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量子力學(xué)發(fā)展簡(jiǎn)史論文

時(shí)間:2023-02-27 04:20:01 論文 我要投稿
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關(guān)于量子力學(xué)發(fā)展簡(jiǎn)史論文

  摘要:量子理論是在普朗克為了克服經(jīng)典理論解釋黑體輻射規律的困難,引入能量子概念的基礎上發(fā)展起來(lái)的,愛(ài)因斯坦提出光量子假說(shuō)、運用能量子概念使量子理論得到進(jìn)一步發(fā)展。玻爾、德布羅意、薛定諤、玻恩、狄拉克等人為解決量子理論遇到的困難,進(jìn)行了開(kāi)創(chuàng )性的工作,先后提出電子自旋概念,創(chuàng )立矩陣力學(xué)、波動(dòng)力學(xué),詮釋波函數進(jìn)行物理以及提出測不準原理和互補原理。終于在1925年到1928年形成了完整的量子力學(xué)理論,與愛(ài)因斯坦的相對論并肩形成現代物理學(xué)的兩大理論支柱。

關(guān)于量子力學(xué)發(fā)展簡(jiǎn)史論文

  關(guān)鍵詞:量子力學(xué);量子理論;矩陣力學(xué);波動(dòng)力學(xué);測不準原理

  量子力學(xué)揭示了微觀(guān)物質(zhì)世界的基本規律,為原子物理、固體物理學(xué)、核物理學(xué)和粒子物理學(xué)奠定了基礎。它能很好地解釋原子結構、原子光譜的規律性、化學(xué)元素的性質(zhì),光的吸收與輻射等等方面。從1900年到1913年量子論的早期提出,到經(jīng)過(guò)許多科學(xué)家如玻恩、海森伯、玻爾等人的努力詮釋?zhuān)孔恿W(xué)得到了進(jìn)一步發(fā)展。后來(lái)遭到愛(ài)因斯坦和薛定諤等人的批評,他們不同意對方提出的波函數的幾率解釋、測不準原理和互補原理。雙方展開(kāi)了一場(chǎng)長(cháng)達半個(gè)世紀的論戰,至今尚未結束。

  一、量子論的早期

  1 普朗克的能量子假設

  普朗克在黑體輻射的維恩公式和瑞利公式之間尋求協(xié)調統一,找到了與實(shí)際結果符合極好的內插公式,迫使他致力于從理論上推導這一新定律。但是,他經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的緊張努力也沒(méi)能從力學(xué)的普遍理論直接推出新的輻射定律。最后只好用玻爾茲曼的統計方法來(lái)試一試。他根據黑體輻射的測量數據計算出普適常數,后來(lái)人們稱(chēng)這個(gè)常數為普朗克常數,也就是普朗克所謂的“作用量子”,而把能量元稱(chēng)為能量子。

  2光電效應的研究

  普朗克的出能量子假說(shuō)具有劃時(shí)代的意義,但是,不論是他本人還是同時(shí)代人當時(shí)對這一點(diǎn)都沒(méi)有充分認識。愛(ài)因斯坦最早明確地認識到,普朗克的發(fā)現標志了物理學(xué)的新紀元.1905年,愛(ài)因斯坦在其論文《關(guān)于光的產(chǎn)生和轉化的一個(gè)試探性觀(guān)點(diǎn)》中,發(fā)展了普朗克的量子假說(shuō),提出了光量子概念,并應用到光的發(fā)射和轉化上,很好地解釋了光電效應等現象。在那篇論文中,愛(ài)因斯坦總結了光學(xué)發(fā)展中微粒說(shuō)和波動(dòng)說(shuō)長(cháng)期爭論的歷史,提示了經(jīng)典理論的困境,提出只要把光的能量看成不是連續的,而是一份一份地集中在一起,就可以作出合理的解釋。與此同時(shí),他還大膽地提出了光電方程,當時(shí)還沒(méi)有足夠的實(shí)驗事實(shí)來(lái)支持他的理論,因此,愛(ài)因斯坦稱(chēng)之為“試探性觀(guān)點(diǎn)”。但他的光量子理論并沒(méi)有及時(shí)地得到人們的理解和支持,直到1916年,美國物理學(xué)家密立根對愛(ài)因斯坦的光電方程作出了全面的驗證,光量子理論才開(kāi)始得到人們的承認。

