假定我们有一个氢原子,并且要测量电子的位置;我们肯定不能精确地预言电子的位置,不然动量将会扩展到无限大。这就是说,电子离原子核的距离通常大约为a。我们对原子的总能量取极小值来确定a。...
2023-12-01 理论教育
假定我们有一个氢原子,并且要测量电子的位置;我们肯定不能精确地预言电子的位置,不然动量将会扩展到无限大。这就是说,电子离原子核的距离通常大约为a。我们对原子的总能量取极小值来确定a。...
2023-12-01 理论教育
我们简单地谈谈量子力学的某些哲学含义。通常这种问题总是有两个方面:一个是作为物理学的哲学的含义,另一个是把哲学问题外推到其他领域。在把和科学有关的哲学观念引申到其他领域中去时,它们往往完全被歪曲了。所以,对经典物理学家来说恰当地按照这样的程序进行是完全合理的,从而假设位置——对垒球来说显然具有某种意义——对于电子来说也具有某种意义。...
2023-12-01 理论教育
“量子力学”描述物质和光的行为的各方面细节,特别是发生在原子尺度上的事件。又譬如,在历史上,电子起先被认为像粒子,后来发现它在许多方面的性质像波。原子客体的量子行为都是相同的,它们都是“粒子波”,或者随便什么你愿意称呼的名称。我们选择用来考察的现象不可能,绝对不可能,以任何经典方式来解释,但它却包含了量子力学的核心。在告诉你它怎样起作用的同时,我们也将告诉你所有量子力学的基本特色。...
2023-12-01 理论教育
现在我们想象一个用电子做的类似实验。在这个电子的实验中,我们注意到的第一件事是听到探测器发出尖锐的“卡嗒”声。与子弹的实验一样,我们现在开始从实验上寻找下列问题的答案:“‘整颗’电子到达后障上离中心之距离为不同的z处的相对概率是多少?”像前面一样,在保持电子枪稳定工作的情况下,我们可以从观察“卡嗒”声出现的速率来得出相对概率。...
2023-12-01 理论教育
比方说,假如电子采取经过小孔2的路径,如图1—4上画出来的,我们应当看到来自图中标有A的位置附近出现闪光。如果电子经过小孔1,我们可以预料在上面的小孔附近将看到闪光。假如发生这样的情形,我们看到在两个位置上同时出现闪光,那是因为电子分成了两半……。我们观察到的第一件事是电子经过时所散射出的闪光并没有变弱。这就解释了为什么在灯光暗淡时有些电子没有被“看到”就跑了过去。当电子经过时,周围正好没有光子。...
2023-12-01 理论教育