们之间的异同。
1. 理论基础经典力学是牛顿在17世纪提出的,建立在经典物理学的基础上,采用了经典的牛顿力学定律,即牛顿三定律和万有引力定律。
它适用于宏观物体的运动,可以准确描述行星运动、机械振动等现象。
而量子力学则是20世纪初由普朗克、爱因斯坦、玻尔等人提出的,建立在量子论的基础上,描述微观世界中微粒的运动规律。
量子力学引入了波粒二象性、不确定性原理等概念,描述了微观粒子的波函数演化和测量结果的统计规律。
2. 描述对象经典力学主要描述宏观物体的运动,如球体、汽车、行星等,这些物体的运动状态可以用经典力学的牛顿运动方程精确描述,且物体的位置和动量可以同时确定。
而量子力学则主要描述微观粒子的运动,如电子、光子、原子等,这些粒子的运动状态由波函数描述,波函数包含了粒子的位置、动量等信息,但根据不确定性原理,位置和动量不能同时确定。
3. 运动规律在经典力学中,物体的运动是确定的,根据牛顿的运动定律可以准确预测物体的位置和速度随时间的变化。
经典力学中的物体可以同时具有确定的位置和动量,运动状态是可测量的。
而在量子力学中,粒子的运动是不确定的,描述粒子状态的波函数会随时间演化,根据薛定谔方程可以计算波函数的演化规律。
量子力学中的粒子位置和动量不能同时确定,测量结果是概率性的,只能给出一定概率下的结果。
4. 物理量的取值在经典力学中,物体的物理量(如位置、速度、动量)可以取任意实数值,物体的状态是连续的。
经典力学中的物体可以同时处于不同状态,运动是连续的。
而在量子力学中,粒子的物理量只能取离散的特定值,如能量、角动量等是量子化的,粒子的状态是离散的。
量子力学中的粒子只能处于特定的量子态,运动是跳跃的。
量子力学与经典力学的区别与联系

量子力学与经典力学的区别与联系引言:量子力学和经典力学是物理学中两个重要的分支,它们描述了不同尺度和不同物质的运动规律。
本文将探讨量子力学与经典力学的区别与联系,从它们的基本假设、数学描述、实验验证以及应用等方面进行分析。
一、基本假设的不同量子力学和经典力学在基本假设上存在明显的差异。
经典力学基于牛顿力学,假设物体的位置和动量可以同时精确确定,且物体的运动是连续的。
而量子力学则基于波粒二象性,假设微观粒子的位置和动量不能同时精确确定,存在不确定性原理。
此外,量子力学还引入了波函数的概念,描述了粒子的统计性质。
二、数学描述的不同经典力学使用了数学中的向量和微分方程来描述物体的运动规律。
而量子力学则使用了线性代数和波函数来描述微观粒子的状态和演化。
量子力学中的波函数是一个复数函数,描述了粒子的位置和动量的概率分布。
通过波函数的演化方程,可以计算出粒子的状态在时间上的演化。
三、实验验证的不同量子力学和经典力学的实验验证方法也存在差异。
经典力学的规律可以通过直接观察和测量来验证,例如测量物体的位置和速度。
而量子力学的规律则需要通过精密的实验设计和间接测量来验证。
例如,双缝干涉实验可以验证波粒二象性,量子隧穿效应可以验证不确定性原理。
四、应用领域的不同经典力学主要适用于宏观物体的运动规律研究,如天体力学、机械运动等。
而量子力学则适用于微观领域的研究,如原子物理、分子结构、量子计算等。
量子力学的应用还涉及到量子力学中的量子纠缠、量子隐形传态等奇特现象,这些现象在经典力学中是无法解释的。
五、量子力学与经典力学的联系尽管量子力学和经典力学在很多方面存在差异,但它们之间也存在联系。
首先,当物体的尺度足够大时,量子效应可以忽略,经典力学可以作为量子力学的近似描述。
其次,量子力学的数学形式在经典极限下可以退化为经典力学的数学形式,这是因为量子力学在宏观尺度上可以近似为经典力学。
此外,量子力学和经典力学都是描述自然界的物理学理论,它们相互补充、相互促进,共同构成了物理学的基础。
经典力学和量子力学的对比和联系