  3 固體比熱的研究

  1906年,愛(ài)因斯坦將普朗克的量子假說(shuō)應用于固體比熱,解釋了固體比熱的溫度特性并且得到定量結果。然而,這一次跟光電效應一樣,也未引起物理界的注意。不過(guò),比熱問(wèn)題很快就得到了能斯特的低溫實(shí)驗所證實(shí)。量子理論應用于比熱問(wèn)題獲得成功,引起了人們的關(guān)注,有些物理學(xué)家相繼投入這方面的研究。在這樣的形式下,能斯特積極活動(dòng),得到比利時(shí)化學(xué)工業(yè)巨頭索爾威的資助,促使有歷史意義的第一屆索爾威國際物理會(huì )議的召開(kāi),討論的主題就是《輻射理論和量子》,這次會(huì )議在宣傳量子理論上起了很好的作用。

  4量子假說(shuō)運用于原子模型

  哈斯是奧地利的一位年表物理學(xué)家,他在研究黑體輻射時(shí)很早就注意到了量子論。湯姆生專(zhuān)門(mén)討論原子結構的書(shū)《電與物質(zhì)》和維恩的文章促使他運用量子公式來(lái)闡述原子結構,這是將量子假說(shuō)運用于原子結構的最初嘗試。

  丹麥人玻爾堅信盧瑟福的有核原子模型學(xué)說(shuō),為了證實(shí)其正確性,玻爾利用量子假說(shuō)來(lái)解決原子的穩定性問(wèn)題。要描述原子現象,就必須對經(jīng)典概念進(jìn)行一番徹底的改造,因為一致公認的經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)并不適于描述原子規模的系統行為。1913年,玻爾在他的第二篇論文中以角動(dòng)量量子化條件作為出發(fā)點(diǎn)來(lái)處理氫原子的狀態(tài)問(wèn)題,得到能量、角頻率和軌道半徑的量子方程?梢(jiàn),玻爾的對應原理思想早在1913就有了萌芽,并成功地應用于原子模型理論。玻爾的原子理論完滿(mǎn)地解釋了氫光譜的巴耳末公式;從他的理論推算,各基本常數如e、m、h和R(里德伯常數)之間取得了定量的協(xié)調。他闡明了光譜的發(fā)射和吸收,并且成功地解釋了元素的周期表,使量子理論取得了重大的進(jìn)展。

  二 量子力學(xué)的建立與發(fā)展

  1德布羅意假說(shuō) 2電子自旋概念的提出 半年后,荷蘭著(zhù)名物理學(xué)家埃倫費斯特的兩個(gè)學(xué)生在不知道克羅尼格工作的情況下提出了同樣的想法,并寫(xiě)成論文發(fā)表了。這得到了海森伯的贊同,不過(guò),如何解釋雙線(xiàn)公式中多出的因子

  2,一時(shí)還得不到解答。玻爾試圖從相對論推出雙線(xiàn)公式,但仍然沒(méi)有結果。終于,在1926年,在哥本哈根研究所工作的英國物理學(xué)家托馬斯才解決了這個(gè)問(wèn)題。這樣一來(lái),電子自旋的概念很快被物理學(xué)界普遍接受。

  3矩陣力學(xué)的創(chuàng )立

  集正是線(xiàn)性代數中的矩陣,此后,海森伯的新理論就叫《矩陣力學(xué)》。

  玻恩著(zhù)手運用矩陣方法為新理論建立一套嚴密的數學(xué)基礎。與數學(xué)家約丹聯(lián)名發(fā)表了

  《論量子力學(xué)》一文,首次給矩陣力學(xué)以嚴格的表述。接著(zhù),玻恩、約丹、海森伯三人合作,系統地論述了本征值問(wèn)題、定態(tài)微擾和含時(shí)間的定態(tài)微擾,導出了動(dòng)量和角動(dòng)量守定律,以及強度公式和選擇定則,從而奠定了量子力學(xué)的基礎。

