1925年11月7日德国人海森伯提出了有关量子力学的数学方案
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1925年的今天,德国人海森伯(W·K·Heisenburg)提出了有关量子力学的数学方案。随后,玻恩(Max·Born)和约尔丹(P·Jordan)把海森伯的思想发展成为量子力学的系统理论,即矩阵力学。英国的狄拉克(P·A·M·Dirac)不满足于海森的表达方式。1925年11月7日,他完成了论文《量子力学的基本方程》,使用了一种比矩阵更为方便和普适的数学工具,即法国数学物理学家泊松于1809年为研究行星运动而创造的“泊松括号”,它能用极其简单的形式把古典力学的基本方程表示出来。狄拉克借助于这种工具,应用对应原理,把古典方程改造成为量子力学。两个月后,他写了第二篇论文,用他的方法来处理氢原子。不久,他又发表了《量子代数学》一文,使量子力学成为一个概念上自立和逻辑上一致的理论体系。几乎与此同时,量子力学得到另一种形式的发展。1926年,奥地利物理学家薛定谔(E·Schrodinger)连续发表了六篇题为《作为本征值问题的量子化》的论文,大大发展了德布罗意的物质波思想,建立了量子力学的另一种理论形式——波动力学体系。
1925年的今天,德国人海森伯(W·K·Heisenburg)提出了有关量子力学的数学方案。随后,玻恩(Max·Born)和约尔丹(P·Jordan)把海森伯的思想发展成为量子力学的系统理论,即矩阵力学。英国的狄拉克(P·A·M·Dirac)不满足于海森的表达方式。1925年11月7日,他完成了论文《量子力学的基本方程》,使用了一种比矩阵更为方便和普适的数学工具,即法国数学物理学家泊松于1809年为研究行星运动而创造的“泊松括号”,它能用极其简单的形式把古典力学的基本方程表示出来。狄拉克借助于这种工具,应用对应原理,把古典方程改造成为量子力学。两个月后,他写了第二篇论文,用他的方法来处理氢原子。不久,他又发表了《量子代数学》一文,使量子力学成为一个概念上自立和逻辑上一致的理论体系。几乎与此同时,量子力学得到另一种形式的发展。1926年,奥地利物理学家薛定谔(E·Schrodinger)连续发表了六篇题为《作为本征值问题的量子化》的论文,大大发展了德布罗意的物质波思想,建立了量子力学的另一种理论形式——波动力学体系。
标签: 量子力学
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