子是什么?它和“原子”、“電子”、“中子”這些客觀存在的粒子一樣也是某一種物質(zhì)實(shí)體嗎?
“量子”不是一種粒子,在物理學(xué)中提到“量子”時(shí),我們實(shí)際上指的是微觀世界的一種行為傾向:物質(zhì)或者說粒子的能量和其他一些性質(zhì)(統(tǒng)稱為可觀測(cè)物理量)都傾向于不連續(xù)地變化。
簡(jiǎn)單來叔,任何一個(gè)物理量如果存在一個(gè)最下不可分割的單位,這樣的物理量就是量子化的,它的最小單位就叫量子。
在傳統(tǒng)力學(xué)里面我們的物理量都是連續(xù)的,以能量為例,我們可以要1焦耳的能量,可以要0.1焦耳的能量,可以要0.000001焦耳的能量,而且只要我們高興,似乎我們可以要無窮小的能量(只要科技手段足夠發(fā)達(dá))。但是量子力學(xué)告訴我們,你想要無窮小的能量是不可能的,因?yàn)槟芰渴橇孔踊?,它有一個(gè)最小不可分的能量單位,你小到這里就不能再小了,所有的能量都是這個(gè)最小能量的整數(shù)倍。
不光能量,很多物理量都是這樣的,基于這樣一種模型建立的力學(xué)體系就叫量子力學(xué)。
量子物理學(xué)的發(fā)展大致可以分為舊量子論時(shí)期、量子力學(xué)的創(chuàng)建與完善時(shí)期和量子力學(xué)向縱深發(fā)展三個(gè)階段。
經(jīng)典物理學(xué)的信條之一就是一切過程和一切物理量都是連續(xù)的,連續(xù)性又是微積分的核心思想(如果一個(gè)函數(shù)不連續(xù),則它的導(dǎo)數(shù)和微分不一定成立),而微積分是處理物理問題的基本數(shù)學(xué)工具。微積分的發(fā)明人萊布尼茲曾明確指出:如果我們對(duì)連續(xù)性原理提出疑問,那么世界將會(huì)出現(xiàn)許多間隙,而這些間隙就會(huì)將這條具有充分理由的普遍原理推翻,結(jié)果迫使我們不得不乞求奇跡或純粹的機(jī)遇來解釋自然現(xiàn)象了。
當(dāng)我們不能用以往的方法解釋物理學(xué)中存在的問題的時(shí)候,就會(huì)產(chǎn)生各種各樣的想法以解決問題。
首先提出想法的就是普朗克,他提出了能量量子化假設(shè)。這可以說是量子力學(xué)誕生的標(biāo)志。
1900年,為了解決黑體輻射問題,M.普朗克(1858-1947)提出能量量子化假說。
黑體輻射說簡(jiǎn)單點(diǎn)就是讓物體去吸收不同的電磁波,看看物體的溫度啊光譜啊到底發(fā)生了什么變化,然后給出一個(gè)描述這現(xiàn)象的公式出來。
這個(gè)問題看起來簡(jiǎn)單,可是經(jīng)典物理學(xué)就是給不出一個(gè)完美的公式出來,當(dāng)時(shí)解釋這個(gè)現(xiàn)象的理論有兩個(gè):一個(gè)在短波的時(shí)候適用,長(zhǎng)波的時(shí)候和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不符;另一個(gè)在長(zhǎng)波的時(shí)候適用,在短波的時(shí)候又和實(shí)驗(yàn)不符。
這個(gè)時(shí)候,普朗克大膽的把兩個(gè)公式進(jìn)行擬合,擬合出的公式完美的契合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,但是,這個(gè)公式成立的前提是必須把能量當(dāng)成一份一份的東西看待,也就是說,能量不是連續(xù)的,每一份大能量都是由很多小能量合成的。
1900年,M.普朗克(1858-1947)提出能量量子化假說。
1905年,A.愛因斯坦提出光量子(光子)假說,成功的解釋了光電效應(yīng),在此基礎(chǔ)上,于1909年進(jìn)一步提出光的波粒二象性理論。(之后會(huì)寫一篇波動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)百年史,在那會(huì)詳細(xì)介紹。)
1913年,N.玻爾(1885-1962)提出定態(tài)躍遷假設(shè),建立了原子中電子運(yùn)動(dòng)的量子理論,成功解釋了氫原子光譜結(jié)構(gòu)。
量子物理學(xué)的三大最基本的假設(shè):能量量子化、微觀粒子具有波粒二象性以及微觀粒子狀態(tài)變化具有定態(tài)躍遷性質(zhì)。
普朗克、愛因斯坦、玻爾也因此被公認(rèn)為舊量子論之父。
舊量子論階段(1900-1923):普郎克的能量子假說,愛因斯坦的光量子說直至玻爾的原子結(jié)構(gòu)模型,都表明物理學(xué)已經(jīng)開始沖破經(jīng)典理論的束縛,實(shí)現(xiàn)了理論上的飛躍,它們的共同特征是以不連續(xù)或量子化概念取代了經(jīng)典物理學(xué)中能量連續(xù)的觀點(diǎn)。
