第3讲量子的世界课件.ppt
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- 量子 世界 课件
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1、Quantum world 什么是物质波(德布罗意波)?什么是物质波(德布罗意波)?什么是测不准关系?什么是测不准关系?如何理解微观粒子的波粒二象性?什么是几率波?如何理解微观粒子的波粒二象性?什么是几率波?什么是势垒贯穿?什么是势垒贯穿?谈谈你对谈谈你对“薛定谔猫薛定谔猫”的理解。的理解。海森堡海森堡(Heisenberg)的父亲是慕尼黑大学的希腊语言文的父亲是慕尼黑大学的希腊语言文学教授。海森堡本人则酷爱数学物理,中学毕业时因数理学教授。海森堡本人则酷爱数学物理,中学毕业时因数理成绩优异获得了推荐上大学的资格。成绩优异获得了推荐上大学的资格。海森堡海森堡 海森堡特别希望学数学,经父亲的介绍
2、得以面海森堡特别希望学数学,经父亲的介绍得以面见林德曼见林德曼(Lindemans)教授。林德曼是非常著名的数学家,教授。林德曼是非常著名的数学家,林德曼问了几个问题,海森堡的回答他都不大满意。林德曼问了几个问题,海森堡的回答他都不大满意。林德曼又问他看过什么数学书,他回答看过魏尔林德曼又问他看过什么数学书,他回答看过魏尔(H.Weyl)的书,这时林德曼双眉紧蹙,说:的书,这时林德曼双眉紧蹙,说:“看来你学数学看来你学数学是没有什么希望了。是没有什么希望了。”吃了闭门羹的海森堡只好打消学数学的念头,希望改吃了闭门羹的海森堡只好打消学数学的念头,希望改学物理。父亲又把他介绍给物理教授索末菲学物理
3、。父亲又把他介绍给物理教授索末菲(Sommerfeld)。索末菲强调理论要密切联系实验,他曾对。索末菲强调理论要密切联系实验,他曾对玻尔的轨道模型做过精细的相对论修正。他被后人称为玻尔的轨道模型做过精细的相对论修正。他被后人称为“量子工程师量子工程师”。不过,他可能对问题考虑得过细了,。不过,他可能对问题考虑得过细了,结果没有做出大的成就,但他培养了不少优秀的年轻人。结果没有做出大的成就,但他培养了不少优秀的年轻人。索末菲索末菲 玻恩玻恩(Born)是哥丁根大学是哥丁根大学(University of Gottingen)的的物理教授。哥丁根是当时世界的数学中心,由于深受校物理教授。哥丁根是当
4、时世界的数学中心,由于深受校内数学风气的影响,玻恩也极重视数学,因此后人称他内数学风气的影响,玻恩也极重视数学,因此后人称他为为“量子数学家量子数学家”。玻恩玻恩 玻尔玻尔Bohr领导着哥本哈领导着哥本哈根根Copenhagen理论物理理论物理研究所,那里是世界物理研研究所,那里是世界物理研究的中心。玻尔平易近人,究的中心。玻尔平易近人,没有任何架子,他的这种作没有任何架子,他的这种作风,吸引了一大批杰出的年风,吸引了一大批杰出的年轻人聚集在他的周围。先后轻人聚集在他的周围。先后在他身边工作过的有玻恩在他身边工作过的有玻恩Born、海森堡、海森堡Heisenberg、泡利、泡利Pauli、狄拉
5、克狄拉克Dirac,朗道朗道Landau等一大批优秀物理学等一大批优秀物理学家。家。海森堡初见索末菲,见他海森堡初见索末菲,见他胡须翘起西装笔挺的样子,很有胡须翘起西装笔挺的样子,很有一副普鲁士军官的派头。但他讲一副普鲁士军官的派头。但他讲话和蔼可亲,不但录取了他,还话和蔼可亲,不但录取了他,还把他编进自己的把他编进自己的“人才特别快人才特别快车车”,一个由研究生和优秀本科,一个由研究生和优秀本科生组成的研讨班。生组成的研讨班。海森堡海森堡 在慕尼黑大学跟随索末菲学习期间,海森堡有幸和在慕尼黑大学跟随索末菲学习期间,海森堡有幸和泡利一起被派到哥丁根大学玻恩的泡利一起被派到哥丁根大学玻恩的“物质
6、结构研讨班物质结构研讨班”进进修。修。19221922年年6 6月,玻尔到哥丁月,玻尔到哥丁根大学访问了根大学访问了1010天,天,海森海森堡在会上的尖锐提问和评论给堡在会上的尖锐提问和评论给玻尔留下了深刻印象。玻尔留下了深刻印象。1923 1923年,海森堡作为研究生要毕业了,他在博士答辩年,海森堡作为研究生要毕业了,他在博士答辩会上遇到了麻烦。心情沮丧的海森堡连答辩后的庆祝酒会会上遇到了麻烦。心情沮丧的海森堡连答辩后的庆祝酒会都没有参加,就连夜前往哥丁根,向玻恩教授诉说自己的都没有参加,就连夜前往哥丁根,向玻恩教授诉说自己的遭遇。遭遇。1924 1924年,在泡利提出不相容原理之后不久,海
