量子物理學(xué)
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量子概念是1900年普朗克首先提出的,到今天已經(jīng)一百多年了。期間,經(jīng)過(guò)玻爾、德布羅意、玻恩、海森柏、薛定諤、狄拉克、愛(ài)因斯坦等許多物理大師的創(chuàng )新努力,到20世紀30年代,初步建立了一套完整的量子力學(xué)理論。
量子世界
我們把量子物理學(xué)
量子物理學(xué)的建立
量子物理學(xué)是在20世紀初,物理學(xué)家們在研究微觀(guān)世界(原子、分子、原子核…)的結構和運動(dòng)規律的過(guò)程中,逐步建立起來(lái)的。量子物理學(xué)的內容
本書(shū)量子物理學(xué)創(chuàng )立者馬克斯·普朗克
量子物理學(xué)的價(jià)值
20世紀物理學(xué)的發(fā)展表明,量子物理是人們認識和理解微觀(guān)世界的基礎。量子物理和相對論的成就使得物理學(xué)原子
量子力學(xué)
量子力學(xué)
量子力學(xué)是愛(ài)因斯坦
量子力學(xué)詮釋?zhuān)夯艚鹉ど系乃木S量子論
類(lèi)似10維或11維的“弦論”=振動(dòng)的弦、震蕩中的象弦一樣的微小物體。量子物理學(xué)及其發(fā)展簡(jiǎn)史
量子力學(xué)的獨特地位
盡管量子力學(xué)是為描述遠離我們的日常生活經(jīng)驗的抽象原子世界而創(chuàng )立的,但它對日常生活的影響無(wú)比巨大。沒(méi)有量子力學(xué)作為工具,就不可能有化學(xué)、生物、醫學(xué)以及其他每一個(gè)關(guān)鍵學(xué)科的引人入勝的進(jìn)展。沒(méi)有量子力學(xué)就沒(méi)有全球經(jīng)濟可言,因為作為量子力學(xué)的產(chǎn)物的電子學(xué)革命將我們帶入了計算機時(shí)代。同時(shí),光子學(xué)的革命也將我們帶入信息時(shí)代。量子物理的杰作改變了我們的世界,科學(xué)革命為這個(gè)世界帶來(lái)了的福音,也帶來(lái)了潛在的威脅。量子物理實(shí)際上包含兩個(gè)方面
一個(gè)是原子層次的物質(zhì)理論:量子力學(xué),正是它我們才能理解和操縱物質(zhì)世界;另一個(gè)是量子場(chǎng)論,它在科學(xué)中起到一個(gè)完全不同的作用。舊量子論
從輻射問(wèn)題引入量子
量子革命的導火線(xiàn)不是對物質(zhì)的研究,而是輻射問(wèn)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(méi)有反射,也沒(méi)有透射的物體)輻射的光譜??具^(guò)火的人都很熟悉這樣一種現象:熱的物體發(fā)光,越熱發(fā)出的光越明亮。光譜的范圍很廣,當溫度升高時(shí),光譜的峰值從紅線(xiàn)向黃線(xiàn)移動(dòng),然后又向藍線(xiàn)移動(dòng)(在可見(jiàn)光范圍內表現為主色調由紅變藍)。物質(zhì)悖論
輻射難題促成了通往量子理論的第一步,物質(zhì)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(zhù),又是一個(gè)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(gè)激進(jìn)的假設:原子中的電子只能處于包含基態(tài)在內的定態(tài)上,電子在兩個(gè)定態(tài)之間躍遷而改變它的能量,同時(shí)輻射出一定波長(cháng)的光,光的波長(cháng)取決于定態(tài)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(wèn)題。玻爾的理論充滿(mǎn)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(jiàn)力,他聚集了一批物理學(xué)家創(chuàng )立了新的物理學(xué)。一代年輕的物理學(xué)家花了12年時(shí)間終于實(shí)現了他的夢(mèng)想。量子力學(xué)史
