Cтраница 3
Квантовая теория дает подробную рецептуру решения подобного рода задач и имеет в своем распоряжении специальный математический аппарат, приспособленный для этой цели. Квантовая теория не только определяет возможные состояния физических систем, но и вероятности пребывания их в этих состояниях, а также вероятности перехода из одних состояний в другие. Все атомные и молекулярные системы оказываются квантовыми, а так как все физические тела состоят из атомов и молекул, то излишне пояснять, насколько общий характер носит эта теория. [31]
Квантовая теория в принципе дает полное решение, но количественный расчет затруднителен и достаточно точные результаты получены только для водорода. В связи с этим здесь играют существенную роль полуэмпирические закономерности. [32]
Квантовая теория пошла дальше еще на один шаг. Она показала, что наблюдение всегда сопряжено с неконтролируемым вмешательством, так как измерение одной величины неизбежно отражается на вероятности измерения некоторой другой величины. Тем самым объективное Бытие, которое мы надеемся построить как один большой кусок ткани, всякий раз разрывается, и у нас в руках остаются лохмотья. [33]
Квантовая теория подтверждает этот результат, заменяя величину квадрупольного момента на соответствующий матричный элемент. [34]
Квантовая теория занимается изучением атомной структуры материи, и до сих пор не все проблемы и даже явные противоречия в ней разрешены. Мы все еще находимся на довольно ранней стадии развития в той области науки, которую часто называют микрофизикой в противоположность макрофизике, занимающейся, как правило, изучением крупномасштабных явлений. [35]
Квантовая теория занимается изучением невидимого безмолвного мира, И хотя этот мир сам по себе неощутим, производимые им эффекты столь же реальны, как стол, стул и наше собственное тело. Возможно, наиболее близко этому миру электромагнитное излучение. Мы не воспринимаем его физически, но его воздействие известно каждому. [36]
Квантовая теория с большой точностью предсказывает результаты экспериментов. Но в рамках ее адекватное понимание физических процессов пока не достигнуто. Например, квантовая теория описывает электрон математически, с помощью волновой функции. Электрон размазан по пространству. Его волновая функция задает вероятность, с которой электрон может быть обнаружен в любой заданной точке пространства. Но, будучи обнаружен, электрон перестает быть размазанным: его положение становится вполне определенным. [37]
Квантовая теория, занимающаяся изучением структуры атома, сама почти провоцирует нас на недоверие к ней. Явления, которые она рассматривает, мы не можем наблюдать непосредственно. Нам остается лишь судить о них по производимым ими эффектам. Разумеется, нелегко поверить, что испускаемые атомами электроны ведут себя не как частицы, а как волны, но вместе с тем их можно интерпретировать и как частицы, поведение которых имеет вероятностный характер: утверждение о том, что электрон в данный момент времени находится в определенной точке пространства, не достоверно, а справедливо лишь с определенной вероятностью. Тот факт, что микромир населен множеством частиц и античастиц, практически все из которых обладают отличной от нуля вероятностью распада, приводит нас к заключению, в которое трудно поверить: во внешнем мире не существует абсолютно стабильной, прочной и неразрушимой материальной субстанции. [38]
Квантовая теория позволяет дать ясное истолкование многочисленным опытам по возбуждению свечения в парах, вводимых в пламя газовой горелки. [39]
Квантовая теория утверждает, что D - Nh / 2n, где N - произвольное целое число, ah - постоянная Планка. При N 1 мы получаем соотношения, выполняющиеся для отдельного кванта поля излучения - фотона. [40]
Квантовая теория подтверждает справедливость формулы (58.14), причем в большинстве случаев основной вклад в поляризуемость дают электроны. [41]
![]() |
Потенциальные кривые, уровни энергии и схематические спектры гармонического ( а и ангармонического ( б осцилляторов. [42] |
Квантовая теория приводит к принципиально иному выводу. [43]
Квантовая теория приводит к следующим правилам отбора для переходов в двухатомных молекулах: ДЛ 0, 1; AS 0; - - -; и - - е - Квантовый переход будет запрещенным, если это диктуется хотя бы одним из правил отбора. [44]
Квантовая теория, однако, показывает, что возможны только определенные скорости вращения, и в действительности спектр состоит из ряда линий. [45]