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文檔簡介

一.近代量子物理發(fā)展史1.陰極射線管(克魯克斯管或希托夫管)時(shí)間:19世紀(jì)70年頭人物:克魯克斯(W.Crookes)--------英國

發(fā)覺:當(dāng)水銀管內(nèi)處于低壓(接近真空)狀態(tài)時(shí),管內(nèi)的氣態(tài)物質(zhì)發(fā)出的光消逝,并出現(xiàn)驚異的現(xiàn)象:陰極旁邊出現(xiàn)了一段不發(fā)光的黑暗區(qū)域,原來連續(xù)的光柱斷開了,照舊發(fā)光的一段光柱也像魚鱗一樣閃爍不定。再抽下去,黑暗的區(qū)域越來越長,似乎由陰極伸出來一股暗流,把發(fā)光區(qū)域越壓越短,最終,暗區(qū)壓到陽極上,整個(gè)光柱就全部消逝了。但在陰極對面的玻璃管壁上出現(xiàn)了綠色熒光并特殊清晰。這種陰極放射出來的射線,肉眼看不見,但能在玻璃管壁上產(chǎn)生輝光或熒光,科學(xué)家把這個(gè)奇異的綠色熒光稱為陰極射線。請問這種綠色熒光原委是什么?有人認(rèn)為它像一般的光線一樣是以太中的波動(dòng),也有人認(rèn)為它是有陰極放射的帶負(fù)電的粒子所組成。布魯克斯陰極射線管問題:這個(gè)陰極射線原委是什么?現(xiàn)象一:克魯克斯拿起一塊馬蹄形磁鐵跨置在管子的中部,奇跡出現(xiàn)了,十字形的陰影發(fā)生了偏移!所得的結(jié)論:陰極射線根本不是光線,而是一種帶電的原子。否則,它們怎么會(huì)受到磁場的影響呢?現(xiàn)象二:湯姆遜在管子的中間添了一對金屬電極D和E,并在電極D和E上加上確定的電壓后,發(fā)覺陰極射線就偏離中點(diǎn)到達(dá)一邊,當(dāng)電壓反向時(shí),偏到另外一邊,從偏轉(zhuǎn)的方向清晰地表明:陰極射線是帶負(fù)電的。和克魯克斯的結(jié)論一樣?,F(xiàn)象三:無論接受何種種類的陰極物質(zhì),何種種類的管內(nèi)氣體,測量后發(fā)覺帶電粒子的荷質(zhì)比都不變,并且它比帶電氫原子的荷質(zhì)比值大1700倍,1897年湯姆遜又接受英國物理學(xué)家威爾遜獨(dú)創(chuàng)的云室,即帶電粒子可以作為一個(gè)核心使它四周的水蒸汽凝成小水滴的方法測量了陰極射線粒子所帶的電荷值;并發(fā)覺它與稀溶液電解中一個(gè)氫原子所攜帶的電荷是相等的。這樣,最終確定了陰極射線粒子——人們給它起了一個(gè)名字叫“電子”。電子的質(zhì)量比氫原子小1700倍。最終結(jié)論:從陰極出來的射線事實(shí)上是帶負(fù)電的電子,并且進(jìn)一步表明:原子并不是物質(zhì)可分性的最終極限,從原子中還可以進(jìn)一步分出電子。從今,人們打開了奇異的原子世界的大門,物理學(xué)進(jìn)入了微觀世界的新紀(jì)元。在很多科學(xué)家的試驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上,湯姆遜最終發(fā)覺了電子的存在。使得湯姆遜成為最先打開通向基本粒子物理學(xué)大門的偉人。湯姆遜它當(dāng)時(shí)運(yùn)用的試驗(yàn)裝置2倫琴射線1895年11月8日傍晚,倫琴探討陰極射線,為了防止外界光線對放電管的影響,也為了不使管內(nèi)的可見光漏出管外,他把房間全部弄黑,還用黑色硬紙板給放電管做了個(gè)封套,為了檢查封套是否漏光,他給放電管接上電源,他看到封套沒有漏光而特殊滿足.可是當(dāng)他切斷電源后,卻意外地發(fā)覺:

一米以外的鍍了氰亞鉑酸鋇的紙作成的熒光屏上出現(xiàn)了一種暗淡的綠光,他特殊驚異,因?yàn)殛帢O射線只能在空氣中進(jìn)行幾個(gè)厘米,這是別人和他自己的試驗(yàn)早已證明的結(jié)論.他接著試驗(yàn),又發(fā)覺這種X射線還能使很多化學(xué)制品發(fā)光,能穿透很多物質(zhì),特殊是能干脆穿過肌肉但不能透過骨骼,能直線運(yùn)行,并不會(huì)因磁場的作用而發(fā)生偏移倫琴射線管內(nèi)抽成真空,K是陰極,由鎢制的燈絲組成,A是陽極,是由鎢或鉑做成的傾斜靶面,通過變壓器供應(yīng)鎢絲電壓,使陰極發(fā)熱,射出熱電子,把管的陰陽兩極接到幾萬伏的高壓電源上,使鎢絲射出的熱電子在電場力作用下加速,以很大的速度射到陽極的靶面上隧然停止,這時(shí)金屬表面就會(huì)射出倫琴射線來倫琴a.倫琴射線原委是什么?它是波還是粒子?

