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分享 量子力学曲率诠释论纲——双四维时空的量子力学描述(12)

已有 3677 次阅读 2013-12-29 10:30 |个人分类:物理学哲学|系统分类:科研笔记| style, 四维时空

讨论:

   1) 微观客体作匀速运动,且自旋频率(能量)不随时间变化,(动量)不随时间变化。能量与动量时间变化无关,这就是所谓波函数的定态,而且每一个具体的不变速度,将对应一个本征态,本征值

2) 微观客体运动状态发生变化,自旋频率(能量)发生变化。

  (1)微观客体转动频率加快,由低频变到高频,能量随时间变化,动量随时间变化,由低速变到高速。体现为微观客体吸收能量,由低能级跃迁到高能级。

  2微观客体转动频率减慢,由高频变到低频,能量随时间变化动量随时间变化,由高速变到低速。体现为微观客体矢放能量,由高能级跃迁到低能级。

  (1)与(2)都是对波函数定态的破坏。这就是原子的受激与退激。波函数Ψ变得与时间分量有关,运动状态发生变化的微观客体将伴随有能量的吸收或发射发生。它迫使电子从一个能级跃迁到另一个能级。量子场论中粒子的产生与湮灭,其实就是粒子状态的跃迁[12]

(3)由于电子在能级跃迁时能量吸收和发射是一份一份(一个光子一个光)的,因此,电子的能级运动是突变的,突变不需要时间,这将造成本征态之间的运动状态不连续。也为算符作用到波函数定态上,出现对应本征态、本征值的不连续(或连续)提供数学方法上的物理基础。微观客体以不同的概率在不同本征态中同时并存的奇怪性质,也就深藏于波函数的数学特质之中。因此,“同时并存”不是真实物理过程,而是“突变”引出的从物理到数学的演生特性。

原子中由于能量、动量的非连续性,复空也有自己的全新拓扑结构。

当把原子中电子的运动看作连续行为时,量子力学将回到经典力学。量子场论的数学方法也就回到经典场论的数学方法。




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