量子廣義相對論相聲指導(dǎo)

量子理論與廣義相對論有什么區(qū)別?
1個回答2022-12-26 20:11
亮哥``你今年打算考研嗎?
相對論質(zhì)量公式推導(dǎo)
2個回答2022-10-06 09:08
質(zhì)速關(guān)系m=m0/√(1-v^2/c^2)有多種推導(dǎo)方法,其中一種可參考如下分析:S’系(其中靜止一小球a’,質(zhì)量m0)相對S系(其中靜止一小球a,質(zhì)量m0)沿x軸正向以速度v運動,設(shè)a’相對S系的質(zhì)量為m,根據(jù)系統(tǒng)的對稱性,a相對S’系的質(zhì)量也為m;假設(shè)兩小球碰撞后合為一體,相對S’系速度為u’,相對S系速度為u,在兩參照系中動量守恒定律都成立,S系:mv=(m+m0)u,S’系:-mv=(m+m0)u’。由速度合成公式,u’=(u-v)/(1-uv/c^2),而根據(jù)系統(tǒng)的對稱性,u’=-u,可得:(v/u)^2-2v/u+(v/c)^2=0,解得:v/u=1±√(1-v^2/c^2),由于v>u,故取v/u=1+√(1-v^2/c^2)。所以m=m0/(v/u-1)=m0/√(1-v^2/c^2).
廣義相對論和量子理論矛盾的原因是什么??
1個回答2022-12-19 15:03
原因很多,目前的關(guān)鍵在于
引力
。因為
廣義相對論
的誕生使得人們對于引力的認(rèn)識脫離的牛頓引力理論,對于引力的描述完全成為了
時空

幾何
問題,而“量子化”的方法卻不能進入這個
理論
,就使得廣義相對論依然是
經(jīng)典
理論。而
量子理論
中由于研究的是微觀世界,故而其中沒有能夠像廣義相對論那樣描述引力的辦法,甚至連引力的
概念
在這個理論中都沒有明確
意義
,所以兩個理論目前看來還是難以協(xié)調(diào)的。大致的不協(xié)調(diào)的根本原因就在這里,具體到細(xì)節(jié)問題上,也有很多,我只舉一個例子,著名的“物理學(xué)家宇宙常數(shù)難題”,就能尖銳的體現(xiàn)量子理論和廣義相對論的矛盾之一。
用量子理論算得的宇宙常數(shù)居然是用廣義相對論算得的結(jié)果的10^120倍,堪稱
物理學(xué)史
上的
誤差
之最了。雖然后來有人逐步的完善
算法
和理論,但是最后量子理論給出的宇宙常數(shù)依然是廣義相對論算得的
結(jié)論
的10^30倍...可見廣義相對論和量子理論的矛盾還是很大的。
參考資料:梁燦彬
周彬

《微分幾何入門與廣義相對論》
廣義相對論和量子論的矛盾具體是什么?
2個回答2022-12-07 16:22
量子理論與廣義相對論之間的根本矛盾在于,除了量子理論的概率詮釋與廣義相對論的(也是整個經(jīng)典物理學(xué)的)決定論(或確定論、實在論)之間的一般性基本矛盾外,更明顯的矛盾在于廣義相對論對引力場的幾何解釋(即引力場的幾何化)與量子理論是根本不相容的。
廣義相對論和俠義相對論
1個回答2023-08-06 19:03
好好復(fù)習(xí)高中物理吧
相對論質(zhì)量公式是怎么推導(dǎo)出來的呢
2個回答2023-02-03 00:26
  相對論質(zhì)量公式
  M=Mo/√(1-v^2/c^2)
  Mo是物體靜止時的質(zhì)量,M是物體的運動時的質(zhì)量,v是物體速度,c是光速。由此可知速度越大,物體質(zhì)量越大,當(dāng)物體以光速運動,物體的質(zhì)量為正無窮。
  當(dāng)速度是6/10C時,質(zhì)量是原來的5/4,變化是不大的。
  推導(dǎo)
  質(zhì)速關(guān)系m=m0/√(1-v^2/c^2)有多種推導(dǎo)方法,其中一種可參考如下分析:S’系(其中靜止一小球a’,質(zhì)量m0)相對S系(其中靜止一小球a,質(zhì)量m0)沿x軸正向以速度v運動,設(shè)a’相對S系的質(zhì)量為m,根據(jù)系統(tǒng)的對稱性,a相對S’系的質(zhì)量也為m;假設(shè)兩小球碰撞后合為一體,相對S’系速度為u’,相對S系速度為u,在兩參照系中動量守恒定律都成立,S系:mv=(m+m0)u,S’系:-mv=(m+m0)u’。由速度合成公式,u’=(u-v)/(1-uv/c^2),而根據(jù)系統(tǒng)的對稱性,u’=-u,可得:(v/u)^2-2v/u+(v/c)^2=0,解得:v/u=1±√(1-v^2/c^2),由于v>u,故取v/u=1+√(1-v^2/c^2)。所以m=m0/(v/u-1)=m0/√(1-v^2/c^2).
“相對論質(zhì)量公式”是怎么推導(dǎo)出來的?
1個回答2023-02-03 14:33
相對論質(zhì)量公式m=m0/√(1-v^2/c^2)有多種推導(dǎo)方法,其中一種可參考如下分析