量子力學(xué)的建立分為兩條主線同時(shí)進(jìn)行,雖然路線不同,但是最后的結(jié)果卻是相同的,反對(duì)量子假說的人成了量子力學(xué)最忠誠(chéng)的擁護(hù)者。
一條主線是追隨玻爾的定態(tài)躍遷理論和1916年玻爾提出的對(duì)應(yīng)原理,將其應(yīng)用范圍由氫原子擴(kuò)展到復(fù)雜原子體系,最終導(dǎo)致1925年海森堡矩陣力學(xué)形式的量子力學(xué)的建立;
另一條主線是沿著愛因斯坦光的波粒二象性理論發(fā)展,直接導(dǎo)致1924德布羅意的物質(zhì)波理論以及1926年薛定諤波動(dòng)力學(xué)(以薛定諤方程為代表)形式的量子力學(xué)的誕生;
對(duì)應(yīng)原理是玻爾在研究氫原子問題時(shí)提出來的。
在大量子數(shù)極限下,量子理論的結(jié)果應(yīng)當(dāng)趨近于經(jīng)典物理學(xué)的結(jié)果,或者說“量子理論和經(jīng)典理論有形式上的相似”。 ---對(duì)應(yīng)原理
我們通常會(huì)說,在大量字?jǐn)?shù)極限情況下,往往會(huì)符合經(jīng)典物理理論,所以,量子現(xiàn)象只會(huì)存在于小量子數(shù)情況下。當(dāng)量子數(shù)取非常小的時(shí)候,能級(jí)分立現(xiàn)象就會(huì)非常明顯,但是當(dāng)我們把量子數(shù)取很大的一個(gè)數(shù)值時(shí),能級(jí)分立現(xiàn)象幾乎沒有。
量子力學(xué)理論可以成功的描述微觀世界的物體(例如原子以及基本粒子),而宏觀的物體(例如彈簧、電阻等)則可以用經(jīng)典力學(xué)和經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)所描述。矛盾在于,同一個(gè)物理世界,僅僅因?yàn)槲矬w大小的不同,就需要不同的兩個(gè)理論來描述,這顯然是荒謬的。這一矛盾就是玻爾闡述對(duì)應(yīng)原理的初衷,即在系統(tǒng)“大”的情況下,經(jīng)典物理學(xué)可以認(rèn)為是量子物理學(xué)的一個(gè)近似。
例如,當(dāng)量子數(shù)很大時(shí),原子中電子的相鄰軌道比較接近,它們的繞轉(zhuǎn)頻率幾乎相同,根據(jù)經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),這時(shí)發(fā)光頻率應(yīng)當(dāng)?shù)扔陔娮拥睦@轉(zhuǎn)頻率。這種量子數(shù)很大,且以普朗克常數(shù)h表征的分立效應(yīng)不明顯而接近連續(xù)的極限時(shí),應(yīng)當(dāng)適用經(jīng)典物理學(xué)的描述。
對(duì)應(yīng)原理一直是以玻爾為首的哥本哈根學(xué)派的一重要的個(gè)指導(dǎo)思想,至今也是量子力學(xué)中的一個(gè)指導(dǎo)性原則,正是在對(duì)應(yīng)原理的指引下,在1925年的夏天,海森堡創(chuàng)建了量子力學(xué)的第一種數(shù)學(xué)程式:矩陣力學(xué)。
(在當(dāng)時(shí),哥本哈根學(xué)派眾人奉波爾為神?。。。?/p>
量子力學(xué)的另一種形式—波動(dòng)力學(xué), 是沿著一條和矩陣力學(xué)完全不同的思想路線建立起來的。它的奠基人是奧地利學(xué)者薛定諤。
埃爾溫. 薛定諤(E. Schr?dinger,1887-1961)畢業(yè)于奧地利維也納大學(xué)物理系,是玻耳茲曼的學(xué)生。他受玻爾茲曼的影響很深,早年從事分子運(yùn)動(dòng)論、統(tǒng)計(jì)力學(xué)及連續(xù)介質(zhì)物理等方面的研究工作。
1924年,德布羅意開始撰寫博士論文《量子理論研究》,德布羅意的理論非常的新穎、大膽,當(dāng)時(shí)并未受到物理學(xué)界的重視,德布羅意自己也說他的這些想法很可能被看成是“沒有科學(xué)特征的狂想曲”。即使是他的導(dǎo)師朗之萬也覺得德布羅意的想法大膽的近乎荒謬(誰會(huì)相信粒子是波!?),并開始擔(dān)憂他的博士答辯能否順利通過 。為此,他把德布羅意論文的副本寄給了愛因斯坦,請(qǐng)他提出看法。
愛因斯坦意識(shí)到德布羅意的理論揭示了光子和物質(zhì)粒子之間的對(duì)稱性,大力推介德布羅意的理論。正是由于愛因斯坦的推薦,薛定諤才注意到德布羅意的理論,最終建立了波動(dòng)力學(xué)(愛因斯坦和量子物理有一段蜜月期)。