b.若是波,就能產(chǎn)生干涉條紋,為什么始終沒有找到,若假設(shè)X射線的波長過短,僅為可見光的千分之一或更小,那又要如何才能找到這種干涉條紋?

C.要制作間隔縮小1000倍的光柵,當(dāng)時(shí)的工藝明顯無法實(shí)現(xiàn),怎么辦?問題:1910年,勞厄與埃瓦爾德在公園閑逛,依據(jù)埃瓦爾德博士論文中提出的想法,在晶體內(nèi)部會(huì)存在著某些振動(dòng)的振子,這些振子或許是按特定的規(guī)則排列的,它們吸取并重新放射光。勞厄突然想到,這些振子的空間距離會(huì)有多近呢?并立刻產(chǎn)生了一種新穎 的思想,即晶體可能為他供應(yīng)用倫琴射線獲得干涉條紋所須要的超精細(xì)衍射光柵。他立刻設(shè)計(jì)了一種簡潔的試驗(yàn)裝置:用X射線束通過小孔射向藍(lán)色硫酸銅晶體,并在晶體后面放上了一張敏感的照相底片。即X射線的波長和晶體中原子的距離相當(dāng)時(shí)可發(fā)生干涉。勞厄試驗(yàn)裝置發(fā)生了衍射現(xiàn)象的勞厄圖試驗(yàn)結(jié)果:在灰暗的背景上出現(xiàn)了亮點(diǎn)組成的有規(guī)則的環(huán)狀圖案。試驗(yàn)分析:這些由X射線所引起的衍射圖案是由晶體內(nèi)部有規(guī)則分布的三維點(diǎn)振體所產(chǎn)生的。從而證明X射線是一種電磁波,它是由原子的內(nèi)層電子受到激發(fā)后產(chǎn)生的。2dsinx=n/f(d為平行原子平面的間距,f為入射波頻率,x為入射光與晶面之夾角)布拉格定律的成立條件是波長小于2d1913年,布拉格父子起先了一系列的試驗(yàn),確認(rèn)并拓展了勞厄的工作,并提出了布拉格定律——X射線波長、晶體平面間距和X射線入射到晶面上的角度之間的簡潔關(guān)系。從今,人們能夠用X射線去窺探晶體內(nèi)部,那兒的原子像放在籃子里的雞蛋一樣,原子排列微小環(huán)節(jié)由照相底片上出現(xiàn)的亮點(diǎn)環(huán)狀圖案的間距和對稱性所確定?,F(xiàn)在,物理學(xué)家可以自如地利用X射線以及由射線穿過樣品產(chǎn)生的奇異圖案來檢驗(yàn)各種假說。3黑體輻射與量子概念的產(chǎn)生黑體是吸取本事最大的物體,它能全部吸取輻射到它表面上的電磁波。在暗室的壁上開一個(gè)細(xì)孔,這就是很好的黑體。試驗(yàn)測得各種溫度下能量密度μ的頻率分布曲線聽從正態(tài)分布,如下圖所示:瑞利和金斯利接受經(jīng)典物理學(xué)中的波動(dòng)理論推導(dǎo)出一個(gè)公式,這個(gè)公式推導(dǎo)出來的電磁波能量隨頻率的增大始終增大,最終增至無窮大,但從試驗(yàn)可知,當(dāng)頻率到確定程度時(shí)電磁波能量卻是降低。兩者之間產(chǎn)生了不行調(diào)和的沖突,這就是歷史上出名的“紫外災(zāi)難”。即在光譜的高頻端,紫外區(qū)的黑體將釋放出無窮無盡的能量。-----------明顯這是不行能的。當(dāng)時(shí)的經(jīng)典物理學(xué)(牛頓力學(xué)、電磁學(xué)、熱力學(xué)和經(jīng)典統(tǒng)計(jì)物理)都特殊的成熟和完備。絕大多數(shù)的權(quán)威物理學(xué)家都信任經(jīng)典物理學(xué)能夠說明各類物理現(xiàn)象。黑體輻射定律也不例外,然而,冷酷的事實(shí)卻是,企圖在經(jīng)典物理的理論框架內(nèi)說明黑體輻射定律的努力都遭到了失敗。“紫外災(zāi)難”的出現(xiàn)使人們猛烈地意識(shí)到,原先以為已經(jīng)相當(dāng)完備的經(jīng)典物理學(xué)理論的確存在著問題。