S’系(其中靜止一小球a’,質(zhì)量m0)相對S系(其中靜止一小球a,質(zhì)量m0)沿x軸正向以速度v運動,

設(shè)a’相對S系的質(zhì)量為m,根據(jù)系統(tǒng)的對稱性,a相對S’系的質(zhì)量也為m;

假設(shè)兩小球碰撞后合為一體,相對S’系速度為u’,相對S系速度為u,在兩參照系中動量守恒定律都成立,S系:mv=(m+m0)u,S’系:-mv=(m+m0)u’。

由速度合成公式,u’=(u-v)/(1-uv/c^2),而根據(jù)系統(tǒng)的對稱性,u’=-u,可得:(v/u)^2-2v/u+(v/c)^2=0,解得:v/u=1±√(1-v^2/c^2),由于v>u,故取v/u=1+√(1-v^2/c^2)。

所以m=m0/(v/u-1)=m0/√(1-v^2/c^2).
M理論是廣義相對論和量子力學(xué)的終極理論嗎?
2個回答2023-08-06 21:40
當(dāng)然不是,現(xiàn)在離發(fā)現(xiàn)終極理論早著呢
量子理論原理及講解?
1個回答2024-03-07 16:39

量子論是現(xiàn)代物理學(xué)的兩大基石之一。量子論給我們提供了新的關(guān)于自然界的表述方法和思考方法。量子論揭示了微觀物質(zhì)世界的基本規(guī)律,為原子物理學(xué)、固體物理學(xué)、核物理學(xué)和粒子物理學(xué)奠定了理論基礎(chǔ)。它能很好地解釋原子結(jié)構(gòu)、原子光譜的規(guī)律性、化學(xué)元素的性質(zhì)、光的吸收與輻射等。

原子結(jié)構(gòu)

在牛頓力學(xué)(或者叫經(jīng)典力學(xué))體系中,能量的吸收和釋放是連續(xù)的,物質(zhì)可以吸收任意大小的能量。后來我們發(fā)現(xiàn),其實能量真實的吸收和釋放,只能夠以某個的量級(hv)為最小單位,一份一份的吸收和釋放,h也就是量子力學(xué)里最常用到的普朗克常數(shù),v為電磁頻率。由于普朗克常數(shù)的數(shù)量級很小(10的-34次方數(shù)量級),這就導(dǎo)致了牛頓力學(xué)在大尺度上和實驗符合的很好,但在小尺度上偏差很大。所以薛定諤在普朗克的量子理論(能量一份一份的傳遞)體系上建立了薛定諤方程,從而開辟了量子力學(xué)的伊始。

量子理論的發(fā)展與建立

在19世紀(jì)末,經(jīng)典物理學(xué)理論已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)完備的階段,幾個主要部門——力學(xué),熱力學(xué)和分子運動論,電磁學(xué)以及光學(xué),都已經(jīng)建立了完整的理論體系,在應(yīng)用上也取得了巨大成果,其主要標(biāo)志是:物體的機械運動在其速度遠(yuǎn)小于光速的情況下,嚴(yán)格遵守牛頓力學(xué)的規(guī)律;電磁現(xiàn)象總結(jié)為麥克斯韋方程組;光現(xiàn)象有光的波動理論,最后也歸結(jié)為麥克斯韋方程組;熱現(xiàn)象有熱力學(xué)和統(tǒng)計物理的理論。

在當(dāng)時看來,物理學(xué)的發(fā)展似乎已達到了巔峰,于是,多數(shù)物理學(xué)家認(rèn)為物理學(xué)的重要定律均已找到,偉大的發(fā)現(xiàn)不會再有了,理論已相當(dāng)完善了,以后的工作無非是在提高實驗精度和理論細(xì)節(jié)上作些補充和修正,使常數(shù)測得更精確而已。英國著名物理學(xué)家開爾文在一篇瞻望20世紀(jì)物理學(xué)的文章中,就曾談到:“在已經(jīng)基本建成的科學(xué)大廈中,后輩物理學(xué)家只要做一些零碎的修補工作就行了?!?/p>

然而,正當(dāng)物理學(xué)界沉浸在滿足的歡樂之中的時候,從實驗上陸續(xù)出現(xiàn)了一系列重大發(fā)現(xiàn),如固體比熱、黑體輻射、光電效應(yīng)、原子結(jié)構(gòu)……

這些新現(xiàn)象都涉及物質(zhì)內(nèi)部的微觀過程,用已經(jīng)建立起來的經(jīng)典理論進行解釋顯得無能為力。特別是關(guān)于黑體輻射的實驗規(guī)律,運用經(jīng)典理論得出的瑞利-金斯公式,雖然在低頻部分與實驗結(jié)果符合得比較好,但是隨著頻率的增加,輻射能量單調(diào)地增加,在高頻部分趨于無限大,即在紫色一端發(fā)散。這一情況被埃倫菲斯特稱為“紫外災(zāi)難”。對邁克爾遜-莫雷實驗所得出的“零結(jié)果”更是令人費解,實驗結(jié)果表明,根本不存在“以太漂移”。這引起了物理學(xué)家的震驚,反映出經(jīng)典物理學(xué)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

這兩件事被當(dāng)時物理學(xué)界稱為“在物理學(xué)晴朗的天空的遠(yuǎn)處還有兩朵小小的,令人不安的烏云”。然而就是這兩朵小小的烏云,給物理學(xué)帶來了一場深刻的革命。

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