1926年1~6月,薛定諤一連發(fā)表了四篇論文,題目都是《量子化就是本征值問題》,系統(tǒng)地闡明了他的波動(dòng)力學(xué)理論,其理論的核心就是微觀粒子的波動(dòng)方程(薛定諤Schrodinger方程)。薛定諤建立物質(zhì)波波動(dòng)方程的基本思想就是通過與經(jīng)典物理學(xué)(波動(dòng)理論)的類比。
薛定諤建立波動(dòng)方程的主要思路如下:
薛定諤首先把微粒的物質(zhì)波表示成波函數(shù)(下圖),然后尋找決定微觀粒子運(yùn)動(dòng)的力學(xué)方程(由于波粒二象性,這力學(xué)方程必是波動(dòng)方程,故由此而建立起來的理論薛定諤稱之為波動(dòng)力學(xué)),他希望通過這種方程的解自然地得到量子化結(jié)果,并能正確地預(yù)見一系列實(shí)驗(yàn)結(jié)果。因此這個(gè)方程應(yīng)該是量子理論的基本方程,就像宏觀粒子的牛頓力學(xué)方程一樣。
同時(shí),這種方程屬于第一原理,不可能從現(xiàn)有(經(jīng)典)理論體系和原理邏輯地推導(dǎo)出來,因?yàn)楝F(xiàn)有理論的結(jié)論與量子特性的事實(shí)相背。
那么只能采用種種非邏輯的手段,靠物理直覺和提出合適的物理要求去探索、猜測(cè)。如果“猜”得正確,它應(yīng)該給出與實(shí)際相符合的結(jié)果。
薛定諤用這個(gè)方程去解氫原子問題, 得到了與實(shí)驗(yàn)相符的結(jié)果,從而說明了這個(gè)通過類比法“猜測(cè)”出來的方程是正確的。薛定諤波動(dòng)方程描述了物質(zhì)波函數(shù)(同上),隨時(shí)間的變化規(guī)律, 它的地位與經(jīng)典力學(xué)中的牛頓方程相當(dāng),是描述微觀粒子運(yùn)動(dòng)的基本力學(xué)方程。
薛定諤創(chuàng)造波動(dòng)力學(xué)的論文發(fā)表之后,物理學(xué)界都為海森堡的矩陣力學(xué)和薛定諤的波動(dòng)力學(xué)兩種形式懸殊的理論是否相通感到困惑。而當(dāng)事雙方也都不能容忍對(duì)方的理論。海森堡對(duì)薛定諤論文的態(tài)度是,只承認(rèn)它的數(shù)學(xué)簡(jiǎn)明性和“難以置信”的有趣,卻拒不承認(rèn)其物理意義上的任何優(yōu)越性;而薛定諤則聲稱:“我的理論是受德布羅意的鼓舞,但我一點(diǎn)也不認(rèn)為與海森堡有什么繼承關(guān)系。我當(dāng)然知道他的理論,但是它使我沮喪,如果不說反感的話,那種深?yuàn)W晦澀的代數(shù)對(duì)我而言是太難了,我也太缺乏想象力了?!?/p>
波動(dòng)力學(xué)的出現(xiàn)也造成了物理學(xué)界的內(nèi)訌,當(dāng)時(shí)物理學(xué)家們分成了兩派:一派歡迎矩陣力學(xué)的舉世無雙的成功而不顧及它的抽象性,另一派則熱衷于波動(dòng)力學(xué)的清晰流暢的推導(dǎo),不再把矩陣力學(xué)作為物理學(xué)的希望而逐漸轉(zhuǎn)向波動(dòng)力學(xué)。因此矩陣力學(xué)與波動(dòng)力學(xué)之間的對(duì)抗形成了尋求量子力學(xué)形式體系的實(shí)質(zhì)性解釋的基本背景。
那么,量子力學(xué)形式體系的物理實(shí)質(zhì)究竟是什么?
其實(shí),這一問題早在1926 年5 月薛定諤就已經(jīng)證明:波動(dòng)力學(xué)與矩陣力學(xué)這兩個(gè)表面上看來形式與內(nèi)容都不相同的理論,事實(shí)上是等價(jià)的。比薛定諤證明等價(jià)性更進(jìn)一步的是狄喇克在1926-1927年發(fā)表的兩篇關(guān)于“表象變換理論”的文章,終于將薛定諤、海森堡理論兩者統(tǒng)一在一起了。
由于狄拉克的工作,人們從此不用再稱呼海森堡的量子力學(xué)或者薛定諤的量子力學(xué),而是統(tǒng)統(tǒng)稱作量子力學(xué),海森堡的矩陣力學(xué)和薛定諤的波動(dòng)力學(xué)只不過是量子力學(xué)諸多表現(xiàn)形式中的兩者不同的數(shù)學(xué)形式而已。
海森堡的矩陣力學(xué)和薛定諤的波動(dòng)力學(xué)以及聯(lián)系兩者的狄拉克的表象變換理論已經(jīng)成為現(xiàn)代量子力學(xué)教科書的基本內(nèi)容。
太多了,兩張我老師做的圖,我就不寫了,其實(shí)還有很多領(lǐng)域,只不過細(xì)講的話我講不清。
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