7、森堡在年,在泡利提出不相容原理之后不久,海森堡在对玻尔的原子模型做了长期思考后,也取得了物理思想上对玻尔的原子模型做了长期思考后,也取得了物理思想上的重大突破。的重大突破。海森堡、玻恩和约丹海森堡、玻恩和约丹Jordan于于1925年发展起年发展起来一种称为矩阵力学来一种称为矩阵力学Matrix mechanics的理论,可以很的理论,可以很好地解释原子光谱好地解释原子光谱atomin spectrum,而且比原先的玻,而且比原先的玻尔模型更准确、更自然。尔模型更准确、更自然。正当玻尔学派对矩阵力正当玻尔学派对矩阵力学的诞生兴奋不已的时候,学的诞生兴奋不已的时候,一个消息从苏黎世一个消息从苏黎
8、世Zurich传来。在苏黎世大学任教传来。在苏黎世大学任教的奥地利物理学家薛定谔的奥地利物理学家薛定谔Schrodinger创造了一套创造了一套不同于矩阵力学的理论,不同于矩阵力学的理论,也能算出与实验相符的结也能算出与实验相符的结果。果。法国青年物理学家德布罗意法国青年物理学家德布罗意de Broglie认为,既然光波认为,既然光波有粒子性,那么粒子是不是也应有波动性呢?有粒子性,那么粒子是不是也应有波动性呢?19231923年,年,他依据狭义相对论,提出了物质波的思想,指出不仅光他依据狭义相对论,提出了物质波的思想,指出不仅光波是粒子,而且电子等粒子也是波。物质微粒与光一样,波是粒子,而且
9、电子等粒子也是波。物质微粒与光一样,具有波粒二象性具有波粒二象性Wave-particle duality。粒子的能量。粒子的能量energy E E、动量、动量momentum P P分别与物质波的频率分别与物质波的频率frequency、波矢波矢wave vector k k存在以下关系存在以下关系 式中式中 hE kP2h2k这种物质波这种物质波Matter waves,后来就称为德布罗意波。,后来就称为德布罗意波。德布罗意波德布罗意波 薛定谔薛定谔schrodinger对德布罗意的工作评价甚高,并对德布罗意的工作评价甚高,并应德拜应德拜Debye教授的要求在苏黎世工业大学的报告会上教授
10、的要求在苏黎世工业大学的报告会上介绍了这一工作。德拜教授问薛定谔,物质微粒既然是介绍了这一工作。德拜教授问薛定谔,物质微粒既然是波,有没有波动方程波,有没有波动方程?没有波动方程没有波动方程!薛定谔明白这的薛定谔明白这的确是个问题,也是一个机会。于是他立刻埋头苦干,终确是个问题,也是一个机会。于是他立刻埋头苦干,终于找到一个方程,这就是著名的薛于找到一个方程,这就是著名的薛 定谔方程定谔方程(Schrodinger equation)。薛定谔方程薛定谔方程(Schrodinger equation)式中式中 i i为虚数单位,为虚数单位,为算符,为算符,为描述波的波函数。为描述波的波函数。)(
11、2 22rUmti 这是一个二阶线性偏微分方这是一个二阶线性偏微分方程程(Second order linear partial differential equations)。用它可以描述低速粒子的运动用它可以描述低速粒子的运动变化,计算出原子能级、跃迁变化,计算出原子能级、跃迁几率和光谱。非相对论的波动方几率和光谱。非相对论的波动方程对各种自旋的粒子都适用,缺程对各种自旋的粒子都适用,缺点是点是只能描述低速运动的微观粒只能描述低速运动的微观粒子子。不过当时量子论研究的对象。不过当时量子论研究的对象都是微观低速粒子,所以薛定谔都是微观低速粒子,所以薛定谔得到的非相对论波动方程恰好适得到的非相
12、对论波动方程恰好适用。用。薛定谔薛定谔 薛定谔把力学量看成算薛定谔把力学量看成算符,粒子的运动用波来描写,符,粒子的运动用波来描写,与之有关的力学称为波动力学与之有关的力学称为波动力学(Wave mechanics)。在建立波动。在建立波动力学的过程中,薛定谔连续发力学的过程中,薛定谔连续发表了四次著名的演讲。他把经表了四次著名的演讲。他把经典力学典力学(Classical mechanics)与几何光学与几何光学(Geometrical optics)相类比,把力学中的最小相类比,把力学中的最小作用量原理与光学中的费尔马作用量原理与光学中的费尔马Fermat原理相类比,从中找原理相类比,从中
13、找出波动与粒子的关系,逐步建出波动与粒子的关系,逐步建立起波动力学的完整体系。立起波动力学的完整体系。薛定谔还是现代生命科学的奠基人之一。薛定谔还是现代生命科学的奠基人之一。19431943年,年,5656岁的薛定谔在爱尔兰岁的薛定谔在爱尔兰Ireland首都都柏林首都都柏林Dublin的三一学院的三一学院(The Trinity College)发表了题为发表了题为“生命是什么?生命是什么?”的演讲。的演讲。在这一著名的演讲中,他提出了对生命的三点开创性认识:在这一著名的演讲中,他提出了对生命的三点开创性认识:生命来自负熵;生命来自负熵;遗传的基础是有机分子,遗传密遗传的基础是有机分子,遗传
