空間量子化(space quantization)是2019年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布的物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:空間量子化
- 外文名:space quantization
- 所屬學科:物理學
- 發布時間:2019年
空間量子化(space quantization)是2019年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布的物理學名詞。
空間量子化(space quantization)是2019年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布的物理學名詞。發布時間2019年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布的物理學名詞。1出處《物理學名詞》 (第三版)1...
從所有定義於組態空間的光滑函式的經典代數開始,將此代數商去歐拉-拉格朗日方程生成的理想。然後,借著從作用量導引出來的泊松代數(Poisson algebra) ,稱為 (Peierls bracket) ,將商空間轉換為泊松代數。如同正則量子化的做法,再將約化普朗克常數 加入泊松代數,就可完成共變正則量子化的程式。另外地,還有一種...
量子化空間 高維空間就是多維的量子化空間,包括微觀、巨觀、宇觀的量子化空間。比如原子以及比原子更小的電子、質子、中子、介子等微觀粒子,其內部空間屬於微觀的量子化空間。這種種現象都表明,我們人類熟悉並生活在其中的平直空間和巨觀量子空間之間存在著時空差異效應。因此研究平直空間和巨觀量子空間之間的時空變換...
空間子是量子化的空間,在徐紅雲的《平衡論》中首次提出了“空間子”的概念。概念 平衡論認為:與物質是量子化的由物質粒子構成的一樣,空間也是量子化的,由“空間子”構成。空間子是量子化的微小空間粒子,具有一維結構,是組成空間的基本粒子。空間子有首尾的區別,就像個箭頭一樣,我們可以用箭頭符號來表示它...
再則,由國際著名理論物理學家、量子宇宙論的創始者、英國劍橋大學盧卡遜數學教授Stephen W.Hawking所創立的量子宇宙學,在宇宙的大尺度範圍內已成功地將空間量子化問題基本解決,但是關於時間量子化問題雖然有人做過一些工作,但並無一人真正解決,這又是科學理論在其發展過程中所表現出的另一種不對稱性。因此,科學...
(1)空間是量子化的,空間量子的尺度是普朗克長度Lp。(2)時間是量子化的,時間量子的尺度是普朗克時間tp。(3)在度規為 的彎曲四維時空流形中,存在不變的時空量子胞元 。但經筆者仔細研究,發現張鎮九當時並未對時間量子化問題進行深入研究。他所提出的時間量子化及時間量子的概念,只不過是對量子宇宙學中關於宇宙...
假設由於軌道運動所產生的磁矩只能處於這樣一種狀態,即軌道角:動量沿磁場方向的分量的值為m·h/2π,(其中m為-l到l之間的整數,叫做軌道磁量子數),那么所觀察到的塞曼分裂效應就可以得到解釋。同樣,電子自旋沿磁場方向的空間量子化可以用一個自旋磁量子數mₛ表示,自旋磁矩與磁場平行時,該量子數為1/2,...
第3章 固體之比熱與量子論 3.1 Dulong-Petit.定律 3.2 愛因斯坦f1905)理論 3.3 Debye(1912)理論 3.4 Born與vonKarman理論 3.5 聲子(phonons)習題 第4章 氫原子的Bohr理論 第5章 Bohr理論之改進(sommerfeld理論)5.1 相對運動 5.2 橢圓軌道 5.3 精細結構之理論 習題 第6 章空間量子化與Zeeman...
量子化微積分是非交換幾何的一個概念。簡介 非交換幾何中的一個基礎的新觀念就是取代原有的微分與積分的新的微積分,即量子化微積分。為得出新的微積分,給定二元組(H,F),其中H為無窮維可分希爾伯特空間,F為滿足F²=1的自伴運算元。給定F就相當於將H分解為兩個相互正交的閉子空間的直和{ξ∈H|Fξ=±ξ...
德布羅意把原子定態與駐波聯繫起來,即把束縛運動實物粒子的能量量子化與有限空間中駐波的波長(或頻率)的離散性聯繫起來。奧地利物理學家E.薛丁格注意到了德布羅意的工作,1926年初他提出了一個波動方程——薛丁格方程,是含波動函式對空間坐標的二階微商的偏微分方程。薛丁格把原子的離散能級與微分方程在一定的邊界條件...
§6.2 量子數n l m的物理意義和相互關係空間量子化 §6.3 總的狀態波函式和能量 §6.4 無外場時單電子原子光譜、光譜項 §6.5 Zeeman效應 §6.6 Stark效應 §6.7 氦原子 §6.8 多電子原子——原子軌道和中心力場近似 §6.9 多電子原子的狀態和光譜項 習題 第七章 群論 §7.1 群的基本概念和...
當l=1時,m可有-1,0,+1三個取值,說明p電子云在空間有三種取向,即p亞層中有三個以x,y,z軸為對稱軸的pₓ,p,p軌道。當l=2時,m可有五個取值,即d電子云在空間有五種取向,d亞層中有五個不同伸展方向的d軌道 表示軌道角動量方向量子數沿磁場的分量:Μz=mh/2π m為磁量子數,取值為0,±...
磁量子數m是和電子能量無關的量子數。原子中電子繞核運動的軌道角動量,在外磁場方向上的分量是量子化的,並由量子數m決定,m稱為磁量子數。對於任意選定的外磁場方向Z,角動量L在此方向上的分量L只能取一系列分立值,這種現象稱為空間量子化。。磁量子數決定了原子軌道空間伸展方向,即原子軌道在空間的取向,s...
