量子力學(xué)體系建立
1925年,海森伯(1932年獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng))為建立新力學(xué)理論的數(shù)學(xué)方案,拋棄了玻爾的電子軌道概念及其有關(guān)的古典運(yùn)動(dòng)學(xué)的量,而代之以可觀察到的輻射頻率和強(qiáng)度這些光學(xué)量,并充分利用了數(shù)學(xué)家創(chuàng)造出的先進(jìn)的數(shù)學(xué)工具-矩陣論。同時(shí)的玻恩(1954年獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng))也做了大量工作。 1925年,狄拉克使用了一種比矩陣更為方便和普適的數(shù)學(xué)工具,輕而易舉地把這個(gè)能用極其簡(jiǎn)單的形式描述古典力學(xué)的基本方程改造成為量子力學(xué)方程。他們所提出的量子力學(xué)新思想與波動(dòng)力學(xué)相結(jié)合,建立起了完整的量子力學(xué)的理論體系,1927年海森伯又提出了微觀領(lǐng)域所特有的"測(cè)不準(zhǔn)關(guān)系"概念,它們成功地揭示了微觀世界的基本規(guī)律,極大地加速了原子物理學(xué)和固態(tài)物理學(xué)的發(fā)展,為核物理學(xué)和(基本)粒子物理學(xué)準(zhǔn)備了理論基礎(chǔ);而且通過(guò)化學(xué)鍵理論,為眾多化學(xué)規(guī)律提供了物理理論基礎(chǔ); 同時(shí),對(duì)分子生物學(xué)的產(chǎn)生也產(chǎn)生啟迪作用,使生物學(xué)逐步出現(xiàn)新的面貌。因此,量子力學(xué)可以說(shuō)是20世紀(jì)最迷人的科學(xué)理論。
玻爾:誰(shuí)如果在量子面前不感到震驚,他就不懂得現(xiàn)代物理學(xué);同樣如果誰(shuí)不為此理論感到困惑,他也不是一個(gè)好的物理學(xué)家。
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