量子物理學
人氣:3290次發表時間:2013-01-04
量子概念是1900年普朗克首先提出的,到今天已經一百多年了。期間,經過玻爾、德布羅意、玻恩、海森柏、薛定諤、狄拉克、愛因斯坦等許多物理大師的創新努力,到20世紀30年代,初步建立了一套完整的量子力學理論。
量子世界
我們把量子物理學
量子物理學的建立
量子物理學是在20世紀初,物理學家們在研究微觀世界(原子、分子、原子核…)的結構和運動規律的過程中,逐步建立起來的。量子物理學的內容
本書量子物理學創立者馬克斯·普朗克
量子物理學的價值
20世紀物理學的發展表明,量子物理是人們認識和理解微觀世界的基礎。量子物理和相對論的成就使得物理學原子
量子力學
量子力學
量子力學是愛因斯坦
量子力學詮釋:霍金膜上的四維量子論
類似10維或11維的“弦論”=振動的弦、震蕩中的象弦一樣的微小物體。量子物理學及其發展簡史
量子力學的獨特地位
盡管量子力學是為描述遠離我們的日常生活經驗的抽象原子世界而創立的,但它對日常生活的影響無比巨大。沒有量子力學作為工具,就不可能有化學、生物、醫學以及其他每一個關鍵學科的引人入勝的進展。沒有量子力學就沒有全球經濟可言,因為作為量子力學的產物的電子學革命將我們帶入了計算機時代。同時,光子學的革命也將我們帶入信息時代。量子物理的杰作改變了我們的世界,科學革命為這個世界帶來了的福音,也帶來了潛在的威脅。量子物理實際上包含兩個方面
一個是原子層次的物質理論:量子力學,正是它我們才能理解和操縱物質世界;另一個是量子場論,它在科學中起到一個完全不同的作用。舊量子論
從輻射問題引入量子
量子革命的導火線不是對物質的研究,而是輻射問題。具體的挑戰是理解黑體(指入射的電磁波全部被吸收,既沒有反射,也沒有透射的物體)輻射的光譜。烤過火的人都很熟悉這樣一種現象:熱的物體發光,越熱發出的光越明亮。光譜的范圍很廣,當溫度升高時,光譜的峰值從紅線向黃線移動,然后又向藍線移動(在可見光范圍內表現為主色調由紅變藍)。物質悖論
輻射難題促成了通往量子理論的第一步,物質悖論則促成了第二步。眾所周知,原子包含正負兩種電荷的粒子,異號電荷相互吸引。根據電磁理論,正負電荷彼此將螺旋式的靠近,輻射出光譜范圍寬廣的光,直到原子坍塌為止。玻爾量子論誕生
接著,又是一個新秀尼爾斯·玻爾(NielsBohr)邁出了決定性的一步。1913年,玻爾提出了一個激進的假設:原子中的電子只能處于包含基態在內的定態上,電子在兩個定態之間躍遷而改變它的能量,同時輻射出一定波長的光,光的波長取決于定態之間的能量差。結合已知的定律和這一離奇的假設,玻爾掃清了原子穩定性的問題。玻爾的理論充滿了矛盾,但是為氫原子光譜提供了定量的描述。他認識到他的模型的成功之處和缺陷。憑借驚人的預見力,他聚集了一批物理學家創立了新的物理學。一代年輕的物理學家花了12年時間終于實現了他的夢想。量子力學史
一場科學革命
1923年路易·德布羅意(LouisdeBroglie)在他的博士論文中提出光的粒子行為與粒子的波動行為應該是對應存在的。他將粒子的波長和動量聯系起來:動量越大,波長越短。這是一個引人入勝的想法,但沒有人知道粒子的波動性意味著什么,也不知道它與原子結構有何聯系。然而德布羅意的假設是一個重要的前奏,很多事情就要發生了。量子力學的基礎建立
1928年,革命結束,量子力學的基礎本質上已經建立好了。后來,AbrahamPais以軼事的方式記錄了這場以狂熱的節奏發生的革命。其中有一段是這樣的:1925年,SamuelGoudsmit和GeorgeUhlenbeck就提出了電子自旋的概念,玻爾對此深表懷疑。10月玻爾乘火車前往荷蘭的萊頓參加亨德里克·A·洛倫茲(HendrikA.Lorentz)的50歲生日慶典,泡利在德國的漢堡碰到玻爾并探詢玻爾對電子自旋可能性的看法;玻爾用他那著名的低調評價的語言回答說,自旋這一提議是“非常,非常有趣的”。后來,愛因斯坦和PaulEhrenfest在萊頓碰到了玻爾并討論了自旋。玻爾說明了自己的反對意見,但是愛因斯坦展示了自旋的一種方式并使玻爾成為自旋的支持者。在玻爾的返程中,遇到了更多的討論者。當火車經過德國的哥挺根時,海森堡和約當接站并詢問他的意見,泡利也特意從漢堡格趕到柏林接站。玻爾告訴他們自旋的發現是一重大進步。(按:看到歐洲科學家之間坦誠而熱烈的交流,我們會得到什么啟示嗎?)科學的淘金熱
量子力學的創建觸發了科學的淘金熱。早期的成果有:1927年海森堡得到了氦原子薛定諤方程的近似解,建立了原子結構理論的基礎;JohnSlater,DouglasRaynerHartree,和VladimirFock隨后又提出了原子結構的一般計算技巧;FritzLondon和WalterHeitler解決了氫分子的結構,在此基礎上,LinusPauling建立了理論化學;ArnoldSommerfeld和泡利建立了金屬電子理論的基礎,FelixBloch創立了能帶結構理論;海森堡解釋了鐵磁性的起因。1928年GeorgeGamow解釋了α放射性衰變的隨機本性之謎,他表明α衰變是由量子力學的隧道效應引起的。隨后幾年中,HansBethe建立了核物理的基礎并解釋了恒星的能量來源。隨著這些進展,原子物理、分子物理、固體物理和核物理進入了現代物理的時代。量子力學要點