實驗結果說明,原子在磁場中不能任意取向,證實了A.索末菲和P.德拜在1916年建立的原子的角動量在空間某特殊方向上取向量子化的理論。理論詮釋 直到1925年G.烏倫貝克和S.古茲密特提出電子自旋的假設,實驗結果才得到了全面的解釋。原子磁矩是電子的軌道磁矩和自旋磁矩的和(原子核磁矩很小,可忽略),在磁場方向上的...
塞曼效應證實了原子磁矩的空間量子化,為研究原子結構提供了重要途徑,被認為是19世紀末20世紀初物理學最重要的發現之一。利用塞曼效應可以測量電子的荷質比。在天體物理中,塞曼效應可以用來測量天體的磁場。理論發展 1896年,荷蘭物理學家塞曼使用半徑10英尺的凹形羅蘭光柵觀察磁場中的鈉火焰的光譜,他發現鈉的D譜線...
空間體積和面積的不連續性和基本單元的存在,正是物質微觀結構的斷續性和基本單元的存在性的最有力論據。總之,超弦/M理論和圈量子引力從不同的側面,對量子引力的本質和規律作出了一定的揭示,它們在普朗克長度(10^-33厘米)領域一致地得出了空間量子化和物質微觀結構基本單元存在的結論。這無疑是人們在20世紀末期...
觀點:天體軌道的量子公式 假設 二十世紀初玻爾等提出的空間量子化(軌道量子化)理論,在物理界引起了一場深刻的革命,從此人們認為在微觀和巨觀之間有著不可逾越的鴻溝。實際上,如果我們引入了時間量子化概念,便會發現微觀和巨觀之間有著深刻的、奇妙的聯繫。難以想像在數學形式完全一樣的引力場中運動的物體怎么會...
首先,真空場理論在運輸宇航方面會有套用,我們的隔空而達思想有了基本依據,這需要把真空場的性質研究好;其次,真空場在現代量子理論,粒子物理理論方面,會大顯伸手,以往難以計算的和難以理解的事物會變大明了起來,比如量子物理套用真空場的概念,並加以空間量子化(真空場量子化),會很好的解釋物質的組成機理和...
從量子力學觀點看,在外磁場作用下電子和原子核的磁矩是空間量子化的,相應地具有離散能級。當外加高頻電磁場的能量子hv等於能級間距時,電子或原子核就從高頻電磁場吸收能量,使之從低能級躍遷到高能級,從而在共振頻率處形成吸收峰。套用 利用順磁共振可研究分子結構及晶體中缺陷的電子結構等。核磁共振譜不僅與物質...
塞曼效應證實了原子磁矩的空間量子化,為研究原子結構提供了重要途徑。塞曼效應也可以用來測量天體的磁場。1908 年美國天文學家海爾等人利用塞曼效應,首次測量到了太陽黑子的磁場。磁光效應 當左、右旋圓偏振光在置於磁場中的媒質內傳播而有不同的吸收係數時,入射的線偏振光傳播一段距離後會變為橢圓偏振光,這個效應叫...
第八章 量子物理基礎 [目的要求]1、理解原子的核模型。原子光譜的規律性。玻爾氫原子理論。能級。理解德布羅意假設並能計算波長與頻率。2、理解實物粒子的波粒二象性。理解不確定性關係。了解電子衍射實驗。3、理解波函式及其統計解釋。了解薛丁格方程。了解氫原子能量量子化、解動量量子化、空間量子化。了解斯特恩—...
公元1922年,德國科學家斯特恩與蓋拉赫使銀原子束穿過非均勻磁場,觀測到分立的磁矩,從而證實空間量子化理論。公元1923年,美國科學家阿瑟·霍利·康普頓用光子和電子相互碰撞解釋X射線散射中波長變長的實驗結果,稱康普頓效應。公元1927年,美國科學家戴維森與革末用低速電子進行電子散射實驗,證實了電子衍射。同年,英國...
第八章 量子物理基礎 [目的要求] 1.理解原子的核模型。原子光譜的規律性。玻爾氫原子理論。能級。理解德布羅意假設並能計算波長與頻率。 2.理解實物粒子的波粒二象性。理解不確定性關係。了解電子衍射實驗。 3.理解波函式及其統計解釋。了解薛丁格方程。了解氫原子能量量子化、解動量量子化、空間量子化。了解...
§3.6 氫原子的量子力學解釋 §3.7 愛因斯坦A、B係數 §3.8 躍遷選擇定則 04 第四章 原子的精細結構:電子的自旋 學習要求:1、掌握原子的磁矩與空間量子化的意義,了解拉莫爾進動。2、掌握主量子數,角量子數和磁量子數的意義及其重要性,了解計算朗德g因子的方法。3、掌握原子自旋假定,自旋量子數,自旋磁...
在慕尼黑大學工作期間他做了最重要的研究工作,提出用橢圓軌道代替玻爾原子的圓軌道,引入軌道的空間量子化等概念,成功地解釋了氫原子光譜和重元素 X 射線譜的精細結構以及正常塞曼效應(見索末菲橢圓軌道理論)。他的金屬電子論,對溫差電和金屬導電的研究很有價值。索末菲是一位出色的教師,學生P.J.W.德拜 、...
一、能量量子化——主量子數n 二、角動量量子化——角量子數l 三、空間量子化——磁量子數m 四、電子的自旋 第九節 原子光譜和分子光譜 一、原子光譜 二、分子光譜 三、光譜分析原理 第十一章 原子核和放射性 第一節 原子核的基本性質 一、原子核的組成 二、原子核的質量 三、原子核的大小 四、原子核的...