目录第一章量子力学的诞生第二章波函数和Schrodinger方程第三章一维定态问题第四章量子力学中的力学量第五章态和力学量表象第六章近似方法第七章量子跃迁第八章自旋与全同粒子附录科学家传略第一章量子力学的诞生•§1经典物理学的困难§2量子论的诞生§3实物粒子的波粒二象性§1经典物理学的困难(一)经典物理学的成功19世纪末,物理学理论在当时看来已经发展到相当完善的阶段
主要表现在以下两个方面:(1)应用牛顿方程成功的讨论了从天体到地上各种尺度的力学客体体的运动,将其用于分子运动上,气体分子运动论,取得有益的结果
1897年汤姆森发现了电子,这个发现表明电子的行为类似于一个牛顿粒子
(2)光的波动性在1803年由杨的衍射实验有力揭示出来,麦克斯韦在1864年发现的光和电磁现象之间的联系把光的波动性置于更加坚实的基础之上
(二)经典物理学的困难但是这些信念,在进入20世纪以后,受到了冲击
经典理论在解释一些新的试验结果上遇到了严重的困难
(1)黑体辐射问题(2)光电效应(3)氢原子光谱黑体:能吸收射到其上的全部辐射的物体,这种物体就称为绝对黑体,简称黑体
黑体辐射:由这样的空腔小孔发出的辐射就称为黑体辐射
实验发现:辐射热平衡状态:处于某一温度T下的腔壁,单位面积所发射出的辐射能量和它所吸收的辐射能量相等时,辐射达到热平衡状态
热平衡时,空腔辐射的能量密度,与辐射的波长的分布曲线,其形状和位置只与黑体的绝对温度T有关而与黑体的形状和材料无关
能量密度(104cm)0510Wien线能量密度(104cm)0510Wien公式在短波部分与实验还相符合,长波部分则明显不一致
Wien公式从热力学出发加上一些特殊的假设,得到一个分布公式:1
Wien公式Wien线能量密度(104cm)0510Wien公式在短波部分与实验还相符合,长波部分则明显不一致