問題的解決有賴于觀念上新的突破。普朗克(M.P1anck)決心找到一個(gè)與試驗(yàn)結(jié)果相符的新公式。在閱歷了長達(dá)6年之久的苦苦思索后,他在1900年邁出了確定命運(yùn)的一步,他最終將此稱為“一次無望的行動(dòng)”。普朗克謹(jǐn)慎的提出了能量子假說。即物體在發(fā)出輻射和吸取輻射時(shí),能量不是連續(xù)地變更的,而是跳動(dòng)地變更的,即能量是一份一份地放射和一份地吸取的,每一份能量都有—定的數(shù)值,這些能量單元稱為“量子”。ξ=hν他推出來的理論公式與試驗(yàn)曲線完全相符。普朗克的量子假設(shè)和經(jīng)典物理的整套概念是相抵觸的,依據(jù)經(jīng)典物理學(xué),一切物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)變更都是連續(xù)進(jìn)行的,能量變更也是連續(xù)的,這正是推導(dǎo)瑞利-金斯公式的前提條件,而普朗克舍棄了能量均分定理,代之以量子假設(shè),這在概念上是一次革命性的突破。此時(shí)的普朗克因打開了潘多拉的盒子而陷于極度的苦痛之中,接下來他又花了15的時(shí)間試圖彌合由于他理論的出現(xiàn)給經(jīng)典物理學(xué)留下的傷口,但這完全無用。

因?yàn)檫@個(gè)理論與經(jīng)典理論是如此之格格不入,當(dāng)時(shí)物理學(xué)界對它的反映是極為冷淡的。從1900年到1904年的文獻(xiàn)中,幾乎找不到有關(guān)這一理論的任何論文。

造成普朗克長期遲疑徘徊的緣由是傳統(tǒng)觀念的束縛。他是受過嚴(yán)格經(jīng)典物理學(xué)訓(xùn)練的普朗克,自從17世紀(jì)牛頓力學(xué)建立后,自然過程連續(xù)性的觀念在物理學(xué)中已經(jīng)根深蒂固。萊布尼茲曾經(jīng)說過,“自然界無跳動(dòng)?!保保故兰o(jì),電磁場理論的建立更使這一觀念深化人心,要沖破它的確不簡潔。他完全是在在試驗(yàn)事實(shí)的逼迫下,他才最終“上了梁山”。因此,人們常說他是一個(gè)“不情愿的革命者”。從普朗克艱難,謹(jǐn)慎的提出能量子假設(shè),我們可以獲得以下幾點(diǎn)體會(huì):一.對實(shí)體的經(jīng)典畫像,其重點(diǎn)在于連續(xù)性和穩(wěn)定性,但當(dāng)進(jìn)入微觀領(lǐng)域之后,它就變成了碎裂和多變。這表明事物的屬性不是一維的,而是具有兩維或三維性。二.我們是信任理論還是信任實(shí)踐,特殊是那些被證明白很多次的理論面前我們原委該如何處理它與實(shí)踐的關(guān)系呢?但有一句話是不會(huì)錯(cuò)的,實(shí)踐第一。對任何試驗(yàn)中的現(xiàn)象我們總希望找出它發(fā)生的緣由,所找出的符合這種現(xiàn)象的緣由就是正確的理論。三.絕大多數(shù)理論都有確定的范圍,因此以后我們進(jìn)行科學(xué)探討時(shí),依據(jù)這句話我們可以做以下探討工作:確定某個(gè)理論的適用范圍,或把它的適用范圍擴(kuò)大,在這個(gè)范圍內(nèi)某個(gè)理論有正確性,唯一性。反之,假如我們發(fā)覺了某個(gè)范圍內(nèi)的某一現(xiàn)象,假如能提出合理的說明并進(jìn)行數(shù)學(xué)證明,那么我們就能成為科學(xué)家。四.科學(xué)之所以能不斷的發(fā)展,就是因?yàn)榇嬖谥芏鄾_突,特殊是舊的理論不能說明新的試驗(yàn)現(xiàn)象從而提出新的理論,絕大多數(shù)科學(xué)家走的都是這一步。