14、密码储存于码储存于“非周期大分子非周期大分子”中;中;生命以量子规律为基础,量子跃生命以量子规律为基础,量子跃迁可以引起基因突变。迁可以引起基因突变。薛定谔明确指出,生命的根源来自负熵薛定谔明确指出,生命的根源来自负熵(Negative entropy),而不是能量。这一惊人的观点是,而不是能量。这一惊人的观点是热力学热力学(thermodynamics)的自然结论。的自然结论。薛定谔在薛定谔在“生命是什么?生命是什么?”一书中述及的另外两点一书中述及的另外两点结论,是现代生物遗传学和进化论的基础,对现代生物学结论,是现代生物遗传学和进化论的基础,对现代生物学产生了不可估量的影响。提出蛋白质双
15、螺旋结构产生了不可估量的影响。提出蛋白质双螺旋结构(Protein double helix)的沃森和的沃森和Watson克里克克里克Francis Crick年轻时年轻时都读过薛定谔的这本书。都读过薛定谔的这本书。正是这本书,吸引他们进正是这本书,吸引他们进入基因研究的工作。因此入基因研究的工作。因此薛定谔不仅是一位伟大的物薛定谔不仅是一位伟大的物理学家,而且是一位伟大的理学家,而且是一位伟大的生物学家。生物学家。19261926年年7 7月,薛定月,薛定谔应索末菲和维恩谔应索末菲和维恩Vern的的邀请访问了慕尼黑邀请访问了慕尼黑Munich大学。薛定谔做大学。薛定谔做了关于波动力学的演讲。
16、了关于波动力学的演讲。海森堡指出海森堡指出,波动力学波动力学没有引进不连续性,问没有引进不连续性,问薛定谔这怎么能解释量薛定谔这怎么能解释量子现象?他认为波动力子现象?他认为波动力学不正确。薛定谔无法学不正确。薛定谔无法作出令人满意的回答,作出令人满意的回答,很被动。很被动。1926 1926年年1010月薛定谔应玻尔之邀访月薛定谔应玻尔之邀访问哥本哈根,在会上薛定谔对波函数问哥本哈根,在会上薛定谔对波函数做了错误的解释:认为粒子是波包做了错误的解释:认为粒子是波包Wave packet,但波包会在真空中色但波包会在真空中色散散dispersion,逐渐散开而消失。,逐渐散开而消失。但是我们看
17、到的电子等粒子并但是我们看到的电子等粒子并不会散开消失,粒子怎么可能是波包不会散开消失,粒子怎么可能是波包呢?玻尔等人立刻穷追不舍,薛定谔呢?玻尔等人立刻穷追不舍,薛定谔的报告遭到连珠炮式的提问和责难。的报告遭到连珠炮式的提问和责难。德布罗意德布罗意 几天后,薛定谔怏怏不乐地回到苏黎世。他努力钻几天后,薛定谔怏怏不乐地回到苏黎世。他努力钻研海森堡的矩阵研海森堡的矩阵力学,证明了波力学,证明了波动力学与矩阵力动力学与矩阵力学本质上是一回学本质上是一回事。以后,物理事。以后,物理界就把波动力学界就把波动力学与矩阵力学统称与矩阵力学统称为量子力学,量为量子力学,量子力学的框架就子力学的框架就这样建立
18、起来了。这样建立起来了。量子力学的框架建立起来了,它告诉我们,任何微观量子力学的框架建立起来了,它告诉我们,任何微观粒子都有波粒二象性。也就是说,任何微观粒子既是粒子粒子都有波粒二象性。也就是说,任何微观粒子既是粒子同时又是波。但是,它们是什么波呢同时又是波。但是,它们是什么波呢?德布罗意、薛定谔德布罗意、薛定谔等人判断是真实的物质波。薛定谔等人认为,粒子是由大等人判断是真实的物质波。薛定谔等人认为,粒子是由大量波迭加在一起形成的波包。另一些人则认为物质波是大量波迭加在一起形成的波包。另一些人则认为物质波是大量粒子疏密不均形成的波。量粒子疏密不均形成的波。就在就在19261926年,玻恩对薛定
19、年,玻恩对薛定谔的波动力学作了新的物理解谔的波动力学作了新的物理解释。他认为薛定谔把粒子看成释。他认为薛定谔把粒子看成由大量波构成的波包的观点是由大量波构成的波包的观点是错误的。不是粒子由波构成,错误的。不是粒子由波构成,也不是粒子的疏密形成波。波也不是粒子的疏密形成波。波动力学中的波是一种几率波动力学中的波是一种几率波Probability Wave,只表示粒子只表示粒子出现的几率。出现的几率。玻恩之墓玻恩之墓 对于电子,人们做了类似于光的双对于电子,人们做了类似于光的双缝干涉实验缝干涉实验A double-slit interference experiment,即电子,即电子“双缝干涉双
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