量子力学发展简史

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量子力学

量子力学

M (λ , T ) = M 0 (λ , T ) α (λ , T )
• 绝对黑体的热辐射规律
对于任意温度、或波长,绝对黑体的吸收比都恒为 1
黑体
用不透明材料制成一空心容器, 壁上开一小孔,可看成绝对黑体
绝对黑体的辐射出射度
M 0 (T ) = ∫ M 0 (λ , T ) dλ
0

••维恩位移定律
(5) 2 / c 2 − (6) 2 ,并利用相对论中能量动量关系式:
Ee / c 2 − pe2 = m 2 c 2
可得
2
1 � � 2 2 2 2 2 ′ ( h ν + mc − h ν ') − ( p − p ) = m c 2 c
(7)
对于光子, p = h ν / c, p′ = hν '/ c 则
当 ν < ν 0 = A / h (临界频率)时,电子无法克服 金属表面的引力而从金属中逸出,因而没有光电子发出。
§1.2 光的量子性
一、光的量子性 二、Plank-Einstein关系 三、Compton Scattering
一、光的量子性 干涉、衍射现象: 赫兹: 光是波 光是电磁波
黑体辐射、光电效应: 光的量子性: 电磁辐射的能量是被一份 一份地发射和吸收的。
M (T ) = ∫ M (λ , T )dλ
0
吸收比 反射比 对于非透明物体
吸收能量 α (λ , T ) = 入射总能量 反射能量 ρ (λ , T ) = 入射总能量
α (λ , T ) + ρ (λ , T ) = 1
基尔霍夫定律:
在热平衡下,任何物体的单色辐出度 与吸收比之比,是个普适函数。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史一、引言物理学作为自然科学的重要分支,研究物质的性质、运动和相互作用规律。

它的发展历程可以追溯到古代,经历了数千年的演变和积累。

本文将从古代物理学的雏形开始,梳理物理学的发展历史,介绍关键人物和重要理论的出现,以及对现代物理学的影响。

二、古代物理学的雏形古代物理学的起源可以追溯到古希腊时期。

早在公元前6世纪,希腊哲学家毕达哥拉斯提出了“万物皆数”的观念,认为宇宙的本质是数。

此后,柏拉图和亚里士多德等哲学家对物质构成和运动提出了不同的理论。

其中,亚里士多德的自然哲学成为古代物理学的主流思想,他认为天体运动是由于物体天然的趋向性和四个元素的相互作用。

三、近代物理学的奠基1. 哥白尼的日心说16世纪,波兰天文学家哥白尼提出了日心说,认为地球是宇宙的中心,行星和恒星围绕太阳运动。

这一理论颠覆了古代的地心说,对物理学发展起到了重要的推动作用。

2. 牛顿的经典力学17世纪,英国科学家牛顿提出了经典力学的三大定律。

他通过研究物体的运动和力的关系,建立了质点力学的基础。

牛顿的研究成果对后来的物理学发展产生了深远的影响,被誉为物理学史上的里程碑之一。

四、电磁学的兴起1. 麦克斯韦的电磁理论19世纪,苏格兰物理学家麦克斯韦提出了电磁场理论,将电学和磁学统一起来。

他的四个麦克斯韦方程式描述了电磁场的本质和传播规律,为电磁学的发展奠定了基础。

2. 雷诺兹的流体力学19世纪,英国物理学家雷诺兹研究了流体的运动和力学规律,提出了著名的雷诺兹数。

他的研究对流体力学的发展产生了重要影响,为后来的科学家提供了理论基础。

五、量子力学的开创20世纪初,量子力学的出现彻底颠覆了经典物理学的观念,成为物理学发展的重要里程碑。

1. 普朗克的量子理论德国物理学家普朗克在研究黑体辐射时,提出了能量量子化的概念。

他的量子理论揭示了物质微观世界的奇特性质,为后来的量子力学奠定了基础。

2. 玻尔的原子模型丹麦物理学家玻尔在普朗克的理论基础上,提出了原子的量子理论。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学是自然科学的一个重要分支,研究物质、能量和它们之间相互作用的规律。

