德國科學家普朗克,在物質量子方面有什麼新結論嗎

2021-06-01 01:42:33 字數 5508 閱讀 8564

1樓:匿名使用者

德國物理學家普朗克提出量子論

量子論揭示了微觀物質世界的基本規律,為原子物理學、固體物理學、核物理學、粒子物理學以及現代資訊科技奠定了理論基礎。

科學家普朗克在科學上有什麼貢獻?

2樓:笨笨熊**輔導及課件

馬克斯·普朗克(max planck,2023年4月23日-2023年10月4日),出生於德國荷爾施泰因,是德國著名的物理學家和量子力學的重要創始人。

且和愛因斯坦並稱為二十世紀最重要的兩大物理學家。他因發現能量量子化而對物理學的又一次飛躍做出了重要貢獻,並在2023年榮獲諾貝爾物理學獎 。

2023年,普朗克進入慕尼黑大學攻讀數學專業,後改讀物理學專業。2023年轉入柏林大學,曾聆聽亥姆霍茲和基爾霍夫教授的講課,2023年獲得博士學位。2023年至2023年任德國威廉皇家學會的會長,該學會後為紀念普朗克而改名為馬克斯·普朗克學會 。

從博士**開始,普朗克一直關注並研究熱力學第二定律,發表諸多**。大約2023年起,開始研究黑體輻射問題,發現普朗克輻射定律,並在論證過程中提出能量子概念和常數h(後稱為普朗克常數),成為此後微觀物理學中最基本的概念和極為重要的普適常量。2023年12月14日,普朗克在德國物理學會上報告這一結果,成為量子論誕生和新物理學革命宣告開始的偉大時刻。

由於這一發現,普朗克獲得了2023年諾貝爾物理學獎 。

參考資料

量子,是什麼概念,誰能通俗的講一下!

3樓:匿名使用者

量子定義;一個物理量如果存在最小的不可分割的基本單位,則這個物理量是量子化的,並把最小單位稱為量子。在物理學中,指一個不可分割的基本個體。其基本概念為所有的有形性質是可量子化的,通俗地說量子是能表現出某物質或物理量特性的最小單元。

通俗的來說,按物理運動規律的不同,將遵從經典運動規律(牛頓力學,電磁場理論)的那些物質所構成的世界稱為「經典世界」,將遵從量子力學規律的那類物質所構成的世界稱為「量子世界」,「量子」就是量子世界中物質客體的總稱。

它既可以是光子、電子、原子、原子核、基本粒子等微觀粒子,也可以是bec、超導體、「薛定諤貓」等巨集觀尺度下的量子系統,其共同特徵就是必須遵從量子力學的規律。

量子兩個特性;微粒性,科學上將10的負8次方以下的微觀世界稱為量子力學,在這個研究範圍的理論結果與傳統物理學理論是完全不一樣的。高頻共振特性,量子每秒鐘可以達到上億次的高頻震動,並和人體的體液以及細胞核外電子產生共振,達到剝離人體細胞毒素。

擴充套件資料;

量子力學就是在克服早期量子論的困難和侷限性中建立起來的,在普朗克—愛因斯坦的光量子論和玻爾的原子論的啟發下,法國物理學家l.德布羅意分析了光的微粒說與波動說的發展歷史,並注意到幾何光學與經典粒子力學的相似性,根據類比方法設想實物(靜質量m≠0的)粒子也和光一樣。

具有波粒二象性,且這兩方面必有類似的關係相聯絡,而普朗克常數必定出現在其中。他假定與一定能量e和動量p的實物粒子相聯絡的波(稱為「物質波」)的頻率和波長分別為 ν=e/h,λ=h/p,稱為德布羅意關係式。

4樓:匿名使用者

就以鐳射為例吧:

我們都知道,高能鐳射可以熔化金屬。

那麼問題來了:鐳射對金屬的加熱是連續的嗎?

從巨集觀上看,鐳射對金屬的加熱顯然是連續的:金屬溫度是1°c、1°c慢慢地「平滑」地增加上去的,表現在數學上則是:金屬的溫度和鐳射賦予金屬的能量之間的關係隨鐳射功率的變化構成了一根平滑的曲線。

但是,當我們把金屬被加熱1°c的過程不斷細分,即將鐳射賦予金屬的能量的單位不斷細分的時候,我們能把這個過程最終拆分到以1個光子對金屬加熱的溫度增量為單位,再往下顯然就沒法再拆了,因為正常情況下你根本沒法拆掉單一的光子。

此時,上面那根曲線就不再平滑而是變成了臺階狀,每個臺階代表著一個光子帶給金屬的能量,即,金屬接受能量的度量單位是1個光子且無法繼續拆分!而光子就是微觀狀態下考察鐳射加熱金屬的量子(作為終極計量單位的粒子)。

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量子力學很高階,看不懂?今天就用最通俗的說法給你整明白!