一場(chǎng)科學(xué)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(dòng)行為應該是對應存在的。他將粒子的波長(cháng)和動(dòng)量聯(lián)系起來(lái):動(dòng)量越大,波長(cháng)越短。這是一個(gè)引人入勝的想法,但沒(méi)有人知道粒子的波動(dòng)性意味著(zhù)什么,也不知道它與原子結構有何聯(lián)系。然而德布羅意的假設是一個(gè)重要的前奏,很多事情就要發(fā)生了。量子力學(xué)的基礎建立
1928年,革命結束,量子力學(xué)的基礎本質(zhì)上已經(jīng)建立好了。后來(lái),AbrahamPais以軼事的方式記錄了這場(chǎng)以狂熱的節奏發(fā)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(chē)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(xún)玻爾對電子自旋可能性的看法;玻爾用他那著(zhù)名的低調評價(jià)的語(yǔ)言回答說(shuō),自旋這一提議是“非常,非常有趣的”。后來(lái),愛(ài)因斯坦和PaulEhrenfest在萊頓碰到了玻爾并討論了自旋。玻爾說(shuō)明了自己的反對意見(jiàn),但是愛(ài)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(chē)經(jīng)過(guò)德國的哥挺根時(shí),海森堡和約當接站并詢(xún)問(wèn)他的意見(jiàn),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(fā)現是一重大進(jìn)步。(按:看到歐洲科學(xué)家之間坦誠而熱烈的交流,我們會(huì )得到什么啟示嗎?)科學(xué)的淘金熱
量子力學(xué)的創(chuàng )建觸發(fā)了科學(xué)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(xué);ArnoldSommerfeld和泡利建立了金屬電子理論的基礎,FelixBloch創(chuàng )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(xué)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(lái)源。隨著(zhù)這些進(jìn)展,原子物理、分子物理、固體物理和核物理進(jìn)入了現代物理的時(shí)代。量子力學(xué)要點(diǎn)
伴隨著(zhù)這些進(jìn)展,圍繞量子力學(xué)的闡釋和正確性發(fā)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(ài)因斯坦和薛定諤則對新理論不滿(mǎn)意。波函數
系統的行為用薛定諤方程描述,方程的解稱(chēng)為波函數。系統的完整信息用它的波函數表述,通過(guò)波函數可以計算任意可觀(guān)察量的可能值。在空間給定體積內找到一個(gè)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(dòng)量依賴(lài)于波函數的斜率,波函數越陡,動(dòng)量越大。斜率是變化的,因此動(dòng)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(jīng)典圖像,而采納一種模糊的概率圖像,這也是量子力學(xué)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(shí)相加,反相時(shí)相減。當波沿著(zhù)幾條路徑從波源到達接收器,比如光的雙縫干涉,一般會(huì )產(chǎn)生干涉圖樣。粒子遵循波動(dòng)方程,必有類(lèi)似的行為,如電子衍射。至此,類(lèi)推似乎是合理的,除非要考察波的本性。波通常認為是媒質(zhì)中的一種擾動(dòng),然而量子力學(xué)中沒(méi)有媒質(zhì),從某中意義上說(shuō)根本就沒(méi)有波,波函數本質(zhì)上只是我們對系統信息的一種陳述。對稱(chēng)性和全同性
氦原子由兩個(gè)電子圍繞一個(gè)核運動(dòng)而構成。氦原子的波函數描述了每一個(gè)電子的位置,然而沒(méi)有辦法區分哪個(gè)電子究竟是哪個(gè)電子,因此,電子交換后看不出體系有何變化,也就是說(shuō)在給定位置找到電子的概率不變。由于概率依賴(lài)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(guān)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(shuí)呢?爭議與混亂