它的发展可以追溯到古代,经历了数千年的演变和进步。

以下是物理学发展的简史。

古代物理学:古代物理学主要集中在古希腊时期,其中最重要的贡献来自于亚里士多德。

他提出了一种关于物质构成和运动的理论,称为亚里士多德哲学。

他认为地球是宇宙的中心,万物都环绕着地球运动。

这一理论在几个世纪内占领主导地位,直到科学革命时期被推翻。

科学革命时期:科学革命时期是物理学发展的重要里程碑。

伽利略·伽利莱是这一时期的重要人物之一,他通过实验和观察提出了一些重要的理论。

他的研究揭示了自由落体运动的规律,并提出了地球绕太阳运动的观点,这与当时的教会观点相矛盾。

伽利略的工作为现代科学方法的发展奠定了基础。

牛顿力学:艾萨克·牛顿是物理学史上最重要的科学家之一。

他在17世纪末提出了经典力学的三大定律,这些定律描述了物体运动的规律。

牛顿的研究不仅解释了地球上的物体运动,还成功地预测了天体运动。

他的工作为后来的科学研究提供了基础,并被广泛应用于工程和技术领域。

电磁学的兴起:19世纪是电磁学发展的时期。

迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦是这一时期的重要人物。

法拉第的研究揭示了电磁感应和电磁感应定律,为电动机和发机电的发展奠定了基础。

麦克斯韦则通过数学形式化了电磁理论,并预测了电磁波的存在。

他的工作为后来的无线电通信和电磁波谱的研究提供了理论基础。

相对论和量子力学:20世纪是相对论和量子力学的时期。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,这些理论改变了我们对时间、空间和引力的理解。

量子力学的发展由多位科学家共同推动,如马克斯·波恩、尼尔斯·玻尔和沃纳·海森堡等。

量子力学研究了微观世界的行为,揭示了粒子的波粒二象性和量子纠缠等神奇现象。

现代物理学:现代物理学涵盖了广泛的领域,如固体物理学、核物理学、粒子物理学和宇宙学等。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学作为一门自然科学,研究物质、能量、力和运动的基本规律,对人类认识自然界的发展起到了重要的推动作用。

下面将为您详细介绍物理学的发展历程。

1. 古代物理学古代物理学主要集中在古希腊时期,其中最著名的代表是亚里士多德。

亚里士多德提出了自然哲学的理论,他认为地球是宇宙的中心,物体的运动是由于它们的固有属性。

这一观点在几个世纪内占据主导地位,直到科学革命的到来。

2. 科学革命科学革命是物理学发展的重要里程碑,它从16世纪末到18世纪中期影响了整个欧洲。

伽利略·伽利莱是这一时期最重要的人物之一,他通过实验和观察提出了一系列的物理学定律,如自由落体定律和斜面上物体的运动定律。

伽利略的工作为现代科学方法的建立奠定了基础。

3. 牛顿力学伊萨克·牛顿在17世纪末提出了经典力学的三大定律,即牛顿运动定律。

他的《自然哲学的数学原理》成为物理学的经典著作,建立了质点力学和天体力学的基础。

牛顿的贡献对于后来的物理学发展产生了深远的影响。

4. 电磁学19世纪是电磁学的发展时期,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过数学方程式描述了电磁场的行为,提出了麦克斯韦方程组,统一了电磁学和光学。

这一理论奠定了电磁波的存在和传播的基础,为后来的无线电通信和光学技术的发展奠定了基础。

5. 相对论爱因斯坦的相对论是20世纪物理学的重要突破之一。

狭义相对论提出了时间和空间的相对性,揭示了物体在高速运动时的奇特效应。

广义相对论则对引力进行了重新解释,提出了引力是时空弯曲的结果。

相对论的理论框架为后来的粒子物理学和宇宙学的发展提供了基础。

6. 量子力学量子力学是20世纪最重要的物理学理论之一,它描述了微观粒子的行为。

马克斯·普朗克的量子理论和阿尔伯特·爱因斯坦的光电效应理论为量子力学的建立奠定了基础。

薛定谔方程描述了微观粒子的波动性质,开创了波粒二象性的概念。

量子力学的发展极大地推动了现代技术的发展,如激光、半导体和核能等。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学是自然科学的一个分支,研究物质的本质、性质和相互关系,以及宇宙的基本规律。

