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普朗克常数

2017-09-29 5页 doc 17KB 53阅读

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普朗克常数普朗克常数 震动的微粒子 的解说者——量子论 普朗克常数记为 h ,是一个物理常数,用以描述量子大小。在量子力学中占有重要的角 色,马克斯?普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收 不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量 叫做能量子,每一份能量子等于hv,v为辐射电磁波的频率,h为一常量,叫为普朗克常数。 普朗克常数 的值约为:6.626196×10^-34 J?s 其中为能量单位为焦(J)。 普朗克常数的物理单位为能量乘上时间,也可视为动量乘...
普朗克常数
普朗克常数 震动的微粒子 的解说者——量子论 普朗克常数记为 h ,是一个物理常数,用以描述量子大小。在量子力学中占有重要的角 色,马克斯?普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收 不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量 叫做能量子,每一份能量子等于hv,v为辐射电磁波的频率,h为一常量,叫为普朗克常数。 普朗克常数 的值约为:6.626196×10^-34 J?s 其中为能量单位为焦(J)。 普朗克常数的物理单位为能量乘上时间,也可视为动量乘上位移量: (牛顿(N)?米(m)?秒(s))为角动量单位 由于计算角动量时要常用到h/2π这个数,为避免反复写 2π 这个数,因此引用另一个常用的量为 约化普朗克常数 (reduced Planck constant),有时称为 狄拉克常数 (Dirac constant),纪念保罗?狄拉克: h(这个h上有一条斜杠)=h/2π 约化普朗克常量(又称合理化普朗克常量)是角动量的最小衡量单位。 其中 π 为圆周率常数 pi。 念为 "h-bar" 。 普朗克常数用以描述量子化,微观下的粒子,例如电子及光子,在一确定的物理性质下 具有一连续范围内的可能数值。例如,一束具有固定频率 ν 的光,其能量 E 可为: 有时使用角频率 ω=2πν : 许多物理量可以量子化。譬如角动量量子化。 J 为一个具有旋转不变量的系统全部的角 动量, Jz 为沿某特定方向上所测得的角动量。其值: 因此, 可称为 "角动量量子"。 普朗克常数也使用于海森堡不确定原理。在位移测量上的不确定量(标准差) Δx ,和同方向在动量测量上的不确定量 Δp,有如下关系: 还有其他组物理测量量依循这样的关系,例如能量和时间。 普朗克常数的提出 普 朗克演讲的内容是关于物体热辐射的规律,即关于一定温度的物体发出的热辐射在不同频率 上的能量分布规律。普朗克对于这一问题的研究已有 6 个年头了,今天他将公布自己关于热 辐射规律的最新研究结果。普朗克首先了他在两个月前发现的辐射定律,这一定律与最 新的实验结果精确符合(后来人们称此定律为普朗克定律)。然后,普朗克指出,为了推导出 这一定律,必须假设在光波的发射和吸收过程中,物体的能量变化是不连续的,或者说,物 体通过分立的跳跃非连续地改变它们的能量,能量值只能取某个最小能量元的整数倍。为此, 普朗克还引入了一个新的自然常数 h = 6.626196×10^-34 J?s(即6.626196×10^-27erg?s, 因为1erg=10^-7J)。这一假设后来被称为能量量子化假设,其中最小能量元被称为能量量子, 而常数 h 被称为普朗克常数?。 于是,在一次普通的物理学会议上,在与会者们的不经意间,普朗克首次指出了热辐射 过程中能量变化的非连续性。今天我们知道,普朗克所提出的能量量子化假设是一个划时代 的发现,能量子的存在打破了一切自然过程都是连续的经典定论,第一次向人们揭示了自然 的非连续本性。普朗克的发现使神秘的量子从此出现在人们的面前,它让物理学家们即兴奋, 又烦恼,直到今天。 物体通过分立的跳跃非连续地改变它们的能量呢,但是,怎么会这样呢?物体能量的变 化怎么会是非连续的呢?根据我们熟悉的经典理论,任何过程的能量变化都是连续的,而且 光从光源中也是连续地、不间断地发射出来的。 没有人愿意接受一个解释不通的假设?,尤其是严肃的科学家。因此,即使普朗克为了 说明物体热辐射的规律被迫假设能量量子的存在,但他内心却无法容忍这样一个近乎荒谬的 假设。他需要理解它!就象人们理解牛顿力学那样。于是,在能量量子化假设提出之后的十 余年里,普朗克本人一直试图利用经典的连续概念来解释辐射能量的不连续性,但最终归于 失败。1931 年,普朗克在给好友伍德(Willias Wood)的信中真实地回顾了他发现量子的不 情愿历程,他写道,“简单地说,我可以把这整个的步骤描述成一种孤注一掷的行动,因为我 在天性上是平和的、反对可疑的冒险的,然而我已经和辐射与物质之间的平衡问题斗争了六 年(从 1894 年开始)而没有得到任何成功的结果。我明白,这个问题在物理学中是有根本 重要性的,而且我也知道了描述正常谱(即黑体辐射谱)中的能量分布的公式,因此就必须 不惜任何代价来找出它的一种理论诠释,不管那代价有多高。”? 1919 年,索末菲在他的《原子构造和光谱线》一书中最早将 1900 年 12 月 14 日称为 “量子理论的诞辰”,后来的科学史家们将这一天定为了量子的诞生日?。 普朗克曾经说过一句关于科学真理的真理,它可以叙述为“一个新的科学真理取得胜利并不是通过让它 的反对者们信服并看到真理的光明,而是通过这些反对者们最终死去,熟悉它的新一代成长 起来。”这一断言被称为普朗克科学定律,并广为流传。 普朗克的著作和论文 《论热力学的第二定律》1879年 《论维恩光谱方程的完善》1900年 《论正常光谱中的能量分布》1900年 《热辐射讲义》1906年 《关于正常光谱的能量分布定律的理论》1900年 新的观点 物质世界能产生普朗克常数,这一定有所原因。有新的观点认为带电粒子做圆周运动时,只要向心力是与到圆心的 距离的三次方成反比,就能产生一个常数,这个常数乘以圆周运动频率等于带电粒子动能。 如果电子受到这种向心力,那么这个常数就是普朗克常数。通过对电荷群的研究证实电子是 受到这种向心力的。详情请进入文后的参考资料链接。 量子力学诠释:霍金膜上的四维量子论 爱因斯坦的诠释 类似10维或11维的“ 弦论”=振动的弦 、震荡中的象弦一样的微小物体。 霍金膜上四维世界的量子理论的近代诠释(邓宇等,80年代): 振动的量子(波动的量子=量子鬼波)=平动 微粒子的振动 ;振动的微粒子;震荡中的象量子(粒子)一样的微小物体。 波动量子=量子的波动=微粒子的平动+振动 =平动+振动 =矢量和 量子鬼波的DENG'S诠释:微粒子(量子) 平动与振动的矢量和 粒子波、量子波=粒子的震荡( 平动粒子的震动 )
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