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量子力学史话经典读后感有感

量子力学史话经典读后感有感

《量子力学史话》是一本由В. И. 瑞德尼克著作,北京:科学出版社出版的19mm图书,本书定价:0.78,页数:299,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。

《量子力学史话》读后感(一):神奇

量子力学以一种非常奇妙的观点来解释这个世界。这是一本优秀的科普读物。它的文笔非常优美,哪怕是一些很艰深的概念,仍然以一种异常深入浅出的手段解释的清清楚楚,所以读懂它只需要有高中程度的数学和物理基础就可以了。书中有很多故事,娓娓动人的讲述了量子力学上很多奇思妙想,比如π介子的发现、交换力的发现、宇称不守恒的实验设计等等,让我不得不惊叹于理论物理学家绚丽的想象。

《量子力学史话》读后感(二):此量子力学史话非彼量子力学史话

上午上完课,和原来的材料物理性能老师聊天,他大力推荐网上流传的量子力学史话,说这是闪耀着智慧的书,中午便回宿舍搜索了。看过它的前言,便决定要借到这书来。还顺道查找了下译者黄宏荃的信息,看介绍,是个学贯中西、文理兼通的牛人。下午去图书馆找这本书,费了些力气,在一堆旧书中找到了它,79年科学社出版的。——学校图书馆那些人有玩游戏的时间,却没有整理书籍的时间,鄙视一下。

抑制住找到书的欣喜,小心地翻开书,看到“毛主席、周总理”的前言就开始疑问,带着如此浓重的意识形态色彩,译者可能自由——不说纵情——表达他的思想和观点吗?翻了最前面的几页,只有失望。

将书放回书架,扫描了其它的一些书。想到不容易跑了趟本部图书馆,便借了本《寻找薛定愕的猫》,海口出版社的;然后找GRE阅读的书籍,没有找到就被告知图书馆要关门了。不爽。图书馆出来,去自习室翻《薛定愕的猫》,又是失望,不说它对于基本物理概念的解释的含糊,光是文字层面的翻译,就不敢恭维。

网上广受好评的,是2004年初由一位网友写作随后广泛流传的《上帝掷骰子吗?——量子物理史话》。而在流传过程中,它又被称作《量子力学史话》。因为还没有阅读此书,不敢妄下评论。不过,看它的序,就要让人心生向往了。

附上它的序:

如果要评选物理学发展史上最伟大的那些年代,那么有两个时期是一定会入选的:17世纪末和20世纪初。前者以牛顿《自然哲学之数学原理》的出版为标志,宣告了现代经典物理学的正式创立;而后者则为我们带来了相对论和量子论,并最彻底地推翻和重建了整个物理学体系。所不同的是,今天当我们再谈论起牛顿的时代,心中更多的已经只是对那段光辉岁月的怀旧和祭奠;而相对论和量子论却仍然深深地影响和困扰着我们至今,就像两颗青涩的橄榄,嚼得越久,反而更加滋味无穷。

我在这里先要给大家讲的是量子论的故事。这个故事更像一个传奇,由一个不起眼的线索开始,曲径通幽,渐渐地落英缤纷,乱花迷眼。正在没个头绪处,突然间峰回路转,天地开阔,如河出伏流,一泄汪洋。然而还未来得及一览美景,转眼又大起大落,误入白云深处不知归路……量子力学的发展史是物理学上最激动人心的篇章之一,我们会看到物理大厦在狂风暴雨下轰然坍塌,却又在熊熊烈焰中得到了洗礼和重生。我们会看到最革命的思潮席卷大地,带来了让人惊骇的电闪雷鸣,同时却又展现出震撼人心的美丽。我们会看到科学如何在荆棘和沼泽中艰难地走来,更加坚定了对胜利的信念。