在人类历史上,物理学的发展经历了多个阶段和重要的里程碑。

本文将从古代到现代,简要介绍物理学的发展历程。

古代物理学的起源可以追溯到古代希腊时期,其中最重要的贡献者是亚里士多德。

他提出了自然哲学的理论,将物质分为四个元素:地、水、火和气。

他还提出了天体运动的地心说模型,认为地球位于宇宙的中心。

在古代中国,物理学也有独特的发展。

古代中国的科学家和哲学家提出了一些关于自然现象的观点和理论。

例如,他们认为水是一种基本的物质形态,并且提出了一些关于光的传播和折射的理论。

在中世纪,物理学的发展受到了宗教和哲学观念的限制。

然而,一些突破性的思想和观点仍然出现。

例如,伊斯兰学者伊本·海森·塔赫的《视觉书》中提出了光的传播和折射的理论。

这本书对后来光学研究的发展产生了重要影响。

现代物理学的起源可以追溯到17世纪。

伽利略·伽利雷是现代物理学的奠基人之一,他提出了运动的相对性原理,即物体的运动状态相对于观察者的参考系而言是相对的。

伽利略的工作为后来牛顿力学的发展奠定了基础。

伊萨克·牛顿是物理学史上最重要的人物之一。

他在《自然哲学的数学原理》中提出了经典力学的三大定律,建立了质点力学的基本原理。

牛顿的工作不仅解释了天体运动,还为后来的工程学和技术应用提供了基础。

18世纪,物理学的发展进入了一个新的阶段。

光学的研究成为热点,光的波动性和粒子性的争论成为当时的焦点。

克里斯蒂安·赫尔曼·惠更斯提出了波动理论,而托马斯·杨提出了光的粒子性理论。

这两种理论在当时引发了激烈的争论。

19世纪是物理学发展的黄金时期。

电磁学的研究成为热点,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出了电磁场理论,将电磁现象统一起来。

麦克斯韦方程组成为电磁学的基础,对后来的电磁波和电磁感应的研究产生了重要影响。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学是自古以来人类对自然界现象的研究和探索的产物。

其发展历程可以追溯到古希腊时期的哲学家们对自然现象的思量和探索。

随着时间的推移,物理学不断发展和演变,涉及到了更加广泛和深入的领域。

本文将简要介绍物理学的发展历史,从古代到现代,为读者提供一个全面了解物理学发展的概览。

古代物理学的起源可以追溯到古希腊时期。

古希腊哲学家们对自然界的观察和思量,奠定了物理学的基础。

例如,希腊哲学家泰勒斯认为水是万物的基本元素,而且物质可以转化为其他形式。

他的观点反映了对物质和变化的理解。

随着时间的推移,古希腊的物理学思想逐渐发展为更加系统和深入的学科。

亚里士多德是古希腊最重要的自然哲学家之一,他的理论对物理学的发展产生了深远的影响。

他提出了四个元素理论,认为地球由土、水、火、气四种元素组成。

他还提出了天体运动的观点,认为地球是宇宙的中心。

古希腊时期的物理学思想在中世纪得到了保留和发展,但也受到了宗教信仰的限制。

直到文艺复兴时期,物理学才得以重获发展的机会。

伽利略·伽利莱是文艺复兴时期最重要的物理学家之一,他通过实验和观察,提出了许多重要的物理学原理。

他的研究成果对现代物理学的发展产生了巨大的影响。

17世纪和18世纪是物理学发展的黄金时期。

伽利略的实验精神和思想启示了众多科学家的研究。

伊萨克·牛顿是这一时期最重要的物理学家之一,他提出了经典力学的三大定律和万有引力定律。

这些理论不仅解释了地球和天体运动的规律,还为后来的科学研究提供了基础。

19世纪是物理学发展的重要时期。

热力学、电磁学和光学等领域的研究取得了重大突破。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过数学模型成功地统一了电磁学理论,提出了麦克斯韦方程组。