经典力学和量子力学的对比和联系经典力学和量子力学是两个不同的物理理论,经典力学主要研究物体在力的作用下的运动规律,而量子力学则研究微观粒子的行为。
虽然两者研究对象不同,但它们之间还是存在着联系和对比。
一、经典力学和量子力学的不同之处经典力学的理论基础是牛顿的力学定律,它以连续的物质作为研究对象,并假定物体的质量、速度、位置等量可以用确定的数值描述。
例如,当一个物体受到力的作用时,根据牛顿定律,我们可以计算出物体的加速度,速度和位移等运动规律。
相比之下,量子力学则不同,它研究的是微观世界中的物质粒子,如原子、分子、电子等微小的粒子。
量子力学中的基本假设是波粒二象性,即物质粒子既有波动又有粒子性。
这意味着我们无法精确地确定一个粒子的位置和速度,只能预测它出现在某个区域的概率。
二、牛顿力学和量子力学的联系虽然经典力学和量子力学截然不同,但是它们在某些方面还是有联系的。
其中最基本的联系在于牛顿力学中的力学定律可以通过量子力学中的运动方程式推导出来。
从数学上看,经典力学中的牛顿第二定律可以表达为:f = ma,其中f代表物体所受力的大小,m是物体的质量,a是物体受力后的加速度。
而在量子力学中,物体的运动由薛定谔方程描述。
这个方程实际上是一个波函数方程,它描绘的是一个粒子在空间的不同位置上出现的概率。
通过这个方程可以得到粒子的能量和动量,从而得到牛顿力学所描述的加速度。
另外,经典力学中的运动规律有时也可以用量子力学的概念描述。
例如,在量子力学中我们可以使用CSCO算子(这其实是对动量、角动量、能量和空间位置的同时测量的一种算子的缩写)来测量一个粒子的运动状态。
这些量子力学的概念和数学方法在描述和研究宏观物体的运动时也有用处。
三、经典力学和量子力学的应用经典力学和量子力学虽然各自有不同的适用范围,但都有广泛的应用。
经典力学主要应用于宏观物体的运动,如天体力学、机械工程和航天航空等领域。
在这些应用中,基于牛顿运动定律和经典力学方法可以有效地预测物体的运动规律,并进行物理设计和实验验证。
量子力学和经典力学的区别与联系(完整版)

量子力学和经典力学的区别与联系量子力学和经典力学在的区别与联系摘要量子力学是反映微观粒子结构及其运动规律的科学。
它的出现使物理学发生了巨大变革,一方面使人们对物质的运动有了进一步的认识,另一方面使人们认识到物理理论不是绝对的,而是相对的,有一定局限性。
经典力学描述宏观物质形态的运动规律,而量子力学则描述微观物质形态的运动规律,他们之间有质的区别,又有密切联系。
本文试图通过解释、比较,找出它们之间的不同,进一步深入了解量子力学,更好的理解和掌握量子力学的概念和原理。
经过量子力学与经典力学的对比我们可以发现,量子世界真正的基本特性:如果系统真的从状态A跳跃到B的话,那么我们对着其中的过程一无所知。
当我们进行观察的时候,我们所获得的结果是有限的,而当我们没有观察的时候系统正在做什么,我们都不知道。
量子理论可以说是一门反映微观运动客观规律的学说。
经典物理与量子物理的最根本区别就是:在经典物理中,运动状态描述的特点为状态量都是一些实验可以测量得的,即在理论上这些量是描述运动状态的工具,实际上它们又是实验直接可测量的量,并可以通过测量这些状态量来直接验证理论。
在量子力学中,微观粒子的运动状态由波函数描述,一切都是不确定的。
但是当微观粒子积累到一定量是,它们又显现出经典力学的规律。