伴隨著這些進展,圍繞量子力學的闡釋和正確性發生了許多爭論。玻爾和海森堡是倡導者的重要成員,他們信奉新理論,愛因斯坦和薛定諤則對新理論不滿意。波函數
系統的行為用薛定諤方程描述,方程的解稱為波函數。系統的完整信息用它的波函數表述,通過波函數可以計算任意可觀察量的可能值。在空間給定體積內找到一個電子的概率正比于波函數幅值的平方,因此,粒子的位置分布在波函數所在的體積內。粒子的動量依賴于波函數的斜率,波函數越陡,動量越大。斜率是變化的,因此動量也是分布的。這樣,有必要放棄位移和速度能確定到任意精度的經典圖像,而采納一種模糊的概率圖像,這也是量子力學的核心。波的干涉
波相加還是相減取決于它們的相位,振幅同相時相加,反相時相減。當波沿著幾條路徑從波源到達接收器,比如光的雙縫干涉,一般會產生干涉圖樣。粒子遵循波動方程,必有類似的行為,如電子衍射。至此,類推似乎是合理的,除非要考察波的本性。波通常認為是媒質中的一種擾動,然而量子力學中沒有媒質,從某中意義上說根本就沒有波,波函數本質上只是我們對系統信息的一種陳述。對稱性和全同性
氦原子由兩個電子圍繞一個核運動而構成。氦原子的波函數描述了每一個電子的位置,然而沒有辦法區分哪個電子究竟是哪個電子,因此,電子交換后看不出體系有何變化,也就是說在給定位置找到電子的概率不變。由于概率依賴于波函數的幅值的平方,因而粒子交換后體系的波函數與原始波函數的關系只可能是下面的一種:要么與原波函數相同,要么改變符號,即乘以-1。到底取誰呢?爭議與混亂
量子力學爭論的焦點
量子力學意味著什么?波函數到底是什么?測量是什么意思?這些問題在早期都激烈爭論過。直到1930年,玻爾和他的同事或多或少地提出了量子力學的標準闡釋,即哥本哈根闡釋;其關鍵要點是通過玻爾的互補原理對物質和事件進行概率描述,調和物質波粒二象性的矛盾。愛因斯坦不接受量子理論,他一直就量子力學的基本原理同玻爾爭論,直至1955年去世。二次革命
在20年代中期創立量子力學的狂熱年代里,也在進行著另一場革命,量子物理的另一個分支——量子場論的基礎正在建立。不像量子力學的創立那樣如暴風疾雨般一揮而就,量子場論的創立經歷了一段曲折的歷史,一直延續到今天。盡管量子場論是困難的,但它的預測精度是所有物理學科中最為精確的,同時,它也為一些重要的理論領域的探索提供了范例。量子場論出現
40年代晚期,量子場論出現了新的進展,理查德·費曼(RichardFeynman),朱利安·施溫格(JulianSchwinger)和朝永振一郎(SinitiroTomonaga)提出了量子電動力學(縮寫為QED)。他們通過重整化的辦法回避無窮大量,其本質是通過減掉一個無窮大量來得到有限的結果。由于方程復雜,無法找到精確解,所以通常用級數來得到近似解,不過級數項越來越難算。雖然級數項依次減小,但是總結果在某項后開始增大,以至于近似過程失敗。盡管存在這一危險,QED仍被列入物理學史上最成功的理論之一,用它預測電子和磁場的作用強度與實驗可靠值僅差2/1,000,000,000,000。對物質終極本性的理解成為重大科研的焦點
今天,尋求對物質終極本性的理解成為重大科研的焦點,使人不自覺地想起創造量子力學那段狂熱的奇跡般的日子,其成果的影響將更加深遠。現在必須努力尋求引力的量子描述,半個世紀的努力表明,QED的杰作——電磁場的量子化程序對于引力場失效。問題是嚴重的,因為如果廣義相對論和量子力學都成立的話,它們對于同一事件必須提供本質上相容的描述。在我們周圍世界中不會有任何矛盾,因為引力相對于電力來說是如此之弱以至于其量子效應可以忽略,經典描述足夠完美;但對于黑洞這樣引力非常強的體系,我們沒有可靠的辦法預測其量子行為。愛因斯坦——羅森“橋”
1935年愛因斯坦和納珍·羅森寫了一篇論文。在該論文中他們指出廣義相對論允許他們稱為“橋”,而現在稱為蟲洞的東西。愛因斯坦——羅森橋不能維持得足夠久,使得空間飛船來得及穿越:蟲洞會縮緊,而飛船撞到奇點上去。然而,有人提出,一個先進的文明可能使蟲洞維持開放。人們可以把時空以其他方式卷曲,使它允許時間旅行。可以證明這需要一個負曲率的時空區域,如同一個馬鞍面。通常的物質具有正能量密度,賦予時空以正曲率,如同一個球面。所以為了使時空卷曲成允許旅行到過去的樣子,人們需要負能量密度的物質。量子物理學對中醫學的意義
哲學是從原則高度指導人們的思想和社會實踐的,量子物理學哲學觀點對中醫理論的理解與支持廣泛而深刻。
上一篇:卡西米爾效應
下一篇:量子真空零點能與全息宇宙