只有極少數(shù)的最宏大的科學(xué)家是依據(jù)自己的思索和想象力以及確定的試驗(yàn)基礎(chǔ)來提出新的理論,并依據(jù)這一理論來預(yù)料某些現(xiàn)象。愛因斯坦就是如此。1915年愛因斯坦發(fā)表了廣義相對論。他所作的光線經(jīng)過太陽引力場要彎曲的預(yù)言,于1919年由英國天文學(xué)家亞瑟·斯坦利·愛丁頓的日全食觀測結(jié)果所證明。1916年他預(yù)言的引力波在1978年也得到了證明。在其次次世界大戰(zhàn)期間,德高望重的普朗克(1858-1947)為幫助和支持受法西斯迫害的猶太籍科學(xué)家而奔跑呼喊。當(dāng)時(shí)希特勒曾說:假如不是普朗克年事已高,早該把他關(guān)進(jìn)集中營。普朗克的宏大發(fā)覺和他的崇高品德,使他的名字與科學(xué)史上很多宏大的名字并列在一起。正如他的學(xué)生、諾貝爾獎(jiǎng)金獎(jiǎng)獲得者勞厄所說:“只要自然科學(xué)存在,它就不會(huì)讓普朗克的名字被遺忘?!睈垡蛩固乖谄绽士说牡吭~中說道:“一個(gè)以宏大的創(chuàng)建性觀念造福于世界的人,不須要后人來贊揚(yáng)。他的成就本身就已給了他一個(gè)更高的報(bào)答。”1905年,一位名不見經(jīng)傳的瑞士專利局的小職員大膽的邁出了普朗克不敢邁出的其次步,他就是20世紀(jì)最宏大的物理學(xué)家愛因斯坦。光電效應(yīng):某些金屬受到光的照射后,能夠放射出電子,形成電流。為了說明這一現(xiàn)象,愛因斯坦須要將光本身的能量理解為是一普朗克量子形式出現(xiàn)的,即使不與物質(zhì)相互作用時(shí)也一樣是光量子。當(dāng)逸出功W給定后,入射光的頻率必需超過W/h才能產(chǎn)生光電效應(yīng)。否則金屬將吸取這個(gè)光子,并獲得微小的升溫。這不僅僅是異端邪說,甚至是徹頭徹尾的叛逆!是誰讓這位年輕的暴發(fā)戶為所欲為,竟在一個(gè)世紀(jì)以來挖空心事才表明光在傳播時(shí)明顯表現(xiàn)為波之后,又在聲稱光的行為又像微粒說中的粒子。正是由于他大膽的邁出其次步,正如《英雄》電影中的秦軍鐵甲方陣一樣,量子物理的車輪才會(huì)滾滾向前。4量子物理的發(fā)展1909年,盧瑟福的學(xué)生馬斯頓用α粒子去轟擊很薄的的金屬箔,發(fā)覺了一件特殊驚異的事情:約有八千分之一的α粒子射出后反彈回來。盧瑟福假定反彈的α粒子遇到了深藏在原子內(nèi)部的極其堅(jiān)硬而微小的實(shí)體,所以他提出了一個(gè)模型:原子質(zhì)量的絕大部分集中在原子的中心或原子核上,電子圍圍著原子核做圓周運(yùn)動(dòng)。原子核比原子至少要小上一萬倍,就像一只蒼蠅在圣保羅大教堂里飛來飛去。原子成了絕大部分空間是空的東西,換句話說,物質(zhì)內(nèi)部絕大部分空間是空的。很驚異吧!但盧瑟福模型存在的一個(gè)巨大的缺陷:依據(jù)麥克斯維的理論,圍圍著原子核做高速旋轉(zhuǎn)的電子將會(huì)以電磁輻射的形式不斷的失去能量,擠眼之間它就會(huì)向內(nèi)旋轉(zhuǎn),直至消亡。因此,該模型的原子生命極其短暫,最長不會(huì)超過十億分之一秒。

