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090章 光学和量子论(3 / 4)

给不给图没有太大区别,大部分工作靠答题者自行脑补。

物理学烧脑的分支有不少,其top5的肯定有量子物理一席之地。

从宏观的光学折射到微观的离子俘获,从海市蜃楼到电子基态,这没有什么联系。

物理学包含的东西太多了,沈切换到量子模式,开始解答这道16分的计算题。

复赛开局是两头拦路虎,第二题也不轻松。

首先,沈需要从海森堡身找到灵感。

海森堡并不是个地名,他是德国的一位杰出物理学家,对量子论的贡献仅次于爱因斯坦。

海森堡是个人才甚至可以说是物理天才,他在31岁时获得了诺贝尔物理学奖。爱因斯坦获得诺贝尔物理学奖时年已不惑。

历史对于海森堡的评价存在争议性,他在二战期间为德国纳粹搞科研,研究yua:n子da:n。当然了,最先搞出yua:n子da:n并运用于实战的是美国人。

抛开海森堡的政治取向不谈,他提出的“海森堡不确定性原理”在学术界地位很高。

沈先使用“海森堡不确定性原理”突袭一波,设a(z-1)+唯一的电子处于基态。

在此态稍加处理可得电子到原子核心距离平方值的平均值r02。

这是一个并不复杂的数学运算。

参加物竞复赛的高生只需知道,r02定义为位置坐标不确定量平方(△x)2、(△y)2、(△z)2之和即可。

优秀的高物竞选手的要求是能简单运用“海森堡不确定性原理”,不必深入理解。深入理解那是大学生的业务,以后再说吧。

依葫芦画瓢,沈在此态得到电子动量平方的平均值p02。

a(z-1)+离子俘获一个电子后发射一个光子,这个过程必然遵守能量守恒、动量守恒。

两个守恒

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