既然量子是最基本的构成,那么如何用量子力学来解释更宏观的力学呢

发布时间: 2022-10-12 07:00:42 来源: 励志妙语 栏目: 经典文章 点击: 98

量子力学的理论能用于宏观物体吗德布罗意、薛定谔、海森堡,玻尔和狄拉克德布罗意、薛定谔、海森堡,玻尔和狄拉克等人逐步建立和发展了量...

既然量子是最基本的构成,那么如何用量子力学来解释更宏观的力学呢

量子力学的理论能用于宏观物体吗

德布罗意、薛定谔、海森堡,玻尔和狄拉克德布罗意、薛定谔、海森堡,玻尔和狄拉克等人逐步建立和发展了量子力学的基本理论。应用这理论去解决原子和分子范围内的问题时,得到与实验符合的结果。因此量子力学的建立大大促进了原子物理。固体物理和原子核物理等学科的发展,它还标志着人们对客观规律的认识从宏观世界深入到了微观世界。量子力学是用波函数描写微观粒子的运动状态,以薛定谔方程确定波函数的变化规律,并用算符或矩阵方法对各物理量进行计算。因此量子力学在早期也称为波动力学或矩阵力学。量子力学的规律用于宏观物体或质量和能量相当大的粒子时,也能得出经典力学的结论。在解决原子核和基本粒子的某些问题时,量子力学必须与狭义相对论结合起来(相对论量子力学),并由此逐步建立了现代的量子场论。
不能 宏观用相对论

量子力学的通俗解释是什么?

量子力学是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,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现代物理学的理论基础。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。

经典力学和经典电磁学是量子力学在宏观世界中的近似。随着被研究对象尺度的增大,经典力学和经典电磁学就越来越接近于量子力学的结果。而在微观领域量子力学是目前唯一被公认的正确理论,经典物理理论在此失效。

量子力学

是描写原子和亚原子尺度的物理学理论。该理论形成于20世纪初期,彻底改变了人们对物质组成成分的认识。微观世界里,粒子不是台球,而是嗡嗡跳跃的概率云,它们不只存在一个位置,也不会从点A通过一条单一路径到达点B。

根据量子理论,粒子的行为常常像波,用于描述粒子行为的“波函数”预测一个粒子可能的特性,诸如它的位置和速度,而非确定的特性。物理学中有些怪异的概念,诸如纠缠和不确定性原理,就源于量子力学。

量子力学都是微观上的,对宏观的事物有什么用

量子力学不见得就是微观的,只是微观下量子效应明显而已,有个名词叫做宏观量子现象,像超导,量子霍尔效应,拓扑绝缘体,这些都是宏观的量子现象,用旧理论解释不了。虽然宏观的大部分现象都已经有一套经典的方法,当然这些经典理论都是可以用量子力学推出的,只是在实际应用中没有这样的必要,因为利用量子力学推出宏观的公式都是要取平均的,最后也就是原来的经典公式。

量子世界和宏观物质的分界点,哪些时候必须用量子力学?

到底什么时候才会用到量子力学呢?很显然,我们在造桥挖隧道、建房子以及绝大多数宏观的日常行为中都用不到量子力学。在这些情况下,牛顿力学已经够用了!专业一点地说,通过对体系的受力分析,再使用位置、轨迹、速度(以及速度的轨迹)加速度等这些经典力学的概念,我们就可以非常好地描述像造桥和建房子这些日常行为了。换句话说,在绝大多数的宏观领域中使用量子力学是没有必要的,牛顿力学是量子力学在宏观尺度下非常好的近似。

量子力学的应用和重要性

在日常的宏观尺度下用不到量子力学,所以有些人可能会认为,量子力学与我们的日常生活相距很远。当然,这是完全错误的。我们当今生活的很多“特征”都与量子力学有着密不可分的关系如我们用的手机、计算机、电视机等各种电器,以及大量使用计算机的各行各业(如银行),这些都与量子力学有着密切的联系。没有量子力学,就不会有这些现代人越来越离不开的东西。

