薛定諤的貓究竟死了沒?愛因斯坦到底為什么禿頂?量子化學,上帝也搞不定的神奇世界。
《上帝擲色子嗎?量子化學雜記》作者是曹天元。
一、光的本質(zhì)
1)微粒說:光是由細小的微粒構(gòu)成。
牛頓做了一個色散實驗,一束白光通過一個三棱鏡,折射到墻壁,就弄成了七彩光。牛頓覺得白光是不同顏色的微粒混和在一起,通過三棱鏡后這種微粒分開了。
2)波動說:光是因為介質(zhì)的震動形成的波。
托馬斯?楊做了一個雙縫干涉實驗,把一張紙置于光源和屏幕之間,這張紙上有兩條平行的空隙,光穿過空隙投到屏幕上,出現(xiàn)了“干涉白色”,這證明光是一種波動。
3)光的波粒二象性:把光看作波和粒子的混和體。
愛因斯坦用量子概念解釋了光電效應,光才能從金屬材料表面打出電子來,它要求光的能量必須被分成一份一份,這就是光子。同時,麥克斯韋電磁學等式仍然有效,光也是仍然是電磁波。
二、原子結(jié)構(gòu)模型
1)玻爾原子模型
原子核外邊有好多圈軌道量子物理如何改變世界,電子在軌道上運動,玻爾覺得,電子在軌道上的能量具有個別特定的基態(tài)。電子在基態(tài)臺階之間的上下躍遷,能夠發(fā)射或則吸收譜線。這個模型完美地解釋了氫原子波譜,但也存在著局限。
2)矩陣熱學
海森堡從可觀測的譜線、原子運動出發(fā),構(gòu)建上去用數(shù)據(jù)表格進行估算的矩陣熱學量子物理如何改變世界,因而得出量子化的基態(tài)和頻度,尤其是可以估算有兩個電子的氦原子的譜線。
3)波動熱學
薛定諤見到德布羅意的物質(zhì)波假定以后,很快用精典熱學的微分等式寫成了薛定諤波動多項式。這個等式引入了波函數(shù),把電子看成一種波的震動,這些波如同兩端固定的琴弦一樣,震動模式是量子化的,因而可以估算原子波譜。
三、量子狀態(tài)本質(zhì)
1)奧斯陸提出的“概率解釋”
克拉科夫覺得,薛定諤的波函數(shù)描述的是電子在各個位置出現(xiàn)的機率。電子本身不會像奶油一樣擴充開來,但它出現(xiàn)的位置是隨機的,總體上機率像一個波,根據(jù)波函數(shù)分布。
2)海森堡的“不確定性原理”
先觀測粒子的位置,都會影響它的速率,反過來,檢測速率又會影響到位置。由于任何的檢測行為都須要用一個工具來進行,例如用光去照射粒子。用于偵測的光子必須撞到這個粒子上,才才能曉得這個粒子的狀態(tài);并且在撞到的同時,它也早已改變了粒子的狀態(tài)。所以想要同時高精度地檢測這兩個化學量是辦不到的,甚至絕對精確地檢測某一個數(shù)學量也是辦不到的。
3)玻爾的“互補原理”
玻爾在1928年提出了“互補原理”,討論任何事物都要結(jié)合特定的觀測手段才有意義。跟精典數(shù)學學、經(jīng)典哲學不一樣,量子世界里,沒有獨立存在的客觀世界,主觀和客觀產(chǎn)生一個統(tǒng)一不可分割的整體。物質(zhì)不同的形態(tài)既互斥又互補。