歸零者我們都知道《相對論》與《量子力學》作為近代物理學的兩大支柱,這兩大理論的提出圓滿解釋了20世紀的兩多烏雲:「麥克爾遜莫雷實驗」與「黑體輻射」。

相對論的創立者是愛因斯坦,2023年愛因斯坦在德國的《物理學年鑑》上發表了劃時代的科學**《論運動物體的電動力學》,「相對論」問世,首次提出了相對時空觀。「相對論」分為「狹義相對論」與「廣義相對論」,主要區別在於是否考慮萬有引力。

《量子力學》主要是研究微觀粒子,這一學科的奠基人是普朗克,他首先提出了"能量子"的概念。同時愛因斯坦受到啟發,提出了"光量子"概念,圓滿解釋了"光電效應",在爾後還有許許多多的科學家,比如:狄拉克方程、海森伯不確定性原理、德布羅意(物質波)、玻爾、玻恩、薛定諤等,他們共同建立了這樣的理論。

對於大部分來說,相對論可以算是相對來說比較容易理解的,量子力學就讓人一頭霧水了,唯心主義?今天我們就來用最通俗的說法來了解一下「量子」!

量子的波粒二象性

看到「量子」這個詞,許多人在「不明覺厲」之餘,第一反應就是把它理解成某種粒子。但是只要是上過中學的人,都知道我們日常見到的物質是由原子組成的,原子又是由原子核與電子組成的,原子核是由質子和中子組成的。那麼量子究竟是個什麼鬼?

難道是比原子、電子更小的粒子嗎?

其實不是。量子跟原子、電子根本不能比較大小,因為它的本意是一個數學概念。正如「5」是一個數字,「3個蘋果」是一個實物,你問「5」和「3個蘋果」哪個大,這讓人怎麼回答?

正確的回答只能是:它們不是同一範疇的概念,無法比較。

量子這個數學概念的意思究竟是什麼呢?就是「離散變化的最小單元」。

什麼叫「離散變化」?我們統計人數時,可以有一個人、兩個人,但不可能有半個人、1/3個人;我們上臺階時,只能上一個臺階、兩個臺階,而不能上半個臺階、1/3 個臺階。這些就是「離散變化」。

對於統計人數來說,一個人就是一個量子。對於上臺階來說,一個臺階就是一個量子。如果某個東西只能離散變化,我們就說它是「量子化」的。

跟「離散變化」相對的叫做「連續變化」。例如你在一段平路上,你可以走到1米的位置,也可以走到1.1米的位置,也可以走到1.

11米的位置,如此等等,中間任何一個距離都可以走到,這就是「連續變化」。

顯然,離散變化和連續變化在日常生活中都大量存在,這兩個概念本身都很容易理解。那麼,為什麼「量子」這個詞會變得如此重要呢?

因為人們發現,離散變化是微觀世界的一個本質特徵。

微觀世界中的離散變化包括兩類,一類是物質組成的離散變化,一類是物理量的離散變化。

先來看第一類,物質組成的離散變化。例如光是由一個個光子組成的,你不能分出半個光子、1/3個光子,所以光子就是光的量子。陰極射線是由一個個電子組成的,你不能分出半個電子、1/3個電子,所以電子就是陰極射線的量子。

在這種情況下,你似乎可以拿量子去跟原子、電子比較了,但這並沒有多大意義,因為它是隨你的問題而變的。原子、電子、質子、中子、中微子這些詞本身就對應某些粒子,而量子這個詞在不同的語境下對應不同的粒子(如果它對應粒子的話)。並沒有某種粒子專門叫做「量子」!

再來看第二類,物理量的離散變化。例如氫原子中電子的能量只能取-13.6 ev(ev 是「電子伏特」,一種能量單位)或者它的1/4、1/9、1/16 等等,總之就是-13.