這就是原子物理和經(jīng)典的電動(dòng)力學(xué)物理之間的沖突事實(shí)并非如此。這一難題被一位寵愛深思的丹麥年輕人玻爾解決了。他在量子論思想的武裝下,他找到了電子走向穩(wěn)定性的一條絕妙之路。他在一篇論文假定:電子是在一系列特殊軌道上圍圍著原子核旋轉(zhuǎn)的,這些軌道具有特定的能級(jí),就好比梯子上的一根根橫檔。當(dāng)電子從一個(gè)軌道躍遷到另一個(gè)軌道時(shí),原子必需放射或吸取一個(gè)能量正好等于兩個(gè)能級(jí)之差的光子。當(dāng)?shù)陀谧畹湍芗?jí)時(shí),電子就不會(huì)發(fā)生躍遷現(xiàn)象,在最低能級(jí)上時(shí),也不會(huì)再往下落,這樣,原子的死亡就得到了赦免。玻爾模型通過試驗(yàn)?zāi)軓?fù)制出氫原子的輻射光譜,即顏色分布。但卻不能復(fù)制出其它元素的輻射光譜,就連其次簡潔的氦的也復(fù)制不出來。那么,電子以及電子本身原委是怎樣運(yùn)動(dòng)的呢?它原委有什么樣的基本屬性呢?20世紀(jì)物理學(xué)的巨人海森伯和泡利解決了這個(gè)難題。海森伯提出:不僅電子的能量如玻爾所聲稱的是以一份一份形式發(fā)送或吸取的,而且其角動(dòng)量(即圍圍著隨意軸旋轉(zhuǎn)的動(dòng)量是/2的整數(shù)倍)也量子化。1924年,泡利提出電子必需擁有另外一個(gè)特性,即自旋。也就是說,電子就像個(gè)旋轉(zhuǎn)的陀螺,但它必需是擁有角動(dòng)量為+/2或-/2的量子陀螺。符號(hào)表示的是上或下兩個(gè)方向。因此,電子擁有了三個(gè)鑒別性的特征:電荷e,質(zhì)量m,自旋/2。每一個(gè)單獨(dú)存在的電子均具有嚴(yán)格相同的三個(gè)內(nèi)在特性。泡利海森伯泡利在1925年1月提交的一篇論文中聲稱:“在原子內(nèi)部絕不行能存在著兩個(gè)或兩個(gè)以上全部量子數(shù)均一樣的、完全等價(jià)的電子”。這就是著名的泡利不相容原理。一個(gè)原子中不行能有電子層、電子亞層、電子云伸展方向和自旋方向完全相同的兩個(gè)電子。如氦原子的兩個(gè)電子,都在第一層(K層),電子云形態(tài)是球形對稱、只有一種完全相同伸展的方向,自旋方向必定相反。每一軌道中只能客納自旋相反的兩個(gè)電子,每個(gè)電子層中可能容納的軌道數(shù)是n的2次方個(gè)。核外電子總是盡先占有能量最低的軌道,然后進(jìn)入能量較高的軌道。同一軌道中,最多只能容納兩個(gè)電子,且這兩個(gè)電子自旋狀態(tài)相反。這就是量子力學(xué)中自然界為電子制定的分區(qū)法則,它不允許電子過分擁擠,從而保證原子的穩(wěn)定性和剛性。因此,原子內(nèi)部的電子不行能像在經(jīng)典力學(xué)中發(fā)生的那樣全部落到最低能級(jí),它們中的某些電子必需總是保持在高能級(jí)態(tài)。假如一個(gè)帶有恰當(dāng)能量的光子碰巧供應(yīng)了所需的能量,那么電子就可能躍遷到激發(fā)態(tài)上去,但它在激發(fā)態(tài)的時(shí)間特殊的短暫,它很快又會(huì)躍遷回來,同時(shí)釋放出一個(gè)光子。因此,通過借助量子力學(xué),人們最終弄清晰了電子的基本屬性、分布狀況、運(yùn)動(dòng)特征等一系列的問題。5光原委是波還是粒子?波動(dòng)說:笛卡爾、惠更斯、麥克斯韋、玻爾微粒說:牛頓、愛因斯坦在1923年以前,雙方平分秋色,誰也勸服不了誰,但在這一年,德布羅意起先推想波粒二象性原理,即光既可以表現(xiàn)為波,也可表現(xiàn)為粒子。他還作出推想,依據(jù)愛因斯坦關(guān)于物質(zhì)只不過是能量的另一種形式,又依據(jù)普朗克公式,給定的能量對應(yīng)于確定的振動(dòng)頻率,那么他就想到:物質(zhì)——能量——光——振動(dòng)。為什么物質(zhì)不行以像光波那樣振動(dòng)呢?動(dòng)量=普朗克常數(shù)/波長,能量=普朗克常數(shù)*角頻率德布羅意的天才想法并沒有引起人們的留意。他的博士論文直到答辯時(shí),還沒有人對此表現(xiàn)出多大愛好,還差點(diǎn)沒通過。