这一理论奠定了电磁学的基础,对现代通信技术的发展起到了重要的推动作用。

20世纪是物理学发展的革命性时期。

量子力学和相对论的提出彻底改变了人们对自然界的认识。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,揭示了时间、空间和引力的本质。

物理学发展简史

物理学发展简史

物理学发展简史物理学作为自然科学的一个重要分支,以研究物质、能量和它们之间的相互作用为主要内容。

它的发展历史可以追溯到古代,经历了漫长的探索和发展过程。

本文将从古代物理学的起源开始,概述物理学的发展历程,重点介绍物理学的重要里程碑和突破性发现。

1. 古代物理学的起源古代物理学的起源可以追溯到古希腊时期。

古希腊的哲学家们开始思量自然界的本质和规律,提出了一些基本的物理学观念。

例如,希腊哲学家毕达哥拉斯提出了宇宙由数学规律支配的观点,而柏拉图则认为世界是由一系列理念构成的。

亚里士多德则建立了自然哲学体系,提出了一些物质和运动的基本概念。

2. 古代物理学的发展古代物理学在亚里士多德的影响下得到了长足的发展。

亚里士多德提出了许多关于物质和运动的理论,他认为物质是由四个元素(地、水、火、气)组成的,而运动则是由天体运动和物体运动两部份组成的。

亚里士多德的理论在中世纪得到广泛传播和应用,成为当时物理学的主流观点。

3. 文艺复兴时期的物理学革命文艺复兴时期,物理学经历了一场革命。

尼古拉·哥白尼提出了地心说的反对者——日心说,即地球环绕太阳运动。

这个观点颠覆了亚里士多德的天文学观点,引起了一场科学革命。

约翰内斯·开普勒进一步发展了日心说,提出了行星运动的三个定律,为后来的物理学研究奠定了基础。

4. 牛顿力学的诞生17世纪,牛顿力学的诞生标志着物理学的又一次革命。

艾萨克·牛顿提出了经典力学的三大定律,建立了质点力学的基本框架。

他的研究成果不仅解释了地球上的运动,还解释了行星运动和物体受力的规律。

牛顿力学成为了物理学的基石,对后来的物理学研究产生了深远影响。

5. 电磁学的兴起19世纪,电磁学的兴起成为物理学发展的又一个重要里程碑。

迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦等科学家的工作,推动了电磁学的快速发展。

麦克斯韦提出了电磁场理论,将电磁学和光学联系在一起,预言了电磁波的存在。

基本粒子发现简史

基本粒子发现简史

基本粒子发现简史一、引言人类对于宇宙的探索是一段悠久而辛勤的历程。

在这个过程中,科学家们通过不断地思考、实验和探索,逐渐揭开了宇宙的奥秘。

本文将以人类的视角,向读者们讲述基本粒子发现的简史。

二、原子结构的揭示在19世纪末,科学家们开始致力于揭示物质的基本构成单位。

赫兹发现了电磁辐射现象,开创了电磁波的研究。

随后,汤姆孙发现了电子,证实了原子是由带负电荷的粒子组成的。

这一发现打破了人们对原子的认知,为后来的研究奠定了基础。

三、核子的发现随着实验技术的不断进步,人们开始关注原子核的结构。

赫鲁雪夫利用阿尔法粒子轰击金属薄膜,发现了反跳回来的粒子,这些粒子被称为阿尔法粒子。

随后,里德发现了质子,并提出了质子存在于原子核中的理论。

这一理论的提出进一步揭示了原子核的组成,为核物理的发展奠定了基础。

四、量子力学的兴起20世纪初,量子力学的诞生彻底改变了对物质性质的认识。

玻尔提出了量子理论,揭示了电子在原子中的能级分布规律。

随后,狄拉克提出了反粒子的概念,为基本粒子的研究提供了新的思路。

五、强力和弱力的揭示20世纪50年代,随着粒子加速器的发展,科学家们开始发现了更多的粒子。

格尔曼和克朗因提出了强相互作用的理论,解释了质子和中子之间的相互作用。

同时,费米和杨振宁提出了弱相互作用的理论,解释了一些放射性衰变现象。

六、标准模型的建立20世纪70年代,随着实验技术的进步,科学家们发现了更多的基本粒子。

格拉希和鲍因提出了夸克模型,解释了强相互作用的本质。