关键字:量子力学及经典力学基本内容及理论量子力学及经典力学的区别与联系三、目录摘要............................................................ ............ ... ... ...... (1)关键字.................................................................. ...... ... ... ...... (1)正文..................................................................... ...... ... ... ...... (3)一、量子力学及经典力学基本内容及理论...... ............ ... ............ ...... ... (3)经典力学基本内容及理论........................... ...... ......... ...... (3)量子力学的基本内容及相关理论.................................... ...... (3)二、量子力学及经典力学在表述上的区别与联系.................. ...... ... ...... (4)微观粒子和宏观粒子的运动状态的描述........................... ...... ... ... (4)量子力学中微观粒子的波粒二象性...... ...... ... ...... ... ......... ...... (5)三、结论:量子力学与经典力学的一些区别对比... ... .................. ...... ... (5)参考文献.................................................................. ............ ... ...... (6)量子力学和经典力学在的区别与联系一、量子力学及经典力学基本内容及理论经典力学基本内容及理论经典力学是在宏观和低速领域物理经验的基础上建立起来的物理概念和理论体系,其基础是牛顿力学(宏观物体运动规律),麦克斯韦电磁学(场的运动规律)以及热力学与统计物理学(物质的热运动规律)。
量子力学是什么

量子力学是什么?它与经典力学有何不同?量子力学是一门研究微观世界中微观粒子行为的物理学理论,它描述了微观粒子(如原子、分子、亚原子粒子)的运动和相互作用规律。
量子力学提出了一种全新的描述物理系统的方式,与经典力学有着显著的区别。
以下是量子力学与经典力学之间的主要区别:粒子性质:经典力学:经典力学视物体为具有确定位置和动量的粒子,其运动轨迹可以通过牛顿的运动定律准确描述。
量子力学:量子力学认为微观粒子的运动和位置并不确定,而是由波函数描述的概率分布来表征。
微观粒子表现出波粒二象性,既有粒子特性也有波动特性。
不确定性原理:经典力学:在经典力学中,我们可以同时准确地确定一个物体的位置和动量,而不会出现任何矛盾。
量子力学:根据海森堡不确定性原理,我们无法同时准确地确定微观粒子的位置和动量。
例如,如果我们精确地确定了一个粒子的位置,那么它的动量就会变得模糊,反之亦然。
量子态叠加:经典力学:在经典物理中,物体的状态是确定的,不会同时处于多种可能性之间。
量子力学:根据量子力学的叠加原理,微观粒子可以同时处于多种可能性的叠加状态。
例如,在双缝实验中,电子可以同时穿过两个缝隙,形成干涉条纹。
测量效应:经典力学:在经典力学中,测量一个物体的属性不会影响到物体的状态。
量子力学:根据量子力学,进行测量会导致系统的状态崩溃为一个确定值,这个过程被称为波函数坍缩。
总的来说,量子力学提出了一种全新的描述微观世界的框架,与经典力学在描述物体行为和特性上有明显的不同。
量子力学的发展为理解原子、分子、光子等微观粒子的行为提供了重要的理论基础,并且在许多现代技术和应用中发挥着关键作用。
物理学经典力学与量子力学的基本原理比较

物理学经典力学与量子力学的基本原理比较经典力学和量子力学是现代物理学的两个基本分支,它们分别描述了宏观和微观世界中的运动规律。
经典力学是牛顿力学的基础,而量子力学则是量子力学的基础。