  4波動(dòng)力學(xué)的創(chuàng )立 5波函數的物理詮釋 6測不準原理和互補原理的提出 海森伯在創(chuàng )立矩陣力學(xué)時(shí),對形象化的圖象采取否定態(tài)度。但他在表述中仍然需要“坐標”、“速度”之類(lèi)的詞匯,這些詞匯已不再等同于經(jīng)典理論中的那些詞匯。為解釋這些詞匯坐標的新物理意義,海森伯抓住云室實(shí)驗中觀(guān)察電子徑跡的問(wèn)題進(jìn)行思考。他意識到電子軌道本身的提法有問(wèn)題,人們看到的徑跡并不是電子的真正軌道,而是水滴串形成的霧跡,水滴遠比電子大,所以人們也許只能觀(guān)察到一系列電了的不確定的位置,而不是電子工業(yè)的準確軌道。因此,在量子力學(xué)中,一個(gè)電子只能以一定的不確定性處于某一位置,同時(shí)也只能以一定的不確定性具有某一速度 ?梢园堰@些不確定性限定在最小范圍內,但不能等于零。這就是海森伯對不確定性的最初思考。海森伯的測不準原理是通過(guò)一些實(shí)驗來(lái)論證的,他還通過(guò)對確定原子磁矩的斯特恩-蓋拉赫實(shí)驗的分析得出結論:能量的準確測定如何,只有靠相應的對時(shí)間的測不準量才能得到。

  海森伯的測不準原理得到了玻爾的支持,但玻爾不同意他的推理方式,認為他建立測不準關(guān)系所用的基本概念有問(wèn)題。于是提出了互補原理。他指出,平常大家總認為可以不必干涉所研究的對象,就可以觀(guān)測該對象,但從量子理論看來(lái)卻不可能,因為對原子體系的作何觀(guān)測,都將涉及所觀(guān)測的對象在觀(guān)測過(guò)程中已經(jīng)有所改變,因此不可能有單一的定義,平常所謂的因果性不復存在。對經(jīng)典理論來(lái)說(shuō)互相排斥的不同性質(zhì)在量子理論中卻成了互相補充的一些側面。波粒二象性正是互補性的一個(gè)重要表現。其他量子力學(xué)結論也可從這里得到解釋。

  三 關(guān)于量子力學(xué)完備性的爭論

  玻恩、海森伯等人提出了量子力學(xué)的詮釋之后,遭到了愛(ài)因斯坦和薛定諤等人的批評,他們不同意對方提出的波函數的幾率解釋、測不準原理和互補原理,雙方展開(kāi)了一場(chǎng)長(cháng)達半個(gè)世紀的大論戰,許多理論物理學(xué)家、實(shí)驗物理學(xué)家和哲學(xué)家卷入了這場(chǎng)論戰,至今還未告結束。

  正是由于以愛(ài)因斯坦為代表的EPR一派和以玻爾為代表的哥本哈根學(xué)派的長(cháng)期爭論,才使得量子力學(xué)越來(lái)越完備,很多問(wèn)題得到了系統性的研究。

  1965年,貝爾在定域隱參量理論的基礎上提出了一個(gè)著(zhù)名的關(guān)系,人稱(chēng)貝爾不等式,于是有可能對隱參量理論進(jìn)行實(shí)際的實(shí)驗檢驗,從而判斷哥本哈根學(xué)派對量子力學(xué)的解釋是否正確。從70年代開(kāi)始,各國物理學(xué)家先后完成了十幾項檢驗貝爾不等式的實(shí)驗。這些實(shí)驗大多數都明顯地違反了貝爾不等式,而與量子力學(xué)理論預言的相符。但也不能就此對愛(ài)因斯坦和玻爾的爭論作出最后裁決。目前這場(chǎng)論戰還在進(jìn)行之中,沒(méi)有得出最后的結論。

  參考文獻:[2]盧鶴紱.哥本哈根學(xué)派量子論詮釋.上海:復旦大學(xué)出版社,1984

  [3]郭奕玲,沈慧君.物理學(xué)史.北京:清華大學(xué)出版社,1993

  [4]李艷平,申先甲.物理學(xué)史教程.北京:科學(xué)出版社,2006

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