此后,电弱统一理论的提出,将电磁力和弱力统一起来,形成了现代物理学的基石。

七、引力的探索尽管标准模型可以解释几乎所有的物质现象,但它无法解释引力的本质。

引力一直是物理学家们研究的焦点,并且至今仍然没有得到完全的解释。

然而,人类对基本粒子的发现和认识的不断深入,为揭示引力的奥秘提供了新的思路。

八、结语基本粒子发现的简史是人类智慧的结晶,也是科学不断进步的见证。

通过对基本粒子的研究,人类对于宇宙的认知不断深化。

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量子力学发展简史摘要:相对论是在普朗克为了克服经典理论解释黑体辐射规律的困难,引入能量子概念的基础上发展起来的,爱因斯坦提出光量子假说、运用能量子概念使量子理论得到进一步发展。

玻尔、德布罗意、薛定谔、玻恩、狄拉克等人为解决量子理论遇到的困难,进行了开创性的工作,先后提出电子自旋概念,创立矩阵力学、波动力学,诠释波函数进行物理以及提出测不准原理和互补原理。

终于在1925年到1928年形成了完整的量子力学理论,与爱因斯坦的相对论并肩形成现代物理学的两大理论支柱。

关键词:量子力学,量子理论,矩阵力学,波动力学,测不准原理量子力学是研究微观粒子(如电子、原子、分子等)的运动规律的物理学分支学科,它主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论,它与相对论一起构成了现代物理学的理论基础,是现代物理学的两大基本支柱。

经典力学奠定了现代物理学的基础,但对于高速运动的物体和微观条件下的物体,牛顿定律不再适用,相对论解决了高速运动问题;量子力学解决了微观亚原子条件下的问题。

量子力学认为在亚原子条件下,粒子的运动速度和位置不可能同时得到精确的测量,微观粒子的动量、电荷、能量、粒子数等特性都是分立不连续的,量子力学定律不能描述粒子运动的轨道细节,只能给出相对机率,为此爱因斯坦和玻尔产生激烈争论,并直至去世时仍不承认量子力学理论的哥本哈根诠释。

量子力学是一个物理学的理论框架,是对经典物理学在微观领域的一次革命。

它有很多基本特征,如不确定性、量子涨落、波粒二象性等,在原子和亚原子的微观尺度上将变的极为显著。

爱因斯坦、海森堡、玻尔、薛定谔、狄拉克等人对其理论发展做出了重要贡献。

原子核和固体的性质以及其他微观现象,目前已基本上能从以量子力学为基础的现代理论中得到说明。

现在量子力学不仅是物理学中的基础理论之一,而且在化学和许多近代技术中也得到了广泛的应用。

上世纪末和本世纪初,物理学的研究领域从宏观世界逐渐深入到微观世界;许多新的实验结果用经典理论已不能得到解释。

大量的实验事实和量子论的发展,表明微观粒子不仅具有粒子性,同时还具有波动性(参见波粒二象性),微观粒子的运动不能用通常的宏观物体运动规律来描写。

德布罗意、薛定谔、海森堡,玻尔和狄拉克等人逐步建立和发展了量子力学的基本理论。

应用这理论去解决原子和分子范围内的问题时,得到与实验符合的结果。

因此量子力学的建立大大促进了原子物理。

固体物理和原子核物理等学科的发展,它还标志着人们对客观规律的认识从宏观世界深入到了微观世界。

量子力学是用波函数描写微观粒子的运动状态,以薛定谔方程确定波函数的变化规律,并用算符或矩阵方法对各物理量进行计算。

因此量子力学在早期也称为波动力学或矩阵力学。

量子力学的规律用于宏观物体或质量和能量相当大的粒子时,也能得出经典力学的结论。

在解决原子核和基本粒子的某些问题时,量子力学必须与狭义相对论结合起来(相对论量子力学),并由此逐步建立了现代的量子场论。

量子力学的发展简史量子力学是在旧量子论的基础上发展起来的。

旧量子论包括普朗克的量子假说、爱因斯坦的光量子理论和玻尔的原子理论。

1900年,普朗克提出辐射量子假说,假定电磁场和物质交换能量是以间断的形式(能量子)实现的,能量子的大小同辐射频率成正比,比例常数称为普朗克常数,从而得出黑体辐射能量分布公式,成功地解释了黑体辐射现象。

