1樓:小高哥哥
量子力學中最重要的理論基礎就是量子力學五大基本假設了。
科學理論是從大量實踐中總結出來的,再經過實踐的檢驗,證明它符合客觀的規律,這個理論才成立。從二十世紀初planck提出量子概念,到隨後的二十多年時間內,經過許多物理學家的共同努力,量子力學數學形式已基本完成。從理論體系上來講,量子力學有兩套不同的理論體系。
heisenberg、born及dirac從物質的粒子圖象出發,用代數的方法構築矩陣力學
einstein、de broglie和schrödinger從物質的波**象出發,用偏微分方程形式建立波動力學
可以證明這兩個理論體系是等價的:在數學上表現為兩種力學體系運動方程的解等價;在物理上表現為這兩種力學體系對相同實驗現象所**的定量結果是相同的。(由於schrödinger等所用的偏微分方程比矩陣方法更簡潔、更易掌握,故人們廣泛地採用了波動力學。
)量子力學包含若干基本假設,從這些假設出發,可推導一些重要結論,用以解釋和**許多實驗事實。經過近一個世紀實踐的考驗,說明作為量子力學理論基礎的那些基本假設是正確的。
2樓:匿名使用者
答:您好,是物理假設。
量子力學有哪些基本假設,描述這些假設的基本內容
3樓:匿名使用者
(1)微觀體系的運動狀態由抄相bai
應的歸一化波函式描述
du(2)微觀體系的運動狀態波函式隨時間zhi變化的規律遵從薛定dao諤方程(3)力學量由相應的線性厄米算符表示(4)力學量算符之間有確定的對易關係,稱為量子條件;座標算符的三個直角座標系分量與動量算符的三個直角座標系分量之間的對應關係稱為基本量子條件;力學量算符由其相應的量子條件確定(5)全同的多粒子體系的波函式對於任意一對粒子交換而言具有對稱性:玻色子系的波函式是對稱的,費米子系的波函式是反對稱的。
4樓:寂寞的季節
1,波函式的統計解釋。波函式模ψ(r,t)的平方表示該點出現在r位置的概率。
2態的疊加原理。如果ψ1 ψ2是粒子可能的態,則粒子也可能處在他們的線性疊加狀態。
3薛定諤方程。
4算符的提出。
我感覺量子力學、廣義相對論,除了幾條基本假設,幾乎全都是微分幾何問題了。
5樓:援手
我覺得這樣挺
bai好的呀,呵呵du。平時總是聽zhi人說數學沒用,我dao覺得數學的用處很大程度上專就在於物理上,沒屬用物理的數學過於抽象,而沒用數學的物理略顯膚淺,只有數學和物理相結合,才能有更大的發展。好的物理理論,要求基本假設要儘量少,從較少的假設通過邏輯推理,得出非常豐富的物理內容,像相對論,基本假設很少,剩下的都要依靠邏輯推理了,而相應的數學就是邏輯推理的工具,相對論的最重要的數學工具就是微分幾何了。
6樓:檀越無敵
嗯,可以這麼說高等物理就是這樣的枯燥但是其中也蘊藏著樂趣
7樓:**龍
是這麼個情bai況,物理du和數學是不分家的,物理的理論和zhi定律用來列式,dao而數學用回來解決具體問題,我是學力答學的,我們的課程也都是力學、數學各佔一半,力學偏多,學到高年級和高成次以後也都是研究數學(和力學有關的各種方程和求解、估值方法)。量子力學主要是薛定諤方程的求解,其求解相當繁難啊。
8樓:匿名使用者
什麼情況?在看哪本書?