在这篇文章中,我们将比较这两个理论的基本原理,突出它们在描述物质行为上的区别。
经典力学基于牛顿定律,它描述了宏观物体的运动。
牛顿定律是以质点为基本对象建立的,它包括三个基本定律:惯性定律、加速度定律和作用-反作用定律。
惯性定律指出一个物体如果没有外力作用,将保持匀速直线运动或静止。
加速度定律则描述了物体在受到外力作用时的加速度与作用力之间的关系。
作用-反作用定律表明每个力都有一个反作用力,大小相等方向相反,作用在不同的物体上。
量子力学则是描述微观世界中的物质行为的理论。
它的基本原理有两个重要的方面:波粒二象性和不确定性原理。
波粒二象性指出微观粒子既可以表现为粒子,又可以表现为波动。
例如,光既可以看作是由一连串粒子(光子)组成的,又可以看作是电磁波的传播。
不确定性原理则说明了在测量微观粒子时存在固有的不确定性。
根据不确定性原理,我们无法同时准确地确定粒子的位置和动量。
除了波粒二象性和不确定性原理之外,量子力学还包括波函数和薛定谔方程等重要概念。
波函数是一个描述量子系统状态的数学函数,它可以获得关于粒子位置、动量和能量等方面的概率信息。
薛定谔方程则是描述量子系统演化的基本方程,它可以预测粒子在时间上的演化。
从经典力学和量子力学的原理比较来看,它们之间存在着显著的差异。
首先,经典力学描述的是宏观物体的运动,而量子力学则适用于微观领域。
在宏观物体的尺度上,经典力学给出了精确的描述,而在微观领域,量子力学的理论更加准确。
其次,经典力学遵循因果关系,即物体的运动是由外力引起的。
而在量子力学中,粒子的运动却受到随机的概率性影响,不能完全确定其轨迹。
这是由不确定性原理所决定的。
此外,经典力学使用连续函数来描述物体的运动,而量子力学使用波函数来描述微观粒子的状态。
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量子力学和经典力学在的区别与联系摘要量子力学是反映微观粒子结构及其运动规律的科学。
它的出现使物理学发生了巨大变革,一方面使人们对物质的运动有了进一步的认识,另一方面使人们认识到物理理论不是绝对的,而是相对的,有一定局限性。
经典力学描述宏观物质形态的运动规律,而量子力学则描述微观物质形态的运动规律,他们之间有质的区别,又有密切联系。
本文试图通过解释、比较,找出它们之间的不同,进一步深入了解量子力学,更好的理解和掌握量子力学的概念和原理。
经过量子力学与经典力学的对比我们可以发现,量子世界真正的基本特性:如果系统真的从状态A跳跃到B的话,那么我们对着其中的过程一无所知。
当我们进行观察的时候,我们所获得的结果是有限的,而当我们没有观察的时候系统正在做什么,我们都不知道。
量子理论可以说是一门反映微观运动客观规律的学说。
经典物理与量子物理的最根本区别就是:在经典物理中,运动状态描述的特点为状态量都是一些实验可以测量得的,即在理论上这些量是描述运动状态的工具,实际上它们又是实验直接可测量的量,并可以通过测量这些状态量来直接验证理论。
在量子力学中,微观粒子的运动状态由波函数描述,一切都是不确定的。
但是当微观粒子积累到一定量是,它们又显现出经典力学的规律。
关键字:量子力学及经典力学基本内容及理论量子力学及经典力学的区别与联系目录三、目录摘要 (1)关键字 (1)正文 (3)一、量子力学及经典力学基本内容及理论………………………………………………3经典力学基本内容及理论 (3)量子力学的基本内容及相关理论 (3)二、量子力学及经典力学在表述上的区别与联系 (4)微观粒子和宏观粒子的运动状态的描述 (4)量子力学中微观粒子的波粒二象性 (5)三、结论:量子力学与经典力学的一些区别对比 (5)参考文献 (6)量子力学和经典力学在的区别与联系一、量子力学及经典力学基本内容及理论经典力学基本内容及理论经典力学是在宏观和低速领域物理经验的基础上建立起来的物理概念和理论体系,其基础是牛顿力学(宏观物体运动规律),麦克斯韦电磁学(场的运动规律)以及热力学与统计物理学(物质的热运动规律)。