不過一年以后,他的論文被送到愛因斯坦手中時(shí),他寫到:我深信這是在我們物理學(xué)游戲處于最槽糕的時(shí)候投下的第一縷閃電。德布羅意的想法將意味著任何像電子那樣的亞原子粒子應(yīng)當(dāng)具有固有的振蕩行為。也就是說,在量子水準(zhǔn)上,物質(zhì)必需振動(dòng)!以前被廣泛接受的教義是物質(zhì)本性無活動(dòng)力。這里存在著一個(gè)真正革命的思想,這種思想又一次顛覆了我們的歷史。美國科學(xué)家戴維孫用試驗(yàn)證明白電子波在穿越晶體原子層并產(chǎn)生干涉條紋。1925,玻爾的得意弟子海森堡提出了著名的矩陣力學(xué),進(jìn)一步拋棄經(jīng)典概念,揭示量子圖像,精確的說明白很多現(xiàn)象,已經(jīng)成為哥本哈根學(xué)派的鎮(zhèn)門之寶——量子界的“屠龍寶刀”。不過在當(dāng)時(shí)懂矩陣的物理學(xué)家沒有幾個(gè),所以矩陣力學(xué)的影響力照舊有限。事實(shí)上就是海森堡本人也并不懂“矩陣”,而只是在他的理論出爐之后哥本哈根學(xué)派的另一位弟子玻恩告知海森堡他用的東西在數(shù)學(xué)中就是矩陣。一年以后,薛定諤依據(jù)德布羅意的天才想法推導(dǎo)出薛定諤的波動(dòng)方程——量子界的”倚天劍”事實(shí)上,海森堡的矩陣力學(xué)和他的波動(dòng)方程表述的量子論其實(shí)只是不同的描述方式,它們的數(shù)學(xué)意義是一樣的。在某些狀況下,一個(gè)電子或一個(gè)光子可以表現(xiàn)為波,在另外一些狀況下,又可表現(xiàn)為粒子,它們具有雙重特性。20世紀(jì)最初的25年里所發(fā)生的物理學(xué)革命使人們明白了大自然在最深層次上有基本的粒子性。不僅物質(zhì)是以一份一份的、非連續(xù)方式存在著,而且光、能量、自旋以及19世紀(jì)的科學(xué)家曾認(rèn)為連續(xù)的很多其他量也都具有內(nèi)在的非連續(xù)性。而這種內(nèi)在的非連續(xù)性的一種不行避開的結(jié)果就是潛入到分子和原子世界里的麻煩的不確定性。量子界的“屠龍寶刀”矩陣力學(xué)與”倚天劍”薛定諤的波動(dòng)方程合二為一,使得量子理論的威力巨大無窮。量子論在物理界幾乎每個(gè)角落都激起浪花。它使我們對固體機(jī)械和熱性質(zhì)的相識(shí)產(chǎn)生了巨大變更,打開了通向凝合態(tài)物理的大門。

它成功說明白化學(xué)鍵和軌道雜化,開創(chuàng)了量子化學(xué)學(xué)科,材料科學(xué)插上量子論的雙翼之后展翅翱翔。指引我們真正相識(shí)電流的傳導(dǎo),探討半導(dǎo)體,走向微電子學(xué)的建立。我們還相識(shí)了超導(dǎo)和超流,駕馭了激光技術(shù),造出了晶體管和集成電路。量子論微觀上進(jìn)入了粒子的世界,宏觀上擴(kuò)展到星球宇宙。恒星耗盡之后會(huì)向內(nèi)坍縮,內(nèi)部的抗拒源自泡利不相容原理的一種簡并壓力。簡并壓力足夠反抗坍縮時(shí),恒星演化為白矮星。要是電子被折服而要靠中子來抗拒時(shí),恒星變?yōu)橹凶有?。假如一切防線都被突破,就坍縮成黑洞。量子論比史上任何一種理論都引發(fā)了更多的技術(shù)革命。核能、計(jì)算機(jī)技術(shù)、新材料、能源技術(shù)、信息技術(shù)……假如評(píng)比20世紀(jì)最深刻地影響人類的事務(wù),既不是兩次大戰(zhàn),也不是共產(chǎn)主義運(yùn)

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