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第926章 出现了对量子力学的多种解释(第6页)

量子力学利用量子态的概念来表征微观系统的状态,加深了人们对物理现实的理解。

微观系统的性质总是表现在它们与其他系统,特别是观察仪器的相互作用中。

这句话是:当用经典物理学的语言描述结果时,发现微观系统在不同条件下表现出波动模式或粒子行为,而量子态的概念表达了微观系统和仪器之间相互作用的可能性,表现为波动或粒子。

玻尔理论,玻尔理论,电子云,电子云玻尔,是量子力学的杰出贡献者。

玻尔提出了电子轨道量子化的概念。

玻尔认为原子核具有一定的能级,当原子吸收能量时,它会转变为更高的能级或激发态。

当原子释放能量时,它会转变为较低的能级或基态原子能级。

原子能级是否转变的关键是两个能级之间的差异。

根据这一理论,里德伯常数可以从理论上计算出来,并且与实验结果一致。

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玻尔的理论也由于其局限性,对较大原子的计算结果存在显着误差。

玻尔仍然保留了宏观世界中的轨道概念。

事实上,电子在空间中的坐标是不确定的。

聚集的大量电子表明,电子出现在这里的概率相对较高,而概率相对较低。

聚集在一起的许多电子可以生动地称为电子云。

泡利原理被称为电子云。

由于原则上不可能完全确定量子物理系统的状态,因此在量子力学中失去了具有相同内在性质(如质量和电荷)的粒子之间的区别。

在经典力学中,每个粒子的位置和动量是完全已知的,它们的轨迹是可以预测的。

通过测量,可以确定量子力学中每个粒子的位置和动量。

波函数表当几个粒子的波函数相互重叠时,将它们交给对方在粒子上贴标签的做法失去了意义。

相同粒子的不可区分性对多粒子系统的状态对称性、对称性和统计力学有着深远的影响。

例如,当交换两个粒子和粒子时,我们可以证明由相同粒子组成的多粒子系统的状态是不对称的,即反对称的。

处于对称态的粒子被称为玻色子,而处于反对称态的粒子则被称为费米子。

此外,自旋交换还形成具有半自旋的对称粒子,如电子、质子、中子和中子。

因此,具有整数自旋的粒子,如光子,是对称的。

这种深奥粒子的自旋对称性与统计之间的关系只能通过相对论量子场论推导出来。

它也影响着非相对论量子力学中费米子的反对称现象。

其中一个结果是泡利不相容原理,该原理指出两个费米子不能处于同一状态。

这一原理具有重大的现实意义,表明在我们由原子组成的物质世界中,电子不能同时处于同一状态。

因此,在占据最低状态之后,下一个电子必须占据第二个最低状态,直到满足所有状态。

这种现象决定了物质的物理和化学性质。

费米子和玻色子的热分布也大不相同。

玻色子遵循玻色爱因斯坦统计,而费米子遵循费米狄拉克统计。

统计历史背景、历史背景、广播。

经典物理学发展到本世纪末和本世纪初,虽然它相当复杂,但在实验中遇到了一些严重的困难。

这些困难被视为晴朗天空中的几朵乌云,引发了物质世界的变化。

下面是一些困难。

黑体辐射问题。

马克斯·普朗克,马克斯·普朗克。

在本世纪末,许多物理学家对黑体辐射非常感兴趣。

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