量子力学学习心得从薛定谔方程谈量子力学与经典物理的区别梁辉(滁州师范专科学校物理系,安徽滁州239012)摘要
薛定谔方程是量子力学的基本方程,其地位与经典物理中的牛顿运动方程相当
文章从薛定谔方程中关于微观粒子运动状态的描述和微观粒子力学量的表达等方面谈量子力学与经典物理的区别
文章阐明,量子力学的基本规律是统计规律,而经典物理的基本规律是决定论、严格的因果律
但在普朗克常数h→0的极限情况下,量子力学就过渡到经典物理学
关键词:薛定谔方程;运动状态;状态量;力学量;算符1薛定谔方程薛定谔在“微观粒子具有波粒二象性”概念的指导下,找到了单粒子量子系统的运动方程,即薛定谔方程i99tΨ(珒r,t)=^hΨ(珒r,t)这一方程将微观粒子的波动性与粒子性统一起来,用波函数Ψ(珒r,t)来描述微观粒子的状态,用^h表示微观粒子的能量算符
薛定谔方程给出了这样一幅图象[1,2]:微观粒子的状态用波函数描述,波函数Ψ(珒r,t)传递了粒子的一切力学信息;力学量用算符表达;状态的变化由薛定谔方程决定
薛定谔方程揭示了原子世界物质运动的基本规律,其地位与经典力学中的牛顿方程及电磁学中的麦克斯韦方程相当
2量子力学与经典物理的区别2
1关于运动状态的描述经典力学中,质点的运动状态由坐标珒r与动量珗p(或速度珤v)描述;电磁学[3]中,场的运动状态由电场强度珝e(珒r,t)与磁感应强度珝b(珒r,t)描述
在经典物理中,运动状态描述的特点为状态量都是一些实验可以测得的量,即在理论上这些量是描述运动状态的工具,实际上它们又是实验直接可测量的量,并可以通过测量这些状态量来直接验证理论
量子力学中,微观粒子的运动状态由波函数珤Ψ(珒r,t)描述
但波函数珤Ψ(珒r,t)却不是实验直接可测的,即量子力学中运动状态的描述与实验直接测量的量的表达是割裂的
第1页共3页量子力学中的态函数珤Ψ(珒r,t)一