現代物理的兩大支柱: 相對論和量子力學,一直以來被認為是 20世紀最偉大的發現。
在這之中也誕生了很多量子力學的杰出物理學家, 波爾、薛定諤、海森堡等等,他們就是那個時代 閃耀的星星。
然而,耶魯大學的 麥克德沃雷特尖端物理實驗室根據量子力學的公式進行逆向推導,結果發現并不成立。爭論了快 一個世紀的量子力學,難道要重寫了嗎?
「遇事不決,量子力學!」是年輕網友們很喜歡掛在嘴邊的一句話,主旨在突出量子力學很難,而且它很 顛覆人們的常識。
量子力學是 現代物理中的一個研究方向,創始人是 普朗克,應用領域是 微觀世界。
19世紀末,物理學家們都認為 經典物理已經發展到了極限,很久沒有新的突破了。
不過很快他們就發現, 經典物理適用于巨觀世界,并不能用在粒子上。
步入 20世紀后,普朗克提出了一個物理學的新概念—— 量子,從此開啟了量子物理的大門。
在他之后,量子物理學家們如雨后春筍,這其中有一個集體名垂青史,那就是 哥本哈根學派。
1927年, 波爾和海森堡創立了當時全球最大的量子力學研究團體,他們的 哥本哈根詮釋曾一度被認為是量子力學的「權威」。
該學派的人認為,不論物體的尺寸有多大,都存在量子力學,只不過 大尺寸物質的量子力學更接近于經典物理中的 巨觀力學。
而一個 量子系統的量子態,可以用 波函數來表達。
波函數并非是一個 固定的函數圖像,而是依據粒子的 波粒二象性,將粒子出現的位置進行歸結,得到的軌跡圖。
最典型的波函數當屬 核外電子,很多人都以為核外電子像行星圍繞恒星那樣有一個 運行軌跡,其實并沒有。
核外電子的運動是 雜亂無章的,所謂的軌道,是科學家們根據 核外電子在該區域出現的機率,假定的一個范圍。
當然,根本哈根學派并非當時唯一研究量子力學的物理學家們,還有另外的量子力學學派,這其中有一位著名的代表 薛定諤。
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