关于量子
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关于量子

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   良多粒子跃迁会构成辐射,放出能量;那么一个粒子放出的即是量子量子qtum。或者说是光可被发射(吸收)的不成分的单元。

量子力学是研究微不雅粒子的运动规律的物理学分收学科,它次要研究原子、分子、凝聚态物量,以及原子核和根本粒子的构造、性量的根底理论,它与相对论一路构成了现代物理学的理论根底量子qtum。

  量子力学不只是近代物理学的根底理论之一,并且在化学等有关学科和许多近代手艺中也得到了普遍的应用量子qtum。

量子力学的开展简史

量子力学是在旧量子论的根底上开展起来的量子qtum。旧量子论包罗普朗克的量子假说、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,假定电磁场和物量交换能量是以连续的形式(能量子)实现的,能量子的大小同辐射频次成反比,比例常数称为普朗克常数,从而得出黑体辐射能量散布公式,胜利地解释了黑体辐射现象量子qtum。

  

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、动量与辐射的频次和波长的关系,胜利地解释了光电效应量子qtum。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子的根底上成立起原子的量子理论量子qtum。

  根据那个理论,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,它所处的那种形态叫“定态”,并且原子只要从一个定态到另一个定态,才气吸收或辐射能量量子qtum。那个理论固然有许多胜利之处,但关于进一步解释尝试现象还有许多困难。

在人们认识到光具有颠簸和微粒的二象性之后,为领会释一些典范理论无法解释的现象,法国物理学家德布罗意于1923年提出微不雅粒子具有波粒二象性的假说量子qtum。

  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)也具有那种性量,即既具有粒子性也具有颠簸性量子qtum。那一假说不久就为尝试所证明。

因为微不雅粒子具有波粒二象性,微不雅粒子所遵照的运动规律就差别于宏不雅物体的运动规律,描述微不雅粒子运动规律的量子力学也就差别于描述宏不雅物体运动规律的典范力学量子qtum。

  当粒子的大小由微不雅过渡到宏不雅时,它所遵照的规律也由量子力学过渡到典范力学量子qtum。

量子力学与典范力学的不同起首表示在对粒子的形态和力学量的描述及其变革规律上量子qtum。在量子力学中,粒子的形态用波函数描述,它是坐标和时间的复函数。为了描写微不雅粒子形态随时间变革的规律,就需要找出波函数所满足的运动方程。

  那个方程是薛定谔在1926年起首找到的,被称为薛定谔方程量子qtum。

当微不雅粒子处于某一形态时,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,每个可能值以必然的几率呈现量子qtum。当粒子所处的形态确按时,力学量具有某一可能值的几率也就完全确定。

  那就是1927年,海森伯得出的测禁绝关系,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qtum。

量子力学和狭义相对论的连系产生了相对论量子力学量子qtum。经狄拉克、海森伯和泡利等人的工做开展了量子电动力学。20世纪30年代以后构成了描述各类粒子场的量子化理论——量子场论,它构成了描述根本粒子现象的理论根底。

  

量子力学是在旧量子论成立之后开展成立起来的量子qtum。旧量子论对典范物理理论加以某种报酬的批改或附加前提以便解释微不雅范畴中的一些现象。因为旧量子论不克不及令人满意,人们在寻找微不雅范畴的规律时,从两条差别的道路成立了量子力学。

1925年,海森堡基于物理理论只处置可察看量的认识,丢弃了不成察看的轨道概念,并从可察看的辐射频次及其强度动身,和玻恩、约尔丹一路成立起矩阵力学;1926年,薛定谔基于量子性是微不雅系统颠簸性的反映那一认识,找到了微不雅系统的运动方程,从而成立起颠簸力学,其后不久还证了然颠簸力学和矩阵力学的数学等价性;狄拉克和约尔丹各自独登时开展了一种遍及的变更理论,给出量子力学简洁、完美的数学表达形式量子qtum。

  

量子力学的根本内容

量子力学的根本原理包罗量子态的概念,运动方程、理论概念和不雅测物理量之间的对应规则和物理原理量子qtum。

在量子力学中,一个物理系统的形态由波函数暗示,波函数的肆意线性叠加仍然代表系统的一种可能形态量子qtum。形态随时间的变革遵照一个线性微分方程,该方程预言系统的行为,物理量由满足必然前提的、代表某种运算的算符暗示;丈量处于某一形态的物理系统的某一物理量的操做,对应于代表该量的算符对其波函数的感化;丈量的可能取值由该算符的本征方程决定,丈量的等待值由一个包罗该算符的积分方程计算。

  

波函数的平方代表做为其变数的物理量呈现的几率量子qtum。按照那些根本原理并附以其他需要的假设,量子力学能够解释原子和亚原子的各类现象。

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其实问题量子qtum。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,当系统的某一时刻的形态被晓得时,能够按照运动方程预言它的将来和过去肆意时刻的形态。

  

但量子力学的预言和典范物理学运动方程(量点运动方程和颠簸方程)的预言在性量上是差别的量子qtum。在典范物理学理论中,对一个别系的丈量不会改动它的形态,它只要一种变革,并按运动方程演进。因而,运动方程对决定系统形态的力学量能够做出确定的预言。

  

但在量子力学中,系统的形态有两种变革,一种是系统的形态按运动方程演进,那是可逆的变革;另一种是丈量改动系统形态的不成逆变革量子qtum。因而,量子力学对决定形态的物理量不克不及给出确定的预言,只能给出物理量取值的几率。在那个意义上,典范物理学因果律在微不雅范畴失效了。

  

据此,一些物理学家和哲学家断言量子力学摈斥因果性,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qtum。量子力学中代表量子态的波函数是在整个空间定义的,态的任何变革是同时在整个空间实现的。

20世纪70年代以来,关于远隔粒子联系关系的尝试表白,类空别离的事务存在着量子力学预言的联系关系量子qtum。

  那种联系关系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彼此感化的概念相矛盾的量子qtum。于是,有些物理学家和哲学家为领会释那种联系关系的存在,提出在量子世界存在一种全局因果性或整体因果性,那种差别于成立在狭义相对论根底上的局域因果性,能够从整体上同时决定相关系统的行为。

  

量子力学用量子态的概念表征微不雅系统形态,深化了人们对物理其实的理解量子qtum。微不雅系统的性量老是在它们与其他系统,出格是察看仪器的彼此感化中表示出来。

人们对察看成果用典范物理学语言描述时,发现微不雅系统在差别的前提下,或次要表示为颠簸图象,或次要表示为粒子行为量子qtum。

  而量子态的概念所表达的,则是微不雅系统与仪器彼此感化而产生的表示为波或粒子的可能性量子qtum。

量子力学表白,微不雅物理其实既不是波也不是粒子,实正的其实是量子态量子qtum。实在形态合成为隐态和显态,是因为丈量所形成的,在那里只要显态才契合典范物理学其实的含义。

  微不雅系统的其实性还表示在它的不成别离性上量子qtum。量子力学把研究对象及其所处的情况看做一个整体,它不允许把世界看成由相互别离的、独立的部门构成的。关于远隔粒子联系关系尝试的结论,也定量地撑持了量子态不成别离性的概念。

量子qtum。

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