经典力学和量子力学有什么区别?
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力学就是研究物质运动的物理学,地球的运动和光的运动,还有电子的运动的规律都叫做力学,但是这个名字有点不好,应该叫做“物质运动学”更好。
经典力学就是从牛顿力学到广义相对论的整套体系,对大于原子尺度的任何物质的任何速度运动都有效(对于光速运动也有效)。
电动力学最初研究电子的运动规律,后来研究各种电子尺寸级别和更小尺寸的基本粒子,在18世纪首先提出了电子运动时时空扭曲的概念来描述实验现象,后来爱因斯坦把粒子运动中的时空扭曲现象扩展到宏观力学中,形成狭义相对论,之后把旋转、加速度、引力的区别消除,形成广义相对论,这些都是还算是经典力学。
从光电效应实验、电子干涉实验发现的波粒二象性,还有对电子双缝干涉的结果,这些再经典力学和量子力学中都是一样的,但是经典力学和量子力学对这些实验现象的解释非常不同。
爱因斯坦认为波粒二象性和测不准的现象,是缺乏更精确的理论来理解这种现象。
量子力学认为这些奇怪的现象就是物质的本质,搞了一些概率理论来描述实验结果,认为这些现象就是物质的本质,本质就是随机和概率,无需进一步研究了。
现在有超弦理论用相当复杂的复杂方法来描述量子力学的理论结果,因为它从数学上并不是概率的,所以似乎是经典力学的胜利,但是其实因为那套理论远远超出了实验所能验证的程度,所以只不过是用一个更复杂的理论来描述和量子理论完全相同的实验结果,目前在应用上没有任何实际用途,霍金也调侃弦理论可能是玄学。
玄学就是无法证明的,比如加入一套理论是说上帝要求人们看到的实验结果就是这样,也可以认为是正确的,弦理论那些“弦”“多维空间”的概念几乎就和上帝一样玄,它们是否有存在的必要谁也不知道。
相对来说,还是量子力学时最朴实的实用的,没有引入任何额外概念的理论。
但是霍金喜欢研究宇宙但是的最初那段时间的情况和黑洞内的情况。这些情况的共同特点是质量大,因为量子物理研究的粒子都是静止质量很小的(光子静止质量为零)运动速度很快的情况,但是黑洞内和宇宙之初的空间都很小,速度快的粒子能飞到哪里去?所以他们就设想,架设统一了相对论和量子物理,他们就解开了黑洞和宇宙之初的秘密,就天天花时间去研究。
经典力学就是从牛顿力学到广义相对论的整套体系,对大于原子尺度的任何物质的任何速度运动都有效(对于光速运动也有效)。
电动力学最初研究电子的运动规律,后来研究各种电子尺寸级别和更小尺寸的基本粒子,在18世纪首先提出了电子运动时时空扭曲的概念来描述实验现象,后来爱因斯坦把粒子运动中的时空扭曲现象扩展到宏观力学中,形成狭义相对论,之后把旋转、加速度、引力的区别消除,形成广义相对论,这些都是还算是经典力学。
从光电效应实验、电子干涉实验发现的波粒二象性,还有对电子双缝干涉的结果,这些再经典力学和量子力学中都是一样的,但是经典力学和量子力学对这些实验现象的解释非常不同。
爱因斯坦认为波粒二象性和测不准的现象,是缺乏更精确的理论来理解这种现象。
量子力学认为这些奇怪的现象就是物质的本质,搞了一些概率理论来描述实验结果,认为这些现象就是物质的本质,本质就是随机和概率,无需进一步研究了。
现在有超弦理论用相当复杂的复杂方法来描述量子力学的理论结果,因为它从数学上并不是概率的,所以似乎是经典力学的胜利,但是其实因为那套理论远远超出了实验所能验证的程度,所以只不过是用一个更复杂的理论来描述和量子理论完全相同的实验结果,目前在应用上没有任何实际用途,霍金也调侃弦理论可能是玄学。
玄学就是无法证明的,比如加入一套理论是说上帝要求人们看到的实验结果就是这样,也可以认为是正确的,弦理论那些“弦”“多维空间”的概念几乎就和上帝一样玄,它们是否有存在的必要谁也不知道。
相对来说,还是量子力学时最朴实的实用的,没有引入任何额外概念的理论。
但是霍金喜欢研究宇宙但是的最初那段时间的情况和黑洞内的情况。这些情况的共同特点是质量大,因为量子物理研究的粒子都是静止质量很小的(光子静止质量为零)运动速度很快的情况,但是黑洞内和宇宙之初的空间都很小,速度快的粒子能飞到哪里去?所以他们就设想,架设统一了相对论和量子物理,他们就解开了黑洞和宇宙之初的秘密,就天天花时间去研究。
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