怎樣簡單的描述量子力學的內容?

時間 2024-12-30 15:15:08

1樓:在下哭哭醬

物理學總是預先假定:世界是存在我們之外的,不依賴於任何觀測行為,但是量子力學認為世界並非存在於我們之外和獨立於所有的觀測行為。bell基於定域實在論和存在隱變數的觀點,分析了自旋單態下的兩個自旋為的粒子,對於這兩個粒子的自旋沿不同方向的投影的關聯,他得出了乙個著名的不等式(bell不等式)。

根據這個不等式,可以在實驗上檢驗究竟是正統量子力學正確,還是定域實在論正確。等人的實驗觀測以及後來所有有關實驗都證明,量子力學的預言是正確的,而定域實在論給出的不等式和隱變數的觀點與實驗相悖,筆者認為出現這一現象的根本原因在於觀察者所用的測量儀器激發的場——相對時空影響了絕對時空的結構,einstein忽視了相對時空的影響。

2樓:緋攻

由波動力學得到的物理推論在本質上是統計性的,這種統計性通過born對普遍碰撞問題的光輝處理得到了澄清。符號式量子力學表述形式的適當物理解釋,只在於和個體現象有關的肯定的或統計性的預見,而這些個體現象是在用經典物理概念定義了的條件下出現的。當處理乙個全新的經驗領域中建立秩序的工作時,我們幾乎不能對任何習見的原理有所信任,不論這種原理多麼廣闊,我們只能避免邏輯上的矛盾,而在這一方面量子力學的數學表述形式肯定應該滿足這一要求。

3樓:峰佘無敵

根據紐約約翰·威利文學出版公司1974年版譯出。本書全面介紹和討論了量子力學的形式體系建立之後,各派學者對這一體系所作的詮釋,對於其中幾個主要的詮釋,從哲學史上追溯了這些概念的歷史根源,並對其邏輯、物理內容和哲學涵義進行分析。可惜到目前為止,人們只找出這個級數的前幾項(不超過10階).

高速運動粒子的波函式滿足狄拉克方程,它包含波函式對時間和對空間的一階方程和狄拉克方程都是關於波函式的線性齊次微分方程。對滿足方程的波函式,幅角增加乙個常數值,方程仍然滿足,即狄拉克方程滿足整體規範變換。把狄拉克方程中的普通微商改成協變微商,它在局域規範變換下保持不變,直接保證了電荷守恆。

局域規範不變的狄拉克方程和maxwell方程描寫了相對論帶電粒子與電磁場的相互作用,此方程組二次量子化後得到量子電動力學,它的預言在極高的精度下與實驗驚人地符合,從而證明了用這種方法處理帶電粒子與電磁場的相互作用是正確的。史蒂芬·霍金也指出:"也許就不存在粒子的位置和速度,只有波。

只不過我們企圖將波硬套到我們預想的位置和速度的觀念中而已。由此導致的不一致乃是表面上不可預見性的原因"(《時間簡史》p154)。量子力學的主要特徵並不是非對易代數,而是幾率振幅的存在,後者是全部原子過程的基礎,它的物理內容由它的表述形式的統計規律的能力包羅盡,這種規律支配著在用平常語言指明的條件下得到的觀察結果。

4樓:毅菲說價值變現

<>量子力學對於絕大部分人來說過於深奧,但是如果稍微瞭解一下就會把你的下巴給驚下來,其詭異程度勝過任何一部科幻**,他最為讓我驚奇的就是量子世界的不確定性,我們理解的世界雖然也有不確定性,但是隻是對處於哪種狀態的不確定,就好比拋硬幣,它要麼是正面,要麼是反面,但是量子力學不是這麼玩的。

有個著名的雙縫實驗,就是讓乙個光穿過有兩條縫的板,當然他只能從其中乙個縫中穿出,結果發現後面螢幕上出現干涉條紋,那意味著乙個光子同時穿過了兩個縫,並自己和自己干涉,好奇的科學家在每條縫旁邊都放置了觀測儀,想看看乙個光子怎麼和自己干涉。

更奇怪的事情發生了,干涉條紋消失,光子走了其中的一條縫,電子也是一樣,在被觀測以前,有證據表明它既在正旋,也在反旋,但是一旦被觀測到,那麼他要麼正旋要麼反旋,那個薛丁格的貓也是在說貓即使死的也是活的,也就是說觀測會破壞量子疊加態,量子物理學家把這叫做波函式塌縮,但是薛丁格方程是個確定的方程,他可以精確的描述微觀世界,那麼這個不確定性是怎麼產生的呢?

