目前我們是否還需要弦理論這樣的量子引力理論?

2025-01-01 12:00:02 字數 3189 閱讀 9921

1樓:恩吉塔普

物質的量子化描述和 時空的 幾何化描述之間彼此不具有相容性,以及 廣義相對論中 時空曲率無限大(意味著其結構成為微觀尺度)的 奇點的出現,這些都要求著乙個完整的 量子引力理論的建立。這個理論需要能夠對 黑洞內部以及極早期 宇宙的情形做出充分的描述,而其中的 引力和相關的時空幾何需要用 量子化的語言來敘述。儘管 物理學家為此做出了很多努力,並有多個有潛質的候選理論已經發展起來,至今人類還沒能得到乙個稱得上完整並自洽的 量子引力理論。

乙個 卡拉比-丘流形的投影,由弦論所提出的 緊化 額外維度的一種方法 量子場論作為 粒子物理的基礎已經能夠描述除 引力外的其餘三種 基本相互作用,但試圖將 引力概括到量子場論的框架中的嘗試卻遇到了嚴重的問題。在低能區域這種嘗試取得了成功,其結果是乙個可被接受的 引力的有效( 量子)場理論,但在高能區域得到的模型是發散的(不可 重整化)。<

2樓:起啥名字算啥名

物質有質能量子形態和時空量子形態互偶對稱,顯物質密集區含有高頻率質能量子和低頻率時空量子互偶合,暗物質密集區是低頻率質能量子和高頻率時空量子互偶合。

量子力學究竟有幾個基本假設?

3樓:教育集合

物理學是一門基於實驗的科學,在尊重微觀粒子實驗的基礎上,加上一些假設條件便建立了量子力學。這些假設可以總結為四個:

1、量子態空間假設。

2、量子態演化假設。

3、量子測量假設。

4、複合系統假設。

量子力學(quantum mechanics),為物理學理論,是研究物質世界微觀粒子運動規律的物理學分支,主要研究原子、分子、凝聚態。

物質,以及原子核和基本粒子。

的結構、性質的基礎理論。它與相對論一起構成現代物理學的理論基礎。量子力學不僅是現代物理學的基礎理論之一,而且在化學等學科和許多近代技術中得到廣泛應用。

19世紀末,人們發現舊有的經典理論無法解釋微觀系統,於是經由物理學家的努力,在20世紀初創立量子力學,解釋了這些現象。量子力學從根本上改變人類對物質結構及其相互作用的理解。除了廣義相對論。

描寫的引力以外,迄今所有基本相互作用均可以在量子力學的框架內描述(量子場論。

量子力學的基本假設是什麼呢?

4樓:網友

1、為了定量地描述微觀粒子的狀態,量子力學中引入了波函式,並用ψ表示。一般來講,波函式是空間和時間的函式,並且是複函式,即ψ=ψx,y,z,t)。

2、標準化條件:單值, 連續 ,有限(平方可積)。 歸一握祥化不是必須的,比如平面波函式就不能歸一,雖然實際存在的波函式都是歸一的。

3、歸一化條件:由於粒握皮罩子肯定存在於空間中,因此,將波函式對整個空間積分,就得出粒子在空間各點段鬧出現幾率之和,結果應等於1

量子力學到底是什麼性質的理論

5樓:信必鑫服務平臺

量悄凳子力學是描述微觀物質的理論。

許多物理學理論和科學如原子物理學、固體物理學、核物理學和啟臘旅粒子物理學以及其它相關的學科都是以量子力學為基礎所進行的。

該理論形成於20世紀初期,徹底改變了人們對物質組成成分的認識。微觀世界裡,粒子不是檯球,而是嗡嗡跳躍的概率雲,它們不只存在乙個位置,也不會從點a通過一條單一路徑到達點b。

根據量子理論,粒子的行為常常像波,用於描述粒子行為的局殲「波函式」**乙個粒子可能的特性,諸如它的位置和速度,而非確定的特性 。物理學中有些怪異的概念,諸如糾纏和不確定性原理,就源於量子力學。

有一種理論叫量子力學

6樓:黑科技

有一種理論叫量子力學,這是一種非常奇妙的理論。

它是唯物的,即認為我們這個世界是由粒子構成的,但它同時又是唯心的,因為它同時又認為組成我們這個世界的粒子只有在我們觀察它們的時候它們才存在,當我們不觀察它們的時候它們就不存在。

這多有意思啊。不禁讓人想到王陽明的心學。「心外無物」,「境由心生」,我們看到、聽到、感知到的一切都是我們心靈的產物,這是妥妥的唯心主義啊。

其實關於唯物和唯心,自有哲學以來就有這兩個派別。它們就像是「道」的陰陽,一體兩面,相輔相成,有此即有彼、有彼即有此,缺一不可。

關於這兩派的爭論也是自有哲學以來就一直存在。雙方各執一詞,公說公有理、婆說婆有理,有點像是爭論「先有雞還是先有蛋」。

其實雙方能爭持幾千年,肯定沒有那麼容易說某一方是錯的、某一方是對的,如果真是這樣,那你就太低估前人的智慧和高估你自己了。

量子力學本是研究物理世界的,沒想到竟能把幾千年來哲學的兩大基本派別統一起來,這真是一件不可思議的事情。

不禁讓人感嘆,這個世界真奇妙。

什麼是量子力學理論

7樓:林傑

量子力學(英語:quantum mechanics;或稱量子論)是描述微觀物質(原子、亞原子粒子)行為的物理學理論,量子力學是我們理解除萬有引力之外的所有基本力(電磁相互作用、強相互作用、弱相互作用)的基礎。

量子力學是許多物理學分支的基礎,包括電磁學、粒子物理、凝聚態物理以及宇宙學的部分內容。量子力學也是化學鍵理論、結構生物學以及電子學等學科的基礎。

量子力學主要是用來描述微觀下的行為,所描述的粒子現象無法精確地以經典力學詮釋。例如:根據哥本哈根詮釋,乙個粒子在被觀測之前,不具有任何物理性質,然而被觀測之後,依測量儀器而定,可能觀測到其粒子性質,也可能觀測到其波動性質,或者觀測到一部分粒子性質一部分波動性質,此即波粒二象性。

量子力學始於20世紀初馬克斯·蒲朗克和尼爾斯·玻爾的開創性工作,馬克斯·玻恩於1924年創造了「量子力學」一詞。因其成功的解釋了經典力學無法解釋的實驗現象,並精確地預言了此後的一些發現,物理學界開始廣泛接受這個新理論。量子力學早期的乙個主要成就是成功地解釋了波粒二象性,此術語源於亞原子粒子同時表現出粒子和波的特性。

在量子力學的形式中,系統在給定時間的狀態由復波函式描述,也稱為復向量空間中的態向量。[24] 這個抽象的數學物件允許計算具體實驗結果的概率。例如,它允許計算在特定時間在原子核周圍的特定區域找到電子的概率。

與經典力學相反,人們永遠無法以任意精度同時**共軛物理量,如位置和動量。例如,電子可以被認為(以一定的概率)位於給定空間區域內的某處,但它們的確切位置未知。

恆定概率密度的輪廓,通常被稱為「雲」,可以在原子核周圍繪製,用以概念化電子最有可能的位置。海森堡的不確定性原理量化了由於粒子的共軛動量而無法精確定位粒子的能力。[25]

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