牛顿三大运动定律和万有引力定律作为牛顿力学的两大核心。
它们分别从力作用下物体的运动及物体之间的基本相互作用力。
牛顿力学解决了宏观低速物体运动的很多问题,为经典力学研究奠定了很好的理论基础。
作为电磁学中最基本的实验定律概括、总结和提高。
麦克斯韦方程组其基本表达式如下:0D B B E t D H j t ρ∇⋅=⎧⎪∇⋅=⎪⎪∂⎨∇⨯=-∂⎪⎪∂∇⨯=+⎪∂⎩(1) 该方程反组映出一般情况下电荷电流激发电磁场以及电磁场内部运动的规律。
麦氏方程揭示了电磁场可以独立于电荷与电流之外而存在,解决了电磁波的传播和辐射等问题,是经典电动力学的基础。
统计热力学从粒子的微观性质及结构数据出发,以粒子遵循的力学定律为理论基础;用统计的方法推求大量粒子运动的统计平均结果,以得出平衡系统各种宏观性质的值。
其研究对象是大量粒子构成的集合体,通过统计力学的方法,应用几率规律和力学定理求出大量粒子运动的统计规律。
它揭示了体系宏观现象的微观本质,可以从分子或原子的光谱数据直接计算体系平衡态的热力学性质。
但是由于其不涉及粒子的微观性,不能阐明体系性质的内在原因,不能给出微观性质与宏观性质之间的联系,不能对热力学性质进行直接的计算。
量子力学的基本内容及相关理论19世纪末正当人们为经典物理取得重大成就的时候,一系列经典理论无法解释的现象一个接一个地发现了。
德国物理学家维恩通过热辐射能谱的测量发现的热辐射定理。
瑞利和金斯也提出了空腔辐射的能量密度按波长来表示的瑞利金斯公式:4(,)8kT T d d ωλλπλλ= (2) 但是瑞利-金斯公式在长波或高温情况下,同实验结果相符,但在短波范围,能量密度则迅速地单调上升,同实验结果矛盾。
瑞利-金斯公式的这一严重缺陷,在物理学史上称作“紫外灾难”,它深刻揭露了经典物理的困难,从而对辐射理论和近代物理学的发展起了重要的推动作用。
德国物理学家普朗克为了解释热辐射能谱提出了一个大胆的假设:在热辐射的产生与吸收过程中能量是以hV 为最小单位,一份一份交换的。
这个能量量子化的假设不仅强调了热辐射能量的不连续性,而且与辐射能量和频率无关,并由振幅确定的基本概念直接相矛盾,无法纳入任何一个经典范畴。
量子力学描述了微观粒子的运动规律,理性的解释了大量经典力学无从解释的空白。
量子力学是关于微观粒子运动的一门科学,其核心内容是描述微观粒子的波粒二象性——微观粒子的运动规律类似于波的运动;而微观粒子在被一些实验手段测量时又体现经典粒子的性质,如,具有动量、质量、电荷——这看似矛盾的性质被统一于物质波的概念中。
其中量子力学的五个基本假设是我们了解量子力学的基础,这五个基本假设分别是:波函数对于一个微观体系,它的状态和有关情况可用波函数),..(t z y x ψ表示。
不含由时间的波函数)..(z y x ψ称为定态波函数。
由于空间某点波的强度与波函数绝对值的平方成正比,即在该点附近找到粒子的几率正比于ψψ*所以通常用波函数ψ描述的波称为几率波,将ψψ*称为几率密。
力学量和算符,所谓算符是指对某一函数进行运算操作,规定运算操作性质的符号。
对一个微观体系的每个可观测的力学量都对应着一个线性轭米算符。
如A ˆ满足2121ˆˆ)(ˆψψψψA A A +=+则A ˆ为线性算符。
本征态、本征值和Schrodinger 方程,若某一力学A 的算符Aˆ作用于某一状态函数ψ后,等于某一a 乘以1ψ:ψψa A=ˆ那么ψ所描述的这个微观体系的状态,其力学A 具有确定的数值a,a 称为力学量算符Aˆ的本征值,ψ称为A ˆ的本征态或本征波函数。
上式称为 的本征方程。
Schrodinger 方程:222ˆ()8h V E mψψπ-∇+= (3) 式中ψ不含时间称为定态,E 为能量。