量子力學(xué)爭論的焦點(diǎn)
量子力學(xué)意味著(zhù)什么?波函數到底是什么?測量是什么意思?這些問(wèn)題在早期都激烈爭論過(guò)。直到1930年,玻爾和他的同事或多或少地提出了量子力學(xué)的標準闡釋?zhuān)锤绫竟U釋?zhuān)黄潢P(guān)鍵要點(diǎn)是通過(guò)玻爾的互補原理對物質(zhì)和事件進(jìn)行概率描述,調和物質(zhì)波粒二象性的矛盾。愛(ài)因斯坦不接受量子理論,他一直就量子力學(xué)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(chuàng )立量子力學(xué)的狂熱年代里,也在進(jìn)行著(zhù)另一場(chǎng)革命,量子物理的另一個(gè)分支——量子場(chǎng)論的基礎正在建立。不像量子力學(xué)的創(chuàng )立那樣如暴風(fēng)疾雨般一揮而就,量子場(chǎng)論的創(chuàng )立經(jīng)歷了一段曲折的歷史,一直延續到今天。盡管量子場(chǎng)論是困難的,但它的預測精度是所有物理學(xué)科中最為精確的,同時(shí),它也為一些重要的理論領(lǐng)域的探索提供了范例。量子場(chǎng)論出現
40年代晚期,量子場(chǎng)論出現了新的進(jìn)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(dòng)力學(xué)(縮寫(xiě)為QED)。他們通過(guò)重整化的辦法回避無(wú)窮大量,其本質(zhì)是通過(guò)減掉一個(gè)無(wú)窮大量來(lái)得到有限的結果。由于方程復雜,無(wú)法找到精確解,所以通常用級數來(lái)得到近似解,不過(guò)級數項越來(lái)越難算。雖然級數項依次減小,但是總結果在某項后開(kāi)始增大,以至于近似過(guò)程失敗。盡管存在這一危險,QED仍被列入物理學(xué)史上最成功的理論之一,用它預測電子和磁場(chǎng)的作用強度與實(shí)驗可靠值僅差2/1,000,000,000,000。對物質(zhì)終極本性的理解成為重大科研的焦點(diǎn)
今天,尋求對物質(zhì)終極本性的理解成為重大科研的焦點(diǎn),使人不自覺(jué)地想起創(chuàng )造量子力學(xué)那段狂熱的奇跡般的日子,其成果的影響將更加深遠?,F在必須努力尋求引力的量子描述,半個(gè)世紀的努力表明,QED的杰作——電磁場(chǎng)的量子化程序對于引力場(chǎng)失效。問(wèn)題是嚴重的,因為如果廣義相對論和量子力學(xué)都成立的話(huà),它們對于同一事件必須提供本質(zhì)上相容的描述。在我們周?chē)澜缰胁粫?huì )有任何矛盾,因為引力相對于電力來(lái)說(shuō)是如此之弱以至于其量子效應可以忽略,經(jīng)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(méi)有可靠的辦法預測其量子行為。愛(ài)因斯坦——羅森“橋”
1935年愛(ài)因斯坦和納珍·羅森寫(xiě)了一篇論文。在該論文中他們指出廣義相對論允許他們稱(chēng)為“橋”,而現在稱(chēng)為蟲(chóng)洞的東西。愛(ài)因斯坦——羅森橋不能維持得足夠久,使得空間飛船來(lái)得及穿越:蟲(chóng)洞會(huì )縮緊,而飛船撞到奇點(diǎn)上去。然而,有人提出,一個(gè)先進(jìn)的文明可能使蟲(chóng)洞維持開(kāi)放。人們可以把時(shí)空以其他方式卷曲,使它允許時(shí)間旅行??梢宰C明這需要一個(gè)負曲率的時(shí)空區域,如同一個(gè)馬鞍面。通常的物質(zhì)具有正能量密度,賦予時(shí)空以正曲率,如同一個(gè)球面。所以為了使時(shí)空卷曲成允許旅行到過(guò)去的樣子,人們需要負能量密度的物質(zhì)。量子物理學(xué)對中醫學(xué)的意義
哲學(xué)是從原則高度指導人們的思想和社會(huì )實(shí)踐的,量子物理學(xué)哲學(xué)觀(guān)點(diǎn)對中醫理論的理解與支持廣泛而深刻。
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