曹则贤跨年演讲:什么是量子力学?| 曹则贤
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导读
本报告系统地解释了什么是量子(quantum)、什么是力学(mechanics), 在对量子力学创建过程的回顾中讲述构成量子力学的具体内容,然后介绍几例量子力学带来的新技术,最后还会谈谈如何学习量子力学的问题。
1900~1928年间是物理学史上最激动人心的时代,一群天才,主要是年轻人,在不到三十年的时间里构造了崭新的量子力学体系,从而改变了物理学的面貌,也彻底地改变了人类社会的面貌。本报告系统地解释了什么是量子(quantum)、什么是力学(mechanics), 在对量子力学创建过程的回顾中讲述构成量子力学的具体内容,然后介绍几例量子力学带来的新技术,最后还会谈谈如何学习量子力学的问题。量子力学从来都不是什么革命,它只是经典物理学自然的、逻辑的延续。量子力学一如物理学的其它分支,都是人类思想智慧的结晶。量子力学,还有相对论,这些百年前的头脑风暴,今天应该成为受教育者的知识标配。
2019年12月30日晚,中科院物理所研究员曹则贤在物理所做跨年科学演讲《什么是量子力学?》,本文为演讲人亲自撰写的文字稿。看视频请戳页面左下角蓝字「阅读原文」。
撰文 ∣ 曹则贤(中科院物理所研究员)
内容提要
为什么要学习量子力学 ?
什么是量子(quantum)?啥是力学(mechanics)?
量子力学是什么样的学问?
量子力学是如何创立的?
量子力学的威力
如何学习量子力学
尊敬的各位来宾,屏幕前的各位朋友,女士们、先生们,这里是中关村南三街8号中国科学院物理研究所,我是物理所职工曹则贤。接下来我想和大家聊一个比较高大上的话题:什么是量子力学?具体地,我会聊一聊我们为什么要学习量子力学,什么是量子 (quantum) ,啥是力学 (mechanics) ,量子力学是什么样的学问,通过对量子力学创立过程的回顾介绍量子力学具体的内容,通过几个例子谈谈量子力学的威力,最后作为结束语我会谈谈如何学习量子力学。在回顾量子力学创立过程中涉及的人物包括黎曼、玻尔兹曼、巴尔末、普朗克、爱因斯坦、索末菲、里兹、玻尔、海森堡、约当、玻恩、德布罗意、康普顿、德拜、薛定谔、泡利、狄拉克、冯诺依曼、维格纳、外耳、玻色,等等。
什么是量子 (quantum) 呢?拉丁语形容词“多少”的阳性、中性、阴性形式分别是 Quantus,Quantum,Quanta. 如今英文的Quantity,quantitate, quantitative 都和数量有关,是定量、量化的意思。在拉丁语系的语言中,比如意大利语, quantum 的同源词都明显是多少的意思, 比如Quanto costano (这东西多少钱)?Quanti anni hai (你有几个岁) ? 在英语中,quantum 也一直当作“数量”在用。降雨量是quantum of rainfall而不是quantity of rainfall. 在著名的007系列中有一集quantum of solace,被翻译成了“量子危机”。其实这和“量子”没有任何关系。Quantum of solace是舒适度、安全度的意思。过去的江湖人士而今的特工明星到了任何地方,都要有本领迅速评估出环境的安全度。如今在西方的和量子力学有关的语境中, quantum (quant) 被当成名词单数,而quanta (quanten) 被当成名词复数用,偶尔也有用quantal的。Quantum mechanics,日本人把它翻译成量子力学,我们玩的是拿来主义。
什么是量子呢?可以说一个事物的最小构成单元就是quantum,它具有完整性、不可分辨性。比如,鱼群的quantum就是一条一条的鱼。将来我们会知道,抽象的事物,比如物理的作用量, action,它的量子是普朗克常数h. 谈论量子世界要关注两个词, atom和integer, 不要把它们简单地按照英汉字典理解成“原子”和“整数”,不,它们的正确意思应该按照字面理解,是拉丁语的不可分和不相连。我们的手指头、脚指头就分立的、不相连的,对它们计数用的就是integer,1, 2, 3, 4……这些不相连的数。基于这样的分立对象的就是digital,我们说我们处于数字时代 (digital times) ,但digital 来自digitus这个词, 它就是手指头、脚趾头的意思。Atom 和integer就体现了量子的精神,这种精神在日常生活中就有应用。春秋时期,齐景公麾下有三个猛士公孙接、田开疆、古冶子,因居功自傲得罪了相国晏婴 (“晏子过而趋,三子者不起”),结果 “一朝被谗言,二桃杀三士。”为什么二桃能杀三士呢?因为桃在被“计功而食”的语境中就有了不可分的特性 (atomicity) ,两个桃子三个人分,只好争抢。