论量子力学中的波动学.docx
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1、论量子力学中的波动学 摘要:在很长的历史时间段里,人们对于经典物理学的探讨从来没有停止过,并且始终致力于建立一个相对完备的经典物理学体系,力图囊括并解决人们已然发觉的全部物理学问题。但随着科学的发展和思想相识的进步,人们渐渐发觉这种所谓“完备”的物理学体系是不存在的,光电效应、黑体辐射、线状光谱以及固体和分子比热容等问题都无法在已经构建的经典物理学体系中找到答案。 与运用矩阵作为计算工具的矩形力学相比,波动力学更适合初学者,它运用比较简洁的微动语言和初等的微积分方程,是量子理论的基本应用中最常运用的形式。 关键词:量子力学波动学薛定谔函数 量子力学是探讨微观粒子的运动规律的物理学分支学科,主要
2、探讨原子、分子、凝合态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论,它与相对论一起构成了现代物理学的理论基础。量子力学不仅是近代物理学的基础理论之一,而且在化学等有关学科和很多近代技术中也得到了广泛的应用。 作为量子力学的两大形式之一,波动学在近代物理学中的地位尤为重要,它由薛定谔创立,与海森伯等人创立的矩阵力学在数学形式上是等价的,都是量子力学的基石。 在很长的历史时间段里,人们对于经典物理学的探讨从来没有停止过,并且始终致力于建立一个相对完备的经典物理学体系,力图囊括并解决人们已然发觉的全部物理学问题。但随着科学的发展和思想相识的进步,人们渐渐发觉这种所谓“完备”的物理学体系是不存在的
3、,光电效应、黑体辐射、线状光谱以及固体和分子比热容等问题都无法在已经构建的经典物理学体系中找到答案。 波动学顾名思义是依据微观粒子的波动性建立起来的用波动方程来进行描述的微观粒子运动的规律的理论。德布罗意于1924年提出假设微观粒子具有波动性,开启了波动学探讨的大门。继而薛定谔于1926年在波动性假设的基础上提出微观粒子运动满意的波动方程,并胜利利用此方程解决了氢原子问题,后来在面对其他详细问题时进行更新和完善,发展出了较为完善的近似计算方法。 与运用矩阵作为计算工具的矩形力学相比,波动力学更适合初学者,它运用比较简洁的微动语言和初等的微积分方程,是量子理论的基本应用中最常运用的形式。 波动力
4、学的主要思想是由薛定谔确立的,旧的力学理论要相当于光学中用彼此孤立的光线来处理问题,新的波动力学要相当于光学中用波动理论处理问题。从旧理论转变到新理论的标记之一就是引入了与光的衍射现象非常类似的现象。 在微小精确的系统里,旧的理论不断被取代,对于为什么原子的直径与假设的波长的播出具有相近的数量级,薛定谔认为这并非巧合。薛定谔的思想大约从四个方面提出: 原子领域中电子的能量是分立的。 在肯定的边界条件下,波动方程的振动频率只能取一系列分立的本征频率。 哈密顿雅克比方程不仅用以描述粒子运动,也可以描述光波。 爱因斯坦和德布罗意关于波粒二象性的思想。电子可以看成一股波,其能量E和动量P可用德布罗意公
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- 量子力学 中的 波动
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