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1、海森堡不確定性原理物理學(xué)史呂倞海森堡韋納海森堡(Werner Heisenberg)德國(guó)理論物理和原子物理學(xué)家、量子力學(xué)的創(chuàng)立者,1932年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者,“哥本哈根學(xué)派”代表性人物, 主要貢獻(xiàn) 他對(duì)物理學(xué)的主要貢獻(xiàn)是給出了量子力學(xué)的矩陣形式(矩陣力學(xué)),提出了“測(cè)不準(zhǔn)原理”(又稱(chēng)“不確定性原理”)和S矩陣?yán)碚摰取K牧孔诱摰奈锢韺W(xué)基礎(chǔ)是量子力學(xué)領(lǐng)域的一部經(jīng)典著作。韋納海森堡 - 履歷 1901年12月5日生于維爾茲堡; 1923年在慕尼黑大學(xué)A.索末菲的指導(dǎo)下獲博士學(xué)位,同年赴格丁根隨尼爾斯.玻爾研究3年; 19271941年任萊比錫大學(xué)教授; 19421945年任柏林威廉物理研究所所
2、長(zhǎng); 第二次世界大戰(zhàn)后任普朗克物理和天體物理研究所所長(zhǎng); 1976年2月1日卒于慕尼黑。韋納海森堡 - 研究 海森堡不確定性原理(Heisenberg uncertainty principle)又名“測(cè)不準(zhǔn)原理”、“不確定關(guān)系”是量子力學(xué)的一個(gè)基本原理,由德國(guó)物理學(xué)家海森堡于1927年提出。 該原理表明:一個(gè)微觀粒子的某些物理量(如位置和動(dòng)量,或方位角與動(dòng)量矩,還有時(shí)間和能量等),不可能同時(shí)具有確定的數(shù)值,其中一個(gè)量越確定,另一個(gè)量的不確定程度就越大。測(cè)量一對(duì)共軛量的誤差的乘積必然大于常數(shù) h/2 (h是普朗克常數(shù)),它反映了微觀粒子運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律,是物理學(xué)的重要原理。 海森堡不確定性原理
3、- 歷史1925年6月,維爾納海森堡發(fā)表了論文Quantum-Theoretical Re-interpretation of Kinematic and Mechanical Relations,從而創(chuàng)立了矩陣力學(xué)。舊量子論漸漸式微,現(xiàn)代量子力學(xué)正式開(kāi)啟。矩陣力學(xué)大膽地假設(shè),粒子的量子運(yùn)動(dòng)并不明確。在原子里的電子并不是移動(dòng)于明確的軌道,而是模糊不清,無(wú)法直接觀察的軌域。其對(duì)于時(shí)間的傅里葉變換只涉及離散的頻率。 海森堡在論文里提出,只有在實(shí)驗(yàn)里能夠觀測(cè)到的物理量才有物理意義,才可以用理論描述其物理行為,其它的都是無(wú)稽之談。因此,他避開(kāi)任何涉及粒子運(yùn)動(dòng)軌道的詳細(xì)計(jì)算,例如,粒子隨著時(shí)間而改變的運(yùn)
4、動(dòng)位置。因?yàn)椋@運(yùn)動(dòng)軌道是無(wú)法直接觀測(cè)到的。他專(zhuān)注于研究電子躍遷時(shí),所發(fā)射的光的離散頻率和強(qiáng)度。他計(jì)算出代表位置與動(dòng)量的無(wú)限矩陣。因電子躍遷而產(chǎn)生的發(fā)射光波的強(qiáng)度,能夠正確地用這些矩陣來(lái)預(yù)測(cè)。1925年6月,海森堡的上司馬克斯玻恩,在閱讀了海森堡交給他發(fā)表的論文后,發(fā)覺(jué)了位置與動(dòng)量無(wú)限矩陣有一個(gè)很顯著的性質(zhì),那就是,它們不互相對(duì)易,稱(chēng)為正則對(duì)易關(guān)系。那時(shí),物理學(xué)家還沒(méi)能很清楚地了解這重要的結(jié)果。因此,無(wú)法給予一個(gè)合理的物理詮釋。 1926年5 月,海森堡被任聘為哥本哈根大學(xué)玻爾理論物理學(xué)院(Bohrs Institute) 的講師,幫尼爾斯玻爾做研究。1927年,海森堡發(fā)現(xiàn)了不確定性原理,從而