三个猛士因争抢引起了羞辱感,结果全自杀身亡,这完全是着了人家的量子计谋。另一例子是,人民解放军有一位中将皮定均将军,他规定 “吃鸡蛋必须以煮鸡蛋的形式发到士兵手里,不许做成鸡蛋汤、炒鸡蛋。” 煮鸡蛋体现的是一个一个鸡蛋的分立存在,忽略鸡蛋大小的差别,则吃到了就是吃到了,不含糊。与之相对,炒鸡蛋、鸡蛋汤语境下的鸡蛋是搅合到一起的,鸡蛋失去了其量子特征,则就有了很大的含糊的余地:“二斤鸡蛋炒两个辣椒和二斤辣椒炒两个鸡蛋,都是辣椒炒鸡蛋。”量子是存在的最小单元,对于群体由少数几个单元组成的体系,我们谈论它的问题时要抱着一种谨慎的态度,因为这里要用到不同的处理问题的方式或者哲学。比如2018年 GDP是93万亿元,表示成人民币的量子就是9300万亿分,是16位数。我们说增长率是6.6%,这个数值纯从数学的角度来看是合理的;其实就是说是6.612724568932% 也行。但是,我们说某单位工资比去年涨了6.61% 就可能不是很科学,因为可能就是分几档涨的,涨工资更多的是关系到个人的事情,含糊的、近似的6.61% 的说法数学上没大毛病但也不科学。而若是提到谁家的人口增长,比如老王家的人口增长6.6%, 虽然只到小数点后一位,也显得不是人话。这种情形,说清楚老王家到底几口人添了几个孩子才恰当。大家这时应该感觉到了吧,量子的概念不是多么邪乎的存在,它存在于我们的日常生活中。
那么quantum mechanics中的mechanics 是什么意思?mechanic是机械,弓箭、抛石机是人类最早的机械,机械手表是机械制造的巅峰。Mechanics, mechanism,说的是机巧、道理、机制,how it goes,类似汉语的“道”。早先人们用机械观来理解遇到的各种物理现象,故有热的机械观 (The mechanics of heat),电的机械观(The mechanics of electricity),原子的机械观(The mechanics of atom)。Mechanics 被译为力学是错译,英语里的力学是theory of force,德语为die Kraftslehre,但是力的概念在1894年已经被赫兹踢出了物理学,后来的物理学基本不拿力来说事情。Quantum Mechanics (量子力学),字面上大约可以理解为关于小物理量世界的道。
量子力学是1900-1928年间一伙儿天才的头脑风暴的产物,他们几乎都出现在这张照片里。这张1927年第五次索尔维会议的合影据说是人类有史以来智商和最高的合影,没有之一。这些天才们之所以能有这样伟大的成就,只不过是因为确实是天才;确实早学了数学与物理;恰巧在那个时空点上。1927年的第五次索尔维会议,其主题是电子与光子。那一年,光子一词刚在前一年被创造出来。电子与光,就是量子力学,当然也是相对论,关切的对象和思想来源。我个人认为“光是人类同远方的唯一联系,是第一物理对象和工具!” 关于光的性质,人们下意识中都能体会到。
关于光,电影《地道战》的一段唱词特别好。“太阳出来照 (射线、几何光学) 四方,毛主席的思想闪金 (光的颜色、光谱学) 光,太阳照得人身暖 (热效应) 哎,毛主席思想的光辉照得咱心里亮 (光是信息载体) ,照得咱心里亮。” 短短四句,把光的性质说全了。而电子呢, 也叫阴极射线、β粒子,是1859-1909年间被以不同面目发现、被用多种方式研究的,它对物质的诸多电性质负责。注意,它的发现始终是和光联系在一起的。
量子这个概念,最先走进科学,是黎曼1854年的论文Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (论作为几何学基础的几个假设) . 在这篇论文中黎曼提出了流形的概念,奠立了微分几何 (广义相对论的数学基础啊) ,还第一次将量子 (Quanta)用于科学:“流形之通过某些特征或者边界想区分的部分称为 Quanta. Quanta的比较依其性质或者通过计数得来的分立量,或者通过测量得来的连续量。”
和量子力学有关的能量量子的概念,应该出现在玻尔兹曼 (Ludwig Boltzmann,1844-1906) 1877年的论文里。为了得到气体的麦克斯韦分布,
到了1900年,为了拟合黑体辐射的实验结果,即找出空腔中光的能量密度同频率的关系,热力学老师普朗克 (Max Planck,1858-1947) 大胆地从热力学着手。普朗克主要是在维恩工作的基础上往前摸索的。他从熵概念出发,假设
这个公式的巨大成功带来了极大的困惑。于是,普朗克另辟蹊径。普朗克假设 P=Uν/ hν 是个整数 (不是整数就取近似整数。普朗克一点也不激进) ,这P 个能量单元来自N个频率为ν的谐振子 (作业题1:此处内能被当成了能量,怎么回事?2. 黑体辐射的谐振子模型是怎么回事?),则平衡体相当于求
