期刊信息
刊名:量子电子学报
曾用名:量子电子学
主办:中国光学学会基础光学专业委员会;中国科学院合肥物质科学家研究院
主管:中国科学院
ISSN:1007-5461
CN:34-1163/TN
语言:中文
周期:双月
影响因子:0.365217
数据库收录:
文摘杂志;北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);北大核心期刊(2017版);化学文摘(网络版);中国科学引文数据库(2011-2012);中国科学引文数据库(2013-2014);中国科学引文数据库(2015-2016);中国科学引文数据库(2017-2018);中国科学引文数据库(2019-2020);日本科学技术振兴机构数据库;中国科技核心期刊;期刊分类:无线电电子学;物理学
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学术活动_第十三届全国光学前沿问题讨论会论文摘要集
曾用名:量子电子学
主办:中国光学学会基础光学专业委员会;中国科学院合肥物质科学家研究院
主管:中国科学院
ISSN:1007-5461
CN:34-1163/TN
语言:中文
周期:双月
影响因子:0.365217
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学术活动_第十三届全国光学前沿问题讨论会论文摘要集
量子力学量子物理学的探索史,走近这个世界你
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】大家好,我是你们的好朋友十年九不见,喜欢我的文章的小伙伴,记得点赞加关注哦~1937年,玻尔访问日本,在当时,没人喜欢一种没人看到过的新粒子,他不赞成汤川秀树。海森堡也
大家好,我是你们的好朋友十年九不见,喜欢我的文章的小伙伴,记得点赞加关注哦~1937年,玻尔访问日本,在当时,没人喜欢一种没人看到过的新粒子,他不赞成汤川秀树。海森堡也不同意汤川。汤川把论文寄给美国的物理评论杂志,当时小有名气的奥本海默,就给扔一边儿去了。要想让人们承认,必须在实验室里面找到这种粒子,那大家就都没话说了,心服口服。可是那时候想弄出这个粒子,需要很大的能量。那年头加速器还是草创期,搞不了多大。第一个加速器只有12厘米大,端在手里都可以,那么只有去研究宇宙射线了,这东西能量大,说不定能发现这东西的踪迹。
1936年,美国人安德森和尼德迈耶发现在宇宙射线里面有一种粒子,质量明显比电子大得多,但是又比质子小得多。这玩意儿到底是个啥?他们就写成论文发表了,汤川心里乐开了花啊,这不就是自己预言的那个粒子嘛,他写了份论文,寄给了英国的《自然》杂志。人家直接给拒了。倒是印度的一位物理学家给汤川君点了个赞。人家发表了论文,给汤川君的这个粒子起名字叫做“介子”,汤川的理论得到了大家的认可,后来大家深入研究下去,发现,这东西跟汤川的预言对不上茬。
三个意大利物理学家为了躲避德国人的抓捕躲到一个地下室小黑屋里不敢出去。他们就在小黑屋里面闷头计算。发现这个粒子,其实不是汤川粒子。整个大战期间,好多事儿都被耽误了,物理学界要么去造原子弹了,要么没有了科研经费。只能自己在家憋着。一直到了战后,大家在喘了口气上来。回归书斋继续做科学研究。1947年,英国人用气球钓了个照相设备到高空,在高空拍摄到了清晰的宇宙射线轨迹。有一个轨迹很奇怪,一个粒子的轨迹,在半途中发生了改变,好像变轻了一点儿,这事儿非常奇怪。
那时候,汤川一伙日本人已经跟美国的马沙和贝特不约而同的提出了双介子理论。就是是说,介子不止一种。这回英国人的照片清晰的显示出了这一点。一个π介子,在途中变成了另外一种μ介子。π介子才是汤川当初预言的那种粒子,安德森用威尔逊云室观测到的是μ介子,后来意大利人闷头在小黑屋里面算的就是这个μ介子。到了1949年,汤川因此获得了诺贝尔物理学奖,这也是第一个获得炸药奖的日本人。更让日本人自豪的是,这个汤川可是土生土长日本自己培养的,人家没留过学。
不过得了奖以后,奥本海默立刻就把汤川君请到了普林斯顿。人出名了,待遇就不一样了是吧。奥本海默当年可不是这么客气的。二战期间,好多日本科学家都参加了军事科技的研究。仁科芳雄就算一个,日本也想搞核计划,最后没搞出来。领头的就是这个仁科芳雄,跟军事挨不上边儿的,那就只能一边儿凉快去了。那没办法啊。比如有的物理学家就不得不去研究磁控管。这东西是做大功率无线电设备的关键器件。特别是雷达这种东西。他还写了一篇有关磁控管的论文呢!不过他还是呼吁,再艰难也要搞学术研究,不能傻等着,此人就是汤川秀树的同学,他叫朝永振一郎。
这位朝永振一郎跟汤川秀树可不一样。他父亲是父亲为西洋哲学的研究者朝永三十郎。朝永振一郎出生于京都,第三高等学校毕业后,进入京都帝国大学理学院物理学系就读。后来在仁科芳雄的手下搞研究。他1937年出国留学,在海森堡的指导之下,学习量子力学和原子物理。那是标准的海龟。而且是在量子力学开创者的指导下。那可不一般了,跟着海森堡研究原子核的液滴模型,后来回了日本。其实从量子电动力学草创时期起,有一个麻烦就困扰着物理学界,那就是发散问题,狄拉克推导出了狄拉克方程。
为的是统一协调相对论和量子力学,这个方程还奇迹般的预言了反粒子的存在,狄拉克也对真空给予了重新的解释。看上去,除了那几个该死的无穷大,一切都很完美。可惜,麻烦来了。麻烦正是出在量子电动力学上。因为量子电动力学是人类有史以来搞的最精确的一门学问,实验误差到了百亿分之一的级别。狄拉克方程预言,氢的2s和2p两个能级其实是一样的。当时的实验精度下,的确是这样,但是,到了二战以后,实验技术大大提高,这主要是大科学工程的功劳。说白了就是原子弹工程的副作用。
文章来源:《量子电子学报》 网址: http://www.lzdzxbzz.cn/zonghexinwen/2021/1218/1359.html