1905年,爱因斯坦引进光量子(光子)的概念,并给出了光子的能量、动量与辐射的频率和波长的关系,成功地解释了光电效应。

其后,他又提出固体的振动能量也是量子化的,从而解释了低温下固体比热问题。

1913年,玻尔在卢瑟福有核原子模型的基础上建立起原子的量子理论。

按照这个理论,原子中的电子只能在分立的轨道上运动,原子具有确定的能量,它所处的这种状态叫“定态”,而且原子只有从一个定态到另一个定态,才能吸收或辐射能量。

这个理论虽然有许多成功之处,但对于进一步解释实验现象还有许多困难。

在人们认识到光具有波动和微粒的二象性之后,为了解释一些经典理论无法解释的现象,法国物理学家德布罗意于1923年提出微观粒子具有波粒二象性的假说。

德布罗意认为:正如光具有波粒二象性一样,实体的微粒(如电子、原子等)也具有这种性质,即既具有粒子性也具有波动性。

这一假说不久就为实验所证实。

德布罗意的波粒二象性假设:E=ħω,p=h/λ,其中ħ=h/2π,可以由E=p²/2m 得到λ=√(h²/2mE)。

在人们认识到光具有波动和微粒的二象性之后,为了解释一些经典理论无法解释的现象,法国物理学家德布罗意于1923年提出微观粒子具有波粒二象性的假说。

德布罗意认为:正如光具有波粒二象性一样,实体的微粒(如电子、原子等)也具有这种性质,即既具有粒子性也具有波动性。

这一假说不久就为实验所证实。

由于微观粒子具有波粒二象性,微观粒子所遵循的运动规律就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。

当粒子的大小由微观过渡到宏观时,它所遵循的规律也由量子力学过渡到经典力学。

量子力学与经典力学的差别首先表现在对粒子的状态和力学量的描述及其变化规律上。

在量子力学中,粒子的状态用波函数描述,它是坐标和时间的复函数。

为了描写微观粒子状态随时间变化的规律,就需要找出波函数所满足的运动方程。

这个方程是薛定谔在1926年首先找到的,被称为薛定谔方程。

当微观粒子处于某一状态时,它的力学量(如坐标、动量、角动量、能量等)一般不具有确定的数值,而具有一系列可能值,每个可能值以一定的几率出现。

当粒子所处的状态确定时,力学量具有某一可能值的几率也就完全确定。

这就是1927年,海森伯得出的测不准关系,同时玻尔提出了并协原理,对量子力学给出了进一步的阐释。

量子力学和狭义相对论的结合产生了相对论量子力学。

经狄拉克、海森伯和泡利等人的工作发展了量子电动力学。

20世纪30年代以后形成了描述各种粒子场的量子化理论——量子场论,它构成了描述基本粒子现象的理论基础。

量子力学是在旧量子论建立之后发展建立起来的。

旧量子论对经典物理理论加以某种人为的修正或附加条件以便解释微观领域中的一些现象。

由于旧量子论不能令人满意,人们在寻找微观领域的规律时,从两条不同的道路建立了量子力学。

1925年,海森堡基于物理理论只处理可观察量的认识,抛弃了不可观察的轨道概念,并从可观察的辐射频率及其强度出发,和玻恩、约尔丹一起建立起矩阵力学;1926年,薛定谔基于量子性是微观体系波动性的反映这一认识,找到了微观体系的运动方程,从而建立起波动力学,其后不久还证明了波动力学和矩阵力学的数学等价性;狄拉克和约尔丹各自独立地发展了一种普遍的变换理论,给出量子力学简洁、完善的数学表达形式。