1905年,爱因斯坦 (Albert Einstein,1879-1955) 利用辐射的基本能量单位的假说,成功解释了光电效应。他进一步假设固体吸收光也是以吸收整个能量单位方式进行的,这样出射的光电子动能为
量子力学的另一个起源是光谱学的研究。氢气的液化温度是20.28 K,氢是倒数第二个被液化的气体,有了液化氢就有了纯净的氢气。氢气放电的光谱那时可见四条线,波长为6562.10,4860.74,4340.10 和4101.2 Å。这四个波长包含什么秘密呢?1885年巴尔莫老师(Johann Balmer,1825 -1898)发现这四个数是3645.6的 9/5,16/12,25/21和36/32 倍。写成公式就是正比于
1913年,玻尔提出了氢原子的行星模型,他认为光是电子从高能量轨道向低能量轨道跳跃 (Jump, Sprung) 后发出的,这解释了
氢原子光谱线的频率,或者谱线出现的位置,问题得到完美解决。
然后呢,然后他也不知道怎么办好了,就把结果写了下来,放到玻恩教授(Max Born, 1882-1970) 的办公桌上,自己度假去了。玻恩教授认出海森堡写成的东西是数学里的矩阵。玻恩计算矩阵形式的xp,发现
1). W. Heisenberg, über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen (运动学的和力学的关系之量子理论意义), Z. Physik, 33 (1925) 879.
2). M. Born and P. Jordan, Zur Quantenmechanik (论量子力学), Z. Physik, 34 (1925) 858.
3). M. Born, W. Heisenberg, and P. Jordan, Zur Quantenmechanik II (论量子力学II), Z. Physik, 35 (1926) 557.
同时期,英国的狄拉克独立地发展了跃迁概率理论。
在另外的方向上,1923年,康普顿(Arthur Compton,1892-1962)研究X-射线的电子散射, 发现散射后散射角越大,X-射线变得越长。康普顿接受光的量子有能量
到1926年,光的粒子性和电子的波动性算是确立了,于是化学家路易 (Gilber N. Lewis) 造了photon(光子)一词。1927年,1927年,戴维森 (Clinton Davisson,1881-1958) 和革末 (Lester Halbert Germer,1896-1971) 用电子束轰击Ni晶体。玻恩认识到那花样是晶体对波的散射的结果。至此,电子具有波动性质得到确认。
那么,薛定谔方程
1924年泡利 (Wolfgang Pauli, 1900-1958) 推断电子还存在一个二值的自由度,并提出了“不相容原理”,指向了电子自旋这一内禀自由度。泡利矩阵是描写自旋角动量的数学工具。1927年,泡利针对薛定谔方程给出了
在这段时期,英国的狄拉克 (P.A.M. Dirac,1902-1984) 在量子力学创立方面不断取得进展。他发展了跃迁概率理论,从经典泊松括号得到了一般意义下的量子化条件
图8. 光子轰击原子核产生电子-正电子对过程的气泡室内粒子径迹照片
关于量子力学,维格纳 (Eugene Wigner, 1902 – 1995) 也是要提的,他和外尔(Hermann Weyl,1885-1955) 一起将群论引入了量子力学,有了群论的量子力学才能理解光谱的各种特征,包括谱线在电场下和磁场下的分裂 (Stark效应, Zeeman效应)。1922~1925年间,维格纳在其博士论文中首次提到分子激发态有能量展宽Δε, 它同平均寿命Δt 通过关系式Δε·Δt ~h相联系,而海森堡提出Δx·Δp ~h的不确定性关系是在1927年。当然了,不存在什么不确定性原理所宣称的那些问题,比如什么粒子位置测量得越准确、动量就越不准确。如果大家拿一维方势阱和谐振子的精确解计算一下的话,会发现位置和动量的不确定性是正相关的!
外尔首先是个数学家,业余时间对量子力学和相对论都有贡献,还创立了规范场论。据信是外尔帮助薛定谔求解了氢原子的薛定谔方程。外尔这样的数学家做的物理才更像物理。
扩展阅读:
背景简介:本文作者曹则贤,现为中国科学院物理研究所研究员,著有《物理学咬文嚼字》 (四卷),《至美无相》,Thin Film Growth,《一念非凡》, 《惊艳一击》,《量子力学-少年版》,《相对论-少年版》,《云端脚下》等。文章2019年12月31日发表于微信公众号 贤说八道 (曹则贤跨年演讲:什么是量子力学?∣ 贤说八道),风云之声获授权转载。
责任编辑:杨娜