物理中的基本假設是怎麼個概念
9樓:匿名使用者
(不限於物理)基本假設是理論的基礎部分,它不能通過理論自身證真或者證偽(注意,是專
二者皆不可證屬,這點在集合論裡面有數學證明)。其中最著名的就是歐幾里德的「平行線交於無限遠」。
物理學中的基本假設幸運之處在於可以通過物理檢驗「趨近證真」或者「證偽」。比如相對論中的「慣性質量等價於引力質量」,是有檢驗試驗的,目前精度忘記了,至少有10的-11次方還是-16次方以上的精度了。
10樓:龍翔雨
這個理論得出結論的前提條件,但實際上是很複雜的,比如電學的燈泡發光我們一直把他看成是電阻不變,其實電阻要變化但理論計算就假設他不變
11樓:幾何不就
為了理論能與現實吻合而必須有的前提假定,就是科學家們還解釋不清的部分,但是沒假定理論就做不下去,量子力學和原子物理裡面就有很多看似牽強的假定
求量子力學入門知識
12樓:依舊天真無邪
你好:「什麼是量子力學?」——量子力學是研究微觀粒子結構、性質的一門學科。
「研究領域是什麼?」——微觀和介觀領域問題。
「誰提出的?」——2023年,普朗克的量子假說;2023年愛因斯坦的光量子假說;2023年波爾的舊量子理論;2023年德布羅意提出物質波假設的雛形。這個問題可以去看看教材,一般有簡單介紹。
「有何研究價值?」——從17世紀的牛頓力學到19世紀的電動力學,熱力學和統計物理學的陸續建立,形成了一個完整的經典物理體系。它們成功的解釋了人們所觀察到的許多巨集觀物理現象。
於是,人們樂觀地認為可以用經典物理學解釋所有物理現象,但是並沒有。再解釋固體低溫比熱、黑體輻射、光電效應以及原子光譜等實驗時,經典物理的解釋遇到了侷限。還有,現代的生命、資訊、材料學科,鐳射、超導和核能領域等都有深遠的應用。
就是說:它有大用。
祝你生活愉快!
13樓:匿名使用者
量子力學(quantum mechanics)是研究微觀粒子的運動規律的物理學分支學科,它主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論,它與相對論一起構成了現代物理學的理論基礎。量子力學不僅是近代物理學的基礎理論之一,而且在化學等有關學科和許多近代技術中也得到了廣泛的應用。有人引用量子力學中的隨機性支援自由意志說,但是第一,這種微觀尺度上的隨機性和通常意義下的巨集觀的自由意志之間仍然有著難以逾越的距離;第二,這種隨機性是否不可約簡(irreducible)還難以證明,因為人們在微觀尺度上的觀察能力仍然有限。
自然界是否真有隨機性還是一個懸而未決的問題。對這個鴻溝起決定作用的就是普朗克常數。統計學中的許多隨機事件的例子,嚴格說來實為決定性的。
量子力學是在舊量子論的基礎上發展起來的。舊量子論包括普朗克的量子假說、愛因斯坦的光量子理論和玻爾的原子理論。
2023年,普朗克提出輻射量子假說,假定電磁場和物質交換能量是以間斷的形式(能量子)實現的,能量子的大小同輻射頻率成正比,比例常數稱為普朗克常數,從而得出黑體輻射能量分佈公式,成功地解釋了黑體輻射現象。
2023年,愛因斯坦引進光量子(光子)的概念,並給出了光子的能量、動量與輻射的頻率和波長的關係,成功地解釋了光電效應。其後,他又提出固體的振動能量也是量子化的,從而解釋了低溫下固體比熱問題。
2023年,玻爾在盧瑟福原有核原子模型的基礎上建立起原子的量子理論。按照這個理論,原子中的電子只能在分立的軌道上運動,在軌道上運動時候電子既不吸收能量,也不放出能量。原子具有確定的能量,它所處的這種狀態叫「定態」,而且原子只有從一個定態到另一個定態,才能吸收或輻射能量。
這個理論雖然有許多成功之處,但對於進一步解釋實驗現象還有許多困難。
在人們認識到光具有波動和微粒的二象性之後,為了解釋一些經典理論無法解釋的現象,法國物理學家德布羅意於2023年提出了物質波這一概念。認為一切微觀粒子均伴隨著一個波,這就是所謂的德布羅意波。
德布羅意的物質波方程:e=
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