量子理论是一个复杂而又难解的谜题。她像一个神秘的少女,我们天天与她相见,却始终无法猜透她的内心世界。今天,我们的现代文明,从电脑,电视,手机到核能,航天,生物技术,几乎没有哪个领域不依赖于量子论。但量子论究竟带给了我们什么?这个问题至今却依然难以回答。在自然哲学观上,量子论带给了我们前所未有的冲击和震动,甚至改变了整个物理世界的基本思想。它的观念是如此地革命,乃至最不保守的科学家都在潜意识里对它怀有深深的惧意。现代文明的繁盛是理性的胜利,而量子论无疑是理性的最高成就之一。但是它被赋予的力量太过强大,以致有史以来第一次,我们的理性在胜利中同时埋下了能够毁灭它自身的种子。以致量子论的奠基人之一玻尔(Niels Bohr)都要说:“如果谁不为量子论而感到困惑,那他就是没有理解量子论。”

掐指算来,量子论创立至今已经超过100年,但它的一些基本思想却仍然不为普通的大众所熟知。那么,就让我们再次回到那个伟大的年代,再次回顾一下那场史诗般壮丽的革命,再次去穿行于那惊涛骇浪之间,领略一下晕眩的感觉吧。我们的快艇就要出发,当你感到恐惧或者震惊时,请务必抓紧舷边。但大家也要时刻记住,当年,物理史上最伟大的天才们也走过同样的航线,而他们的感觉,和我们是一模一样的。

《量子力学史话》读后感(三):[科普][物理历史] 1900年—1959年经典物理学转向新时代量子物理学

本书适合于学习过高中以牛顿力学为代表的经典为物理学的people。经典力学带给人们的进步和信心是显而易见的,它们源自于对生活的观察,源自于我们眼睛所能看见的,手所能摸得到的以及耳朵可以听得到的规律的归纳总结。学习这些运动定律的成就感是很大的,我们可以解释生活中很多常见的现象了,我们惊讶于科学的伟大,沉醉于物理学的精确。一切正如20世纪初的物理学家所看到的一样,剩下的只是一些小修小补,这一切都从1687年牛顿在伦敦发表的《自然哲学的数学原理》开始,历经300多年日趋完善。 以上也是我学习过高中物理的感觉,甚至于在大学的普通物理学中力学,光学,电磁学还是基本上在1900年前建立起来的那杨。虽然接触过原子物理,接触过一点固体物理,甚至量子力学和相对论,不过自己的见识有限,并没有多少理解这些究竟有什么不同,也不理解为何如此翻天覆地的撼动了物理学的根基,天赋不佳,认知水平有限,没有很好学好相对论和量子物理。本书不是讲述公式和定理的,而是从经典物理的局限性一点点引出量子力学的重要性,为何有人把薛定谔方程说成是世界上最美妙的二阶偏微分方程,为何海森堡不确定关系如此重要,以及麦克斯韦电磁方程组的优雅,我都并未有很好的理解,尽管学习过电动力学和量子力学。本书很好的诠释了新理论的必要性,也会一定程度上吸引大家去学习这些艰深的物理理论。

1.现代物理学的两大基础?

-量子力学和相对论

2.三个主要的思考点?

-第一,物质是否可以无限分割下去,原子是怎样的,原子内部,原子核内部的结构;第二,光的速度问题;第三,观测到的天然放射现象;无论如何,经典物理无法回答;

3.黑体辐射——紫外灾难

-物体加热后会发出热量,试想一种全黑的物体,全部吸收辐射的能量。实验规律是,发射的能量正比于绝对温度的四次方,且温度越高,波长越短。抽象上述规律得到一个定律,热物体辐射强度正比于绝对温度,反比于发射光线波长的平方(瑞利金斯),但是在紫外线后不能成立,波长越短,强度应该就越大,但是实验不是这样。而且波长越来越短,辐射强度应该非常大,但是实验上观测不到。紫外灾难。后来普朗克写出了和实验符合很好的公式,但是无法从经典物理学推导出来,原因在于经典物理学认为能量是连续的。至此,人们发现能量是不连续的,E=hf。量子的概念第一次出现,指的是能量子。

