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德布罗意关系 德布罗意关系的两个公式

IT资讯
日期·2024-10-10 09:08

一切微观粒子都具有 德布罗意公式?

德布罗意公式是p=hν/c=h/λp是动量,h是普朗克常数6.626196×10^-34J·s,ν是频率,c是光速,λ是波长 德布罗意于1924年提出,微观粒子也具有波动性,他根据光波与光子之间的关系,把微观粒子的粒子性质(能量E和动量p)与波动性质(频率ν和波长λ)用所谓德布罗意关系联系起来了,即 E= hν,而E=mc^2,得hν=mc^2,又p=mchν=pc

德布罗意关系 德布罗意关系的两个公式德布罗意关系 德布罗意关系的两个公式


一切微观粒子都具有 德布罗意公式?

德布罗意公式是p=hν/c=h/λp是动量,h是普朗克常数6.626196×10^-34J·s,ν是频率,c是光速,λ是波长 德布罗意于1924年提出,微观粒子也具有波动性,他根据光波与光子之间的关系,把微观粒子的粒子性质(能量E和动量p)与波动性质(频率ν和波长λ)用所谓德布罗意关系联系起来了,即 E= hν,而E=mc^2,得hν=mc^2,又p=mchν=pc

物质波(德布罗意波)和引力波有何异同?

1、引用一个形象的比喻:除了名字里都有一个波字,这两个东西完全没有关系,区别类似于双肩包和小笼包。

2、引力波。爱因斯坦的广义相对论,核心思想在于物体质量可以影响物体附近的时空结构,而万有引力是在特殊的时空结构中物体惯性的一种表现。

3、对于运动的物体,其质量对周围时空的影响显然也是不断变化的,它们会向水波一样传递出去,这种传递的时空结构就叫引力波。我们可以通过观察时空中物体的运动来确定是否有引力波传播过来。

4、物质波。人们发现光有时候表现出波的性质(可以干涉,衍射等),有时候表现出粒子的性质(携带不连续的能量)。后来德布罗意猜想所有的物质都可以既表现出粒子性,又表现出波动性。称之为物质波。根据德布罗意的理论,我们能看到的大的物体波动性非常不显著,以至于我们根本看不出来。但是对于微观粒子,比如电子,就可以做实验验证它是否有波动性。实验证明德布罗意是正确的。物质波实际上是对所有物体波动性的一种描述。

5、当然,不排除以后可能出现的某种理论(比如量子引力理论)或实验现象发现这两者之间实际上存在紧密的联系这种可能。

物质波(德布罗意波)和引力波有何异同?

1、引用一个形象的比喻:除了名字里都有一个波字,这两个东西完全没有关系,区别类似于双肩包和小笼包。

2、引力波。爱因斯坦的广义相对论,核心思想在于物体质量可以影响物体附近的时空结构,而万有引力是在特殊的时空结构中物体惯性的一种表现。

3、对于运动的物体,其质量对周围时空的影响显然也是不断变化的,它们会向水波一样传递出去,这种传递的时空结构就叫引力波。我们可以通过观察时空中物体的运动来确定是否有引力波传播过来。

4、物质波。人们发现光有时候表现出波的性质(可以干涉,衍射等),有时候表现出粒子的性质(携带不连续的能量)。后来德布罗意猜想所有的物质都可以既表现出粒子性,又表现出波动性。称之为物质波。根据德布罗意的理论,我们能看到的大的物体波动性非常不显著,以至于我们根本看不出来。但是对于微观粒子,比如电子,就可以做实验验证它是否有波动性。实验证明德布罗意是正确的。物质波实际上是对所有物体波动性的一种描述。

5、当然,不排除以后可能出现的某种理论(比如量子引力理论)或实验现象发现这两者之间实际上存在紧密的联系这种可能。

量子力学两位创始人?

量子力学不是两个人创立的,而是一批人创立的。

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、·德布罗意、马克斯·玻恩、恩里科·费米、保罗·狄拉克、阿尔伯特·爱因斯坦、康普顿等一大批物理学家共同创立的。

量子力学的发展革命性地改变了人们对物质的结构以及其相互作用的认识。量子力学得以解释许多现象和预言新的、无法直接想象出来的现象。

这些现象后来也被非常的实验证明。除通过广义相对论描写的引力外,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。

量子力学并没有支持自由意志,只是于微观世界物质具有概率波等存在不确定性,不过其依然具有稳定的客观规律,不以人的意志为转移,否认宿命论。

,这种微观尺度上的随机性和通常意义下的宏观尺度之间仍然有着难以逾越的距离。第二,这种随机性是否不可约简难以证明,事物是由各自独立演化所组合的多样性整体,偶然性与必然性存在辩证关系。

自然界是否真有随机性还是一个悬而未决的问题,对这个鸿沟起决定作用的就是普朗克常数,统计学中的许多随机的例子,严格说来实为决定性的。

在量子力学中,一个物理体系的状态由波函数表示,波函数的任意线性叠加仍然代表体系的一种可能状态。对应于代表该量的算符对其波函数的作用;波函数的模平方代表作为其变量的物理量出现的几率密度。

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