遗传与变异(11)——量子力学(1)
2013-04-19 05:15阅读:
量子力学
1927年第五次
索尔维会议,此次会议主题为“
电子和
光子”,世界上最主要的物理学家聚集在一起讨论新近表述的量子理论。
量子力学是描写微观
物质的一个
物理学理论,与
相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,许多物理学理论和科学如
原子物理学、
固体物理学
、
核物理学和
粒子物理学以及其它相关的学科都是以量子力学为基础。
19世纪末,
经典力学和
经典电动力学在描述微观系统时的不足越来越明显。量子力学是在20世纪初由
马克斯·普朗克、
尼尔斯·玻尔、
沃纳·海森堡、
埃尔温·薛定谔、
沃尔夫冈·泡利、
路易·德布罗意、
马克斯·玻恩、
恩里科·费米、
保罗·狄拉克等一大批物理学家共同创立的。通过量子力学的发展人们对物质的结构以及其相互作用的见解被革命化地改变。通过量子力学许多现象才得以真正地被解释,新的、无法直觉想象出来的现象被预言,但是这些现象可以通过量子力学被精确地计算出来,而且后来也获得了非常精确的实验证明。除通过
广义相对论描写的
引力外,至今所有其它物理
基本相互作用均可以在量子力学的框架内描写(
量子场论)。
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关键现象
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光与物质的相互作用
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黑体辐射
普朗克被公认为量子力学之父。
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黑体辐射
19世纪末,许多物理学家对
黑体辐射非常感兴趣。
黑体是一个理想化了的物体,它可以吸收所有照射到它上面的辐射,并将这些辐射转化为热辐射,这个热辐射的光谱特征仅与该黑体的温度有关。但从经典物理学出发得出的有关二者间关系的公式(维恩公式和瑞利公式)与实验数据不符(被称作“
紫外灾变”)。1900年10月,
马克斯·普朗克通过插值维恩公式和瑞利公式,得出了一个于实验数据完全吻合的黑体辐射的
普朗克公式。但是在诠释这个公式时,通过将物体中的原子看作微小的
量子谐振子,他不得不假设这些原子谐振子的能量,不是连续的,而是离散的(经典物理学的观点恰好相反):
这里 是一个整数, 是一个自然常数。(后来证明正确的公式,应该以 来代替 ,参见
零点能量)。1900年,普朗克在描述他的辐射能量子化的时候非常地小心,他仅假设被吸收和放射的辐射能是量子化的。今天这个新的自然常数被称为
普朗克常数来纪念普朗克的贡献。其值为
Js 。
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光电效应
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光电效应
1905年,
阿尔伯特·爱因斯坦通过扩展普朗克的量子理论,提出不仅仅物质与电磁辐射之间的相互作用是量子化的,而且量子化是一个基本物理特性的理论。通过这个新理论,他得以解释
光电效应。
海因里希·鲁道夫·赫兹和
菲利普·莱纳德等人的实验,发现通过光照,可以从金属中打出电子来。同时他们可以测量这些电子的动能。不论入射光的强度,只有当光的频率,超过一个临限值后,才会有电子被射出。此后被打出的电子的动能,随光的频率线性升高,而光的强度仅决定射出的电子的数量。爱因斯坦提出了光的量子(
光子这个名称后来才出现)的理论,来解释这个现象。光的量子的能量为
在光电效应中这个能量被用来将金属中的电子射出(
功函数)
和加速电子(动能):
这里 是电子的质量,
是其速度。假如光的频率太小的话,那么它无法使得电子越过逸出功,不论光强有多大。照射时间有多长,都不会发生光电效应,而入射光的频率高于极限频率时,即使光不够强,当它射到金属表面时也会观察到光电子发射.
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原子结构
氢原子的
电子云的
概率密度:从上向下为主量子数
n(1、2、3),从左向右为方位角量子数
l(s、p、d)
20世纪初
卢瑟福模型是当时被认为正确的
原子模型。这个模型假设带负电荷的电子,像行星围绕太阳运转一样,围绕带正电荷的
原子核运转。在这个过程中
库仑力与
离心力必须平衡。但是这个模型有两个问题无法解决。
首先,按照经典电磁学,这个模型不稳定。按照电磁学,电子不断地在它的运转过程中被加速,同时应该通过放射电磁波丧失其能量,这样它很快就会坠入原子核。其次原子的
发射光谱,由一系列离散的发射线组成,比如
氢原子的发射
光谱由一个
紫外线系列(
来曼系)、一个可见光系列(
巴耳麦系)和其它的
红外线系列组成。按照经典理论原子的发射谱应该是连续的。
1913年,
尼尔斯·玻尔提出了以他名字命名的
玻尔模型,这个模型为原子结构和光谱线,给出了一个理论原理。玻尔认为电子只能在一定能量
的轨道上运转。假如一个电子,从一个能量比较高的轨道( ),跃到一个能量比较低的轨道( )上时,它发射的光的频率为
通过吸收同样频率的光子,可以从低能的轨道,跃到高能的轨道上。
玻尔模型可以解释
氢原子,改善的玻尔模型,还可以解释只有一个电子的离子,即
He
+, Li
2+, Be
3+
等。但无法准确地解释其它原子的物理现象。
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物质衍射
外村彰的
衍射试验结果
1919年
克林顿·戴维森等人,首次成功地使用电子进行了
衍射试验,
路易·德布罗意由此提出粒子拥有波性,其波长与其动量相关
。
简单起见这里不详细描写戴维森等人的试验,而是描写电子的
双缝实验。通过这个试验,可以非常生动地体现出多种不同的量子力学现象。
右图显示了这个试验的结果:
- 打在屏幕上的电子是点状的,这个现象与一般感受到的点状的粒子相同。