海森堡还提出了测不准原理,原理的公式表达如下:ΔxΔp≥ħ/2。

量子力学的基本内容量子力学的基本原理包括量子态的概念,运动方程、理论概念和观测物理量之间的对应规则和物理原理。

在量子力学中,一个物理体系的状态由波函数表示,波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波函数的作用;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。

波函数的平方代表作为其变数的物理量出现的几率。

根据这些基本原理并附以其他必要的假设,量子力学可以解释原子和亚原子的各种现象。

根据狄拉克符号表示,态函数,用<Ψ|和|Ψ>表示,态函数的概率密度用ρ=<Ψ|Ψ>表示,其概率流密度用(ħ/2mi)(Ψ*▽Ψ-Ψ▽Ψ*)表示,其概率为概率密度的空间积分态函数可以表示为展开在正交空间集里的态矢比如|Ψ(x)>=∑|ρ_i>,其中|ρ_i>为彼此正交的空间基矢,<m|n>=δm,n为狄拉克函数,满足正交归一性质普朗克态函数满足薛定谔波动方程,iħ(d/dt)|m>=H|m>,分离变数后就能得到不含时状态下的演化方程H|m>=En|m>,En是能量本征值,H是哈密顿能量算子。

于是经典物理量的量子化问题就归结为薛定谔波动方程的求解问题。

关于量子力学的解释涉及许多哲学问题,其核心是因果性和物理实在问题。

按动力学意义上的因果律说,量子力学的运动方程也是因果律方程,当体系的某一时刻的状态被知道时,可以根据运动方程预言它的未来和过去任意时刻的状态。

但量子力学的预言和经典物理学运动方程(质点运动方程和波动方程)的预言在性质上是不同的。

在经典物理学理论中,对一个体系的测量不会改变它的状态,它只有一种变化,并按运动方程演进。

因此,运动方程对决定体系状态的力学量可以作出确定的预言,但在量子力学中,体系的状态有两种变化,一种是体系的状态按运动方程演进,这是可逆的变化;另一种是测量改变体系状态的不可逆变化。

因此,量子力学对决定状态的物理量不能给出确定的预言,只能给出物理量取值的几率。

在这个意义上,经典物理学因果律在微观领域失效了。

据此,一些物理学家和哲学家断言量子力学摈弃因果性,而另一些物理学家和哲学家则认为量子力学因果律反映的是一种新型的因果性——几率因果性。

量子力学中代表量子态的波函数是在整个空间定义的,态的任何变化是同时在整个空间实现的。

20世纪70年代以来,关于远隔粒子关联的实验表明,类空分离的事件存在着量子力学预言的关联。

这种关联是同狭义相对论关于客体之间只能以不大于光速的速度传递物理相互作用的观点相矛盾的。

于是,有些物理学家和哲学家为了解释这种关联的存在,提出在量子世界存在一种全局因果性或整体因果性,这种不同于建立在狭义相对论基础上的局域因果性,可以从整体上同时决定相关体系的行为。

量子力学用量子态的概念表征微观体系状态,深化了人们对物理实在的理解。

微观体系的性质总是在它们与其他体系,特别是观察仪器的相互作用中表现出来。

人们对观察结果用经典物理学语言描述时,发现微观体系在不同的条件下,或主要表现为波动图象,或主要表现为粒子行为。

而量子态的概念所表达的,则是微观体系与仪器相互作用而产生的表现为波或粒子的可能性。

量子力学表明,微观物理实在既不是波也不是粒子,真正的实在是量子态。

真实状态分解为隐态和显态,是由于测量所造成的,在这里只有显态才符合经典物理学实在的含义。

微观体系的实在性还表现在它的不可分离性上。

量子力学把研究对象及其所处的环境看作一个整体,它不允许把世界看成由彼此分离的、独立的部分组成的。

关于远隔粒子关联实验的结论,也定量地支持了量子态不可分离。

不确定性量子力学表明,微观物理实在既不是波也不是粒子,真正的实在是量子态。

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