态叠加原理,若1ψ , 2ψ …n ψ为某一微观体系的可能状态,由它们线性组合所得的 也是该体系可能存在的状态∑=+++=Ii i n n c c c c ψψψψψK 2211 (4)式中c1,c2,…cn 为任意常数。
泡利不相容原理,在同一原子轨道或分子轨道上,至多只能容纳两个电子,这两个电子的自旋状态必须相反。
或者说两个自旋相同的电子不能占用相同的轨道。
泡利原理指出:对于电子,质子,中子等自旋量子数S 为半整数的体系,描述其运动状态的完全波函数必须是反对称波函数。
二、 量子力学及经典力学在表述上的区别与联系微观粒子和宏观粒子的运动状态的描述由于微观粒子具有波粒二象性,微观粒子所遵从的运动规律不同于宏观物体的运动规律,描述微观粒子运动规律的量子力学也就不同于描述宏观物体运动规律的经典力学。
在经典力学中,质点的运动状态由坐标r与动量p(或速度v)描述;电磁学中,场的运动状态由电场强度E(r,t)与磁感应强度B(r,t)描述。
在经典物理中,对物体运动状态描述的特点为状态量都是一些实验可以测得的量,物理量都是有实在的物理意义。
而在量子力学中,微观粒子的运动状态由波函数ψ描述。
波函数ψ却不是实验直接可测的,波函数没有实际的物理意义,波恩对它的统计诠释,才赋予了它物理意义。
量子力学中的波函数一般是一个复数,波函数ψ是从宏观的角度分析计算而得的,因此可认为波函数描述的是这些本征态的线性叠加,粒子部分处在本征态ψ1部分在ψ2........部分在ψn,实际这种理解只是为了简化微观世界的复杂性,因为微观世界的粒子运动具有太多的不确定性,没有经典物理中轨道的概念,我们永远无法知道下一时刻这个被研究的粒子会出现在什么地方。
所以,对此量子力学能做的就是从宏观的角度计算出它的所有本征态和每个本征态出现地点概率,至于何时出现在哪,永远无法得知。
这也是量子力学与经典力学的最大不同处。
量子力学中微观粒子的波粒二象性量子力学中微观粒子的波粒二象性,它的运动要用波函数来描写;而宏观粒子只有粒子性,没有波动性,它的运动状态用坐标随时间的变化规律来描写。
在量子力学中,一个物理体系的状态由态函数表示,态函数的任意线性叠加仍然代表体系的一种可能状态。
状态随时间的变化遵循一个线性微分方程,该方程预言体系的行为,物理量由满足一定条件的、代表某种运算的算符表示;测量处于某一状态的物理体系的某一物理量的操作,对应于代表该量的算符对其态函数的作用;测量的可能取值由该算符的本征方程决定,测量的期待值由一个包含该算符的积分方程计算。
在经典力学中,用质点的位置和动量(或速度)来描写宏观质点的状态,这是质点状态的经典描述方式,它突出了质点的粒子性。
由于微观粒子具有波粒二象性,粒子的位置和动量不能同时有确定值(见测不准关系),因而质点状态的经典描述方式不再适用于对微观粒子状态的描述。
为了定量地描述微观粒子的状态,量子力学中引入了波函数,并用ψ表示。
一般来讲,波函数是空间和时间的函数,并且是复函数,即ψ=ψ(x,y,z,t)。
在经典力学中,声波和光波都遵从叠加原理。
量子力学中的态叠加原理,作为量子力学的另一基本原理,是量子力学原理的一个基本假设。
该原理的观点:若ψ1和ψ2是体系的两个可能的态,则它们的线性叠加ψ=c1ψ1+c2ψ2也是体系可能的状态。
相叠加的态可以扩展为n个甚至无穷个。
而且叠加是线性的,叠加系数是复常数。
学者们认为量子叠加是由微观粒子波粒二象性引起的,这种叠加可以解释微观粒子的干涉现象。
三、结论:量子力学与经典力学的一些区别对比量子力学与经典力学对照表四、参考文献【1】物理学史郭奕玲, 沈慧君编著清华大学出版社7【2】量子力学教材周世勋编人民教育出版社【3】量子力学教程曾谨言著科学出版社2003 7【4】量子力学张永德等编著科学出版社2005 7。