前言:
现时同学们对“量子力学矩阵元的计算”都比较重视,同学们都想要剖析一些“量子力学矩阵元的计算”的相关内容。那么小编在网摘上搜集了一些对于“量子力学矩阵元的计算””的相关资讯,希望同学们能喜欢,同学们一起来了解一下吧!现在,“量子力学”已经应用到了很多前沿科技领域,甚至科幻领域也不乏大量借鉴,以至于有人犀利点评:“遇事不决,量子力学”。其实,量子力学的发展史更加云谲波诡,精彩纷呈,矩阵力学理论就是其中的关键突破。20世纪初,在众多伟大物理学家的努力下,量子论得到了初步发展,然而这一全新的物理学领域还需要更多新理论来支撑。1913年,尼尔斯·玻尔提出了氢原子模型,他假设在原子内部存在着行星轨道一样的结构,电子在各自轨道上运行,且以平方反比力被质子束缚,当电子从高能量轨道向低能量轨道跃迁时会发光。然而,这个模型却解释不了氢原子光谱的精细结构,也不符合一些实际现象。直到12年后,一位年轻人出场,才将相关问题推进了一大步。
▲沃纳·海森堡1925年,24岁的沃纳·海森堡在哥廷根大学担任著名物理学家马克斯·玻恩的助手,他研究的正是原子光谱问题。在推进研究的过程中,玻恩与海森堡产生了一种共同认识:现有的理论已经不能为该问题做出合理解释,必须引入一些新假说来改造现有的物理体系。海森堡想做出突破:他要尝试类比经典力学来建立一个新的理论量子力学。海森堡认为,玻尔理论中存在着两类物理量,一类是可观测的,比如原子的谱线强度以及频率;另一类则是不可观测的,如电子的位置与速度。既然如此,就应该用新的数学体系来表示这两类不同的量。没想到在一番研究后,最终展现在他眼前的是一种十分古怪的数学形式——竟像用两个“表格”做运算。海森堡对此又兴奋又困惑,这种数学形式究竟是什么?海森堡想不通,连玻恩刚看到时也迷茫了一阵,但数学底蕴深厚的玻恩很快识别出,这是数学中的矩阵理论。海森堡当时还不了解这方面的数学知识,却无意中应用了这种数学工具,这是科学史上有趣的巧合。1925年7月,在玻恩的指导下,海森堡将这古怪的研究写成了论文《关于运动学和动力学的量子力学解释》。
▲马克斯·玻恩敏锐的玻恩认为海森堡的研究具有不同寻常的意义——提出了量子力学的新形式体系。为了更快更好地呈现这种新理论,玻恩找来数学基础更佳的帕斯库尔·约尔当合作,发表了介绍量子力学思想的文章《论量子力学I》。很快,他们又和海森堡合作发表了《论量子力学 II》,这篇文章于1925年11月16日提交,阐述了用可测量的数学体系完成量子力学的系统理论,这篇文章的发表也是矩阵力学理论成熟的标志之一。矩阵力学给出了量子力学的矩阵形式,是旧量子论的一个升级,使量子理论向前发展了一大步。矩阵力学最先回答了原子领域的种种新问题,推动了当时物理学领域的进步。它的创立启发了更多科学家尝试从不同视角来研究量子力学,如埃尔文·薛定谔的“波动力学”,保罗·狄拉克的“狄拉克方程”等等。从矩阵力学起步,新发现越来越多,量子力学的大厦被逐步构筑起来,这门学科也对世界产生了越来越深入和广泛的影响。▲彭桓武
值得一提的是,我国“两弹一星”元勋彭桓武留学时期的导师也是矩阵力学的创立者之一玻恩。师生二人在场的量子力学与统计力学领域做了一系列探索性工作。1945年,彭桓武和玻恩因此共同荣获英国爱丁堡皇家学会的麦克杜加尔-布列兹班奖。彭桓武学成归国后,在“两弹”研发过程中解决了大量基础物理理论问题,为我国物理学研究做了许多开创性的工作,还为我国物理学领域培养了大批人才。如今,量子力学在我国也得到了长足发展。我国在量子计算、量子通信、量子精密测量等领域都位于国际前列。作者:王江山,系中国科学院大学人文学院博士后来源:中国科学院大学
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