5、為后來(lái)知名的哥本哈根詮釋奠定了的堅(jiān)固的基礎(chǔ)。海森堡證明,對(duì)易關(guān)系可以導(dǎo)引出不確定性,或者,使用玻爾的術(shù)語(yǔ),互補(bǔ)性(complementarity)。 1929年,羅伯森研究出,怎樣在一般狀況下,從對(duì)易關(guān)系求出不確定關(guān)系式。海森堡不確定性原理 - 實(shí)驗(yàn)認(rèn)證 不確定性原理是通過(guò)一些實(shí)驗(yàn)來(lái)論證的。設(shè)想用一個(gè)射線(xiàn)顯微鏡來(lái)觀察一個(gè)電子的坐標(biāo),因?yàn)樯渚€(xiàn)顯微鏡的分辨本領(lǐng)受到波長(zhǎng)的限制,所用光的波長(zhǎng)越短,顯微鏡的分辨率越高,從而測(cè)定電子坐標(biāo)不確定的程度q就越小,所以q。但另一方面,光照射到電子,可以看成是光量子和電子的碰撞,波長(zhǎng)越短,光量子的動(dòng)量就越大,所以有p1/。經(jīng)過(guò)一番推理計(jì)算,海森伯得出:qp=h/4
6、。 在位置被測(cè)定的一瞬,即當(dāng)光子正被電子偏轉(zhuǎn)時(shí),電子的動(dòng)量發(fā)生一個(gè)不連續(xù)的變化,因此,在確知電子位置的瞬間,關(guān)于它的動(dòng)量我們就只能知道相應(yīng)于其不連續(xù)變化的大小的程度。于是,位置測(cè)定得越準(zhǔn)確,動(dòng)量的測(cè)定就越不準(zhǔn)確,反之亦然。 海森伯還通過(guò)對(duì)確定原子磁矩的斯特恩-蓋拉赫實(shí)驗(yàn)的分析證明,原子穿過(guò)偏轉(zhuǎn)所費(fèi)的時(shí)間T越長(zhǎng),能量測(cè)量中的不確定性E就越小。再加上德布羅意關(guān)系=h/p,海森伯得到ETh,并且作出結(jié)論:能量的準(zhǔn)確測(cè)定如何,只有靠相應(yīng)的對(duì)時(shí)間的測(cè)不準(zhǔn)量才能得到。海森堡測(cè)不準(zhǔn)原理也許將被打破 研究人員認(rèn)為,在不久的未來(lái)量子存儲(chǔ)器出現(xiàn)之后,利用量子存儲(chǔ)器一對(duì)糾纏態(tài)的粒子能夠被同時(shí)精確測(cè)量位置和動(dòng)量。 根
7、據(jù)發(fā)表在自然物理學(xué)雜志的一篇論文,研究人員聲稱(chēng)一種量子存儲(chǔ)器或能打破海森堡測(cè)不準(zhǔn)原理的限制。研究人員指出,當(dāng)兩個(gè)粒子糾纏,對(duì)其中一個(gè)粒子的一個(gè)變量的閱讀會(huì)導(dǎo)致這對(duì)粒子的波函數(shù)坍縮,從而給予所有變量有限的值選擇。因此,通過(guò)利用量子糾纏的過(guò)程,使用兩個(gè)粒子去計(jì)算出一個(gè)粒子的完整量子態(tài)是完全可能的,他們可以測(cè)量出不能同時(shí)精確測(cè)量的位置和動(dòng)量值。測(cè)量也許不是十分精確,但這無(wú)疑打破了海森堡測(cè)不準(zhǔn)原理的限制。矩陣力學(xué) - 矩陣力學(xué)矩陣力學(xué)是海森堡博士提出的主要由海森伯、約爾丹、玻恩、泡利、玻爾發(fā)展,他用觀察量原子輻射出來(lái)的光的頻率、強(qiáng)度等,就等于知道了電子在原子中的軌道的模型,以比較簡(jiǎn)單的線(xiàn)性諧振子作為提
8、出新理論為出發(fā)點(diǎn),按經(jīng)典力學(xué),任意一個(gè)單一的周期性系統(tǒng),(其坐標(biāo)可用傅里葉級(jí)數(shù)展開(kāi))用數(shù)集坐標(biāo)(qmk=Amke(imkt)來(lái)表示滿(mǎn)足原子光譜組合原則. qmkAv與坐標(biāo)qkn=A相乘可用如下列數(shù)集表示:Cmneiwmnt=AmkAkne i(mk+kn)t-mk,kn為下標(biāo) 或者Cmn =AmkAkn。-mn,mk,kn為下標(biāo)。這正是代數(shù)中的矩陣。所以叫矩陣力學(xué),在矩陣力學(xué)中 用量子力學(xué)的泊松括號(hào)表示量子力學(xué)的運(yùn)動(dòng)方程,即q=q,H,P=P,H,其中H為量子體系的哈密頓矩陣。 總之,矩陣力學(xué)講的是如下內(nèi)容 任何物理量都用一個(gè)厄密矩陣表示。物理系統(tǒng)的哈密頓量也用一個(gè)厄密矩陣表示,并為坐標(biāo)和動(dòng)量矩陣的函數(shù)。 坐標(biāo)矩陣X和動(dòng)量矩陣Px滿(mǎn)足下列對(duì)易關(guān)系。(Px,X)PxXXPx=-ihE(E為單位矩陣)。 系統(tǒng)的正則運(yùn)動(dòng)方程是X=X,H,Px=Px,H。 物理系統(tǒng)(如原子)的光譜線(xiàn)頻率由hvmn=Emm-Enn決定。Emm為H的本征值。評(píng)價(jià) 真理往往掌握在少數(shù)人手中。謝謝