量子力學界其實也解釋不太清楚,目前最流行的是工具主義和真實主義,工具主義認為量子力學只管到塌縮之前,之後是意識參與了世界的構建,量子力學管不到。真實主義認為宇宙是平行的,並且每時每刻都在分叉,你看到了正旋,另乙個平行世界的你看到了負旋,誰也不比誰更特殊。說到這裡嚴肅的科學家就無法再說下去了,因為這套東西很可能被別有用心的人濫用。

畢竟誰對量子力學都沒有乙個完美的闡述。

量子力學的基本原理是什麼?怎麼應用?

5樓:蘿蔔美食坊

量子芝諾效應是量子力學的乙個基本原理。

6樓:網友

多做做就會了。光看書,是不會滴!

7樓:霍金

量子力學的基本原理就是量子論,即微觀世界物理量(運動,能量等)的不連續性。還有蒲朗克常量,玻爾原子模型,互補原理,或波粒二象性,不確定性理論,概率論,不相容原理等。

平行宇宙我認為是建立在廣義相對論上的。因為廣義相對論第一次把時空二維化,而平行宇宙用二維時空觀更好理解。而且平行宇宙解釋了暗物質,怎麼看都是巨集觀的,不會用在量子力學上吧。

量子力學有乙個很重要的預言,就是為後來的弦理論,超弦論,m理論,超對稱等toe(大統一理論)奠定了基礎。一開始的弦論就是研究量子中的量子強核力時偶遇的。量子力學的應用有核彈,粒子對撞擊等。

量子力學的基本原理

8樓:蘿蔔美食坊

量子芝諾效應是量子力學的乙個基本原理。

量子力學中有哪些基本原理?

9樓:化學秦老師

量子力學是研究微觀物理現象和性質的物理學分支,其基本原理主要包括:

1.經典物理學失效原理:在微觀領域,經典物理學的概念和理論不再適用,需要引入新的理論框架進行描述。

2.波粒二象性原理:微觀粒子既表現出粒子的性質,又表現出波的性質,例如電子、光子等。這種波粒二象性違背了經典物理學的直覺。

3.不確定性原理:量子力學認為,在測量某一物理量時,粒子的位置和動量不能同時被確定,這是一種本質上的不確定性。

換句話說,當我們精確測定了粒子的位置,其動量就不能被確定;反之亦然。

4.疊加原理:量子力學認為,當乙個量子體系處於多個狀態之間時,其狀態並不是簡單地取其中任意乙個狀態,而是同時處於多個狀態的疊加態,並且這些狀態之間的相對權重需要用概率幅度來描述。

5.量子糾纏原理:量子力學中的兩個或多個粒子,在某些情況下可能會「糾纏」在一起,這意味著對其中乙個粒子的測量結果會立即影響到另乙個粒子的狀態,即使兩個粒子之間距離很遠。

這些基本原理是量子力學的基礎,也是解釋各種微觀現象的理論依據。

10樓:網友

1、不確定性原理。

即觀察者不可能同時知道乙個粒子的位置和它的速度,粒子位置的總是以一定的概率存在某乙個不同的地方,而對未知狀態系統的每一次測量都必將改變系統原來的狀態。也就是說,測量後的微粒相比於測量之前,必然會產生變化。

2、量子不可轉殖。

量子不可轉殖原理,即乙個未知的量子態不能被完全地轉殖。在量子力學中,不存在這樣乙個物理過程:實現對乙個未知量子態的精確複製,使得每個複製態與初始量子態完全相同。

3、量子不可區分。

量子不可區分原理,即不可能同時精確測量兩個非正交量子態。事實上,由於非正交量子態具有不可區分性,無論採用任何測量方法,測量結果的都會有錯誤。

4、量子態疊加性。

量子狀態可以疊加,因此量子資訊也是可以疊加的。這是量子計算中的可以實現並行性的重要基礎,即可以同時輸入和操作個量子位元的疊加態。

5、量子態糾纏性。

兩個及以上的量子在特定的(溫度、磁場)環境下可以處於較穩定的量子糾纏狀態,基於這種糾纏,某個粒子的作用將會瞬時地影響另乙個粒子。愛因斯坦稱其為「幽靈般的超距作用」。

6、量子態相干性。

量子力學中微觀粒子間的相互疊加作用能產生類似經典力學中光的干涉現象。

量子力學是怎樣被發現的,什麼是量子力學,誰發現的?

暈取名真難啊 應該說量子理論怎樣建立的。量子力學是其一,量子物理是物理的另種哲學。在20世紀初,發展了千百年的物理學被人們認為已經是很完善了 尤其經過之前3 4百年牛頓等大家們的發展 當時的很多物理學家認為後代們只需做些修修補補的枝葉工作就可以了,但隨後就出現了三個大問題,物理大廈搖搖欲墜。詳細內容...

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