薛定谔方程有什么用?能否解决泊松亮斑等问题?

2025-03-29 03:31:49
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回答1:

薛定谔方程是错误的

是由奥地利物理学家薛定谔提出的量子力学中的一 个基本方程,也是量子力学的一个基本假定。是将物质波的概念和波动方程相结合建立的二阶偏微分方程。

是由奥地利物理学家薛定谔提出的量子力学中的一个基本方程,也是量子力学的一个基本假定。是将物质波的概念和波动方程相结合建立的二阶偏微分方程。

一、薛定谔方程的错误

“并不能由实验直接测量,薛定谔方程只能是依据二象性的考虑,用类比的方法写出所满足的波动方程,并由它导来的结果,证明其正确性。”摘自《工科物理教程》403页。

这段话有三点可以证实:薛定谔方程是错误的。

1,从这里看出,薛定谔方程是建立在二象性基础上的理论。我们已经证实二象性是错误的,所以,薛定谔方程是错误的。
2,“类比的方法”,我们知道物质没有波动性,不存在物质波。物质和波不是一个概念,不能类比。比如:光是物质,波是运动形式,不是一个概念,不可类比。所以,这种推理方式在这里运用是错误的。

3,“由它导来的结果,证明其正确性。”这里犯了循环论证的错误。而且,它导来的结果并不是都合适,它导来的结果有些根本没有物理意义,即:不符合事实。所以薛定谔方程的要附加很多条件,才能有合适的解。这就是在拼凑结果,这根本不是具有普遍意义的方程,而是根据二象性、波动方程、德布罗意公式,拼凑出的一个不是方程的方程。

公式:用数学符号表示各个量之间的一定关系的等式叫公式。在自然科学中用数学符号表示几个量之间关系的式子。具有普遍性,适合于同类关系的所有问题。很显然,薛定谔方程不适合同类关系的‘所有问题’,它是‘一个问题’一个方程。很明显的在拼凑结果。
方程是:含有未知数的等式叫方程。方程的解:使方程左右两边相等的未知数的值叫做方程的解。在物理学方面,如果方程的解不符合事实,这就说明:这个方程是错误的。薛定谔方程的解很多都不符合事实,只有E为特定的值,才能求得与事实不违背的解,这就说明:薛定谔方程是错误的。应该说:它导出来的结果,证实其错误性。

三、薛定谔方程的推导

“薛定谔方程的推导:粒子服从波动的传播规律,所以,可以设想ψ满足波动方程。
式中u为波的相速度,等于λν,现在的任务是:把这个普遍的波动方程改写为适用于物质波的形式。

对于一个沿着χ轴方向运动的、具有能量E和动量P的自由粒子,其物质波的相速度应可由德布罗意公式求得,即:

u=λν=E/P

于是,反映出自由粒子二象性的一维波动方程便是:

应该指出,此式中,粒子的能量E和动量p,并没有隐含在波函数之中,因此,此式只能用于具有特定的E和P之中,不能代表一般物质波的普遍规律。但我们只希望借它来阐明量子力学基本方程的思路”摘自《工科物理教程》403页。

从这段话看出,薛定谔方程推导过程中的三点错误:

1, 运用了类比方式,直接认为粒子服从波动规律,然后套用机械波波动方程。这是错误的。物质与波不可类比。

2, u=λν是错误的,因为我们之前说了:光没有波长。

3, 德布罗意公式不存在,所以,公式的推导是错误的。

推理过程全部是错误的,所以,薛定谔方程是错误的。

四、关于量子‘隧道效应’

隧道效应说明构成物体的分子之间有空隙。有些粒子不能够穿过某个势垒,有些能量粒子可以穿过势垒。势垒越窄,量子隧道效应越明显,粒子可以穿过势垒的概率越高,反之,势垒越宽,量子隧道效应越不明显,当势垒宽到一定程度的时候,隧道效应消失。

就和油从钢管中沁出是一个意思,说明分子之间有空隙。

五、关于薛定谔的猫
薛定谔猫佯谬是个实验:将一只猫关在箱子里,箱内还放有一小块铀、一个盛有毒气的玻璃瓶,以及一套受检测器控制的、由锤子构成的执行机构。铀是不稳定的元素,衰变时放出射线触发检测器,驱动锤子打碎玻璃瓶,释放出毒气将猫毒死。铀未衰变前,毒气未放出,猫是活的。铀原子在何时衰变是不确定的,所以它处于叠加态。薛定谔挖苦说:在箱子 未打开进行观测前,按照量子力学的解释,箱中之猫处于“死-活叠加态 ”——既死了又活着!要等有人打开箱子看一眼才能决定猫的生死。
“要等有人打开箱子看一眼才能决定猫的生死。”这是胡说。谁都知道箱中猫的死活是否有人打开箱子进行观察毫不相干,如果铀的衰变了,不打开箱子也知道猫是死的。如果铀没有衰变,不打开箱子也知道猫是活的。猫的死活决定于铀的衰变,而不决定于打开箱子。

另外,猫也没有处于什么“死-活叠加态”——如果死了,就 是死了,打不打开箱子, 猫都死了,这就是客观性。所以,薛定谔方程违背客观性,是胡言乱语,一则冷笑话。

摘自《揭开能量的神秘面纱》李青梅著

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回答2:

薛定谔方程用于计算量子化条件下的粒子轨迹,泊松亮斑只需要波的方程即可。

回答3:

不能,薛定谔方程解决的是 量子力学中的问题。可以解释光的波粒二象性。泊松亮斑的问题依然属于波动光学内容,远没有到出现量子现象的尺度。

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