4.光电效应

-为何会有截止频率,人们不能忍!爱因斯坦提出光量子的概念,光量子后被命名为光子。光是一束量子流,不是连续的。经典物理学无法解释,因为它们认为光是电磁波,不是粒子。

5.原子光谱(焰色反应)

-太阳光谱,三棱镜折射太阳光;NaoH光谱,火烧之后三棱镜分离,一条明亮的黄线。Na的光谱,陆陆续续,人们测得了很多元素的特征光谱。但是旧的物理学无法解释发光的机制。慢慢人们发现了原子的结构,原子核和核外电子。为什么只发现单一频率的光?为什么不是连续光谱?经典的电子轨道模型,原子是不稳定的?

6.波尔的理论

-上述问题被波尔以一种近似艺术家的直觉猜出来了,他假设了电子的轨道是固定的几个,无法去任意地方的轨道。轨道之间跃迁发射光子。现在看来大家觉得这没什么,但是当时能提出这种解释很了不起。同时和爱因斯坦的光量子联系到了一起。

7. 德布罗意的物质波

-lamda=h/mv 万物皆有波动性,不过宏观物体的波长实在太短,无法被检测到。只有微观直接的电子才有可能观测到其波动性,电子衍射被发现。

8.电子的衍射

-这个故事实在太有意思了,电子衍射,单个电子,几个粒子,大量粒子。结果很是有趣,反直觉,反常规,实在无法完全理解。波粒二象性。

9. 测不准原理

-现在想一下如何用仪器去看到电子,高速运动的电子,就像去看宏观物体一样。首先,仪器的分辨率达不到要求,然后,能看到是因为光子照上去然后到相机底片,然而对于一个电子来说,光子和它是要发生相互作用的,如何看得清,最后,也是问题的本质,电子是波和粒子的结合,波动性体现在,它的位置和速度没什么关系。我们用光子“确定“了他的位置,它的速度就发生了改变,无法测定其速度;假设它静止在一个位置上,速度是0,我们无法测得它的位置,因为我们用光子一去看它,它的速度就变了,也就是说它就飞出去了。位置和速度无法同时确定,能量和时间同样无法同时确定。海森堡从量子力学的普遍定律推导出了不确定关系。我们根本无法期望测定位置的同时测定速度。

10. 隧道效应

-另一个经典物理完全无法解释的,只有几率波才能解释。

11. 新的原子学说

-从薛定谔定态方程可以从容的解出类似波尔的原子模型,只不过电子无轨道,电子云的概念。同时本征值代表了容许能级,完美解释了原子光谱问题。在此之上,建立起了原子物理,分子和晶体结构的理论,固体物理,包括半导体理论的建立,为后续晶体管打下基础,化学键理论,化学的许多理论在此基础上建立起来了。

12. 原子核内部

-质子,中子,发现了介子,中微子,反粒子,各种基本粒子被发现,要去解释它们不那么容易,对于核力的认识也比较有限,但是量子力学还是成功的解释了很多现象。它成功解释了阿尔法,贝塔衰变的机理,预言了中微子和反粒子,

13. 实物和场

-场量子,自旋的概念,费米子和波色子。发现了轻子,介子,核子和超子组成的重子。分类了强相互作用,弱相互作用,电磁相互作用,根据作用的时间。发现了宇称守恒,奇异数守恒,后来左和右的不同,否认了宇称守恒。

14. 时间和空间

-是否存在时间量子和空间量子,新的问题困扰住了量子力学。正如当年经典力学的困境一样。我们无法严谨的定义那些似乎我们已经很熟悉了的物理量,包括质量,电荷,自旋,宇称,无法明确实物和场的关系,统一场论失败了,场不能统一实物,同样的,实物也无法解释场,能量和时间,质量和空间。

我们期待着更加完善的理论的出现。

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