笼统地说,量子力学是在微观世界的领域中起作用的!主要是在原子、亚原子(如原子核和基本粒子)、分子和材料的微观领域里起决定性的作用。当然,宏观的量子效应也是存在的,如超导、超流、约瑟夫森效应以及量子霍尔效应等。通常来说,宏观的量子效应都是非常重要的效应,发现或者只是帮助理解了宏观的量子效应通常都是可以获诺贝尔奖的事情,可见其重要性。

此外,固体和液体等凝聚态物质的宏观性质也是由原子之间微观的相互作用的细节决定的:我们周围的物质大都可以看成是由原子构成的,而原子与原子之间的相互作用力使得原子们得以“凝聚”起来,从而使物质得以形成。如果这样看,似乎我们只需“力的概念”就可以理解物质的构成了。但是实际上,如何理解和描述这些原子与原子之间的相互作用,从而理解原子们凝聚起来的本质,就恰恰必须用到量子力学。这方面,经典力学是完全不能胜任的!要解释清楚原子之间的相互作用,讲清楚物质形成的原动力,没有量子力学是完全无法想象的。

力、位置、运动轨迹、速度及加速度等这些经典力学的概念已经根深蒂固地存在于我们的脑子中,我们对日常的许多宏观物质的运动都习惯于采用这些概念来分析。例如,我们在讨论汽车的运动时,通常可以使用汽车在哪里(即位置)、速度是每小时多少千米、踩油门(加速)、刹车(负加速)等这些概念。这些概念确实可以非常精确地描述汽车的运动状态。而量子力学开始适用的时候,恰恰是像位置、运动轨迹、速度及加速度等这些概念不再适用的时候,如已经提到的电子在原子中的运动。实验已经充分证明,电子在原子中运动,其位置、运动速度等概念已经不再正确,或者说,根本就无法测量出电子的位置和速度等这些经典的物理量。取而代之的是几率和平均值的说法,例如电子出现在空间某一点的几率有多大,速度的平均值有多大等。

那么,什么时候使用牛顿力学不会出问题呢?

只要粒子的波动性表现得不明显,其粒子性远大于波动性的时候,就是牛顿力学适用或近似适用的时候。当我们建一座大桥的时候,完全没有必要用到量子力学,只要用牛顿力学就完全足够了。而且,也不是说,在微观世界里牛顿力学就完全不能用。我们知道,当尺度小到埃的量级时(即原子的尺度,1埃0.0000000001米),微观粒子的波动性(或说量子效应)可能会相当明显。此时当然必须使用量子力学来处理了。

但是,并不是说尺度小于埃或远小于埃就必须用量子力学。对于原子核(尺度在0.0001埃)的运动这种非常微观的事情,其实牛顿力学方程还是近似适用的。其原因在于,原子核的质量是相对较大的,其波动性的一面不是很明显。有一门所谓的“经典的分子动力学”的学科,就是将原子核的运动用经典的牛顿方程组来描述的。

宏观物质和量子世界之间的分界点

有一种“通用的”说法,用来说明什么时候应该使用量子力学,那就是:当普朗克常数h起作用的时候就是应该使用量子力学的时候。当普朗克常数可以被略去不计的时候,就可以使用经典物理学。这种说法当然是准确的,只是听起来好像对我们理解什么时候量子概念起作用并没有很大的帮助。

所以,有必要说明一下什么时候量子力学会过渡回经典力学,这就不得不谈到对应原理。对应原理提出:“在大量子数的极限情况下,量子体系的行为将渐进地趋于与经典力学体系相同。”对于已经有一点量子力学知识的人来说,很容易看到,当氢原子中主量子数n变得很大时,电子的能级就不再是分立的,而是趋于连续的(玻尔的分立轨道概念就不见了)。所以,这时候大量子数n之下的量子力学就趋近于经典力学。

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