6 ev除以某個自然數的平方(-13.6/n^2 ev,n可以取1、2、3、4、5等),而不能取其他值,例如-10 ev、-20 ev。我們不好說氫原子中電子能量的量子是什麼(因為不是等間距的變化),但會說氫原子中電子的能量是量子化的,位於一個個「能級」上面。

每一種原子中電子的能量都是量子化的,這是一種普遍現象。

發現離散變化是微觀世界的一個本質特徵後,科學家創立了一門準確描述微觀世界的物理學理論,就是「量子力學」。現在你可以明白,這個名稱是怎麼來的,它其實是為了強調離散變化在微觀世界中的普遍性。量子力學出現後,人們把傳統的牛頓力學稱為「經典力學」。

對普通民眾來說,量子力學聽起來似乎很前沿。但對相關專業(物理、化學)的研究者來說,量子力學是個很古老的理論,已經超過一個世紀了!

量子力學的起源是在2023年,德國科學家普朗克(max planck)在研究「黑體輻射」問題時,發現必須把輻射攜帶的能量當作離散變化的,才能推出跟實驗一致的公式。在此基礎上,愛因斯坦(albert einstein)、玻爾(niels h. d.

bohr)、德布羅意(louis v. de broglie)、海森堡(werner k. heisenberg)、薛定諤(erwin r.

j. a. schrdinger)、狄拉克(paul a.

m. dirac)等人提出了一個又一個新概念,一步一步擴充套件了量子力學的應用範圍。到2023年代,量子力學的理論大廈已經基本建立起來,能夠對微觀世界的大部分現象做出定量描述了。

現在,你即使不知道量子力學的具體內容,至少知道「量子」這個詞的意思了吧?

雙縫干涉實驗

5樓:2012平安無事

其實,粒子的概念是個誤區。不管是何種粒子(原子,質子,中子,電子)乃至所謂的62種基本粒子,都是不同頻率的波動疊加現象而已。量子的概念準確說應該叫量波。

現在正在探索的暗物質,其實是兩種同頻相反振幅疊加後抵消了而已。

6樓:匿名使用者

你打別人一巴掌,神經要反射,才能打,所以不連續。

簡要說明以下科學家對量子力學的主要貢獻:普朗克、愛因斯坦、玻爾、德布羅意、薛定諤、海森堡

7樓:春素小皙化妝品

1、普朗克

主要成就

熱力學,普朗克早期的研究領域主要是熱力學;波爾茲曼常數,普朗克的另一個鮮為人知偉大的貢獻是推匯出玻爾茲曼常數k;普朗克常量;能量量子化,普朗克在2023年提出了「量子化」的概念。像這樣以某種最小單位作跳躍式增減的,就稱這個物理量是量子化的;量子假說,普朗克最大貢獻是在2023年提出了能量量子化。

2、愛因斯坦

愛因斯坦獲蘇黎世大學物理學博士學位,並提出光子假設、成功解釋了光電效應,因此獲得2023年諾貝爾物理獎。愛因斯坦於2023年創立狹義相對論,2023年創立廣義相對論。

3、玻爾

玻爾通過引入量子化條件,提出了玻爾模型來解釋氫原子光譜;提出互補原理和哥本哈根詮釋來解釋量子力學,他還是哥本哈根學派的創始人,對二十世紀物理學的發展有深遠的影響。

4、德布羅意

波動力學的創始人,物質波理論的創立者,量子力學的奠基人之一。

5、薛定諤

量子力學的重要奠基人之一,同時在固體比熱、統計熱力學、原子光譜等方面享有成就。2023年因薛定諤方程獲諾貝爾物理學獎。薛定諤方程是量子力學中描述微觀粒子(如電子等)在運動速率遠小於光速時的運動狀態的基本定律,在量子力學中佔有極其重要的地位,它與經典力學中的牛頓運動定律的價值相似。

另外, 薛定諤對分子生物學的發展也做過工作。由於他的影響,不少物理學家參與了生物學的研究工作,使物理學和生物學相結合,形成了現代分子生物學的最顯著的特點之一。

6、海森堡

量子力學的主要創始人,哥本哈根學派的代表人物,2023年諾貝爾物理學獎獲得者。量子力學是整個科學史上最重要的成就之一,他的《量子論的物理學基礎》是量子力學領域的一部經典著作。鑑於他的重要影響,在美國學者麥克·哈特所著的《影響人類歷史程序的100名人排行榜》,海森堡名列第43位。

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