不過不管量子力學和電子力學之間到底有沒有聯繫

2021-01-14 杯別幹活

仍是一個摸不著看不著的東西,有時我們甚至看不懂電路圖,更別說等你對它做積分的時候數學家們仿佛像機器人一樣做積分運算。

更別說量子力學在電子力學這一基礎研究領域是個新東西。不過不管量子力學和電子力學之間到底有沒有聯繫,在三體入門這個階段都得熟悉量子力學。前邊說過,三體的主線被定為黑暗森林法則,剩下的深入實驗揭開隱藏的真相,所以不去討論電子力學這種看不見摸不著的東西。

不是一回事。你是學什麼專業的?中文還是英文?你確定你會用英文去看原著?如果你不明白量子力學對高數、實變函數有什麼作用,那麼你也不要期待有什麼實際的物理成果了。

所以最好的學習就是從你最熟悉的方面入手,先了解了解高數、數分、實變、泛函以及線性代數。更重要的是學學如何用高中數學去解決物理題目。兩者目前來說並不是完全重合的研究領域,所以並不會產生嚴格的共性關係。

量子力學是典型的物理科學,而電子力學是典型的物理學。所以要想對量子力學做些事情,那麼電子力學也要懂一些,不然會感覺自己被物理大拿忽悠了。

當然,你不必非得知道它們的區別,也不必對量子力學的發展歷史有多麼充分的了解,畢竟物理是一門非常好玩的學科,光是要滿足有物理現象但不了解源頭,就要花不少功夫。電子力學懂了,也許對量子力學沒有什麼好處,但肯定不會影響你對量子力學的理解。

推薦一本電子力學專業課的教材(來自大學物理教材):機械工業出版社,《量子力學教程》,於建華等,絕對經典有些地方從頭到尾必須要讀懂,要不然不會真正理解。另外,習題的話,你可以找一本wiki文檔看看就算沒看懂,看過幾個公式懂了也好過看書。

電子力學是給量子力學打基礎的,如果能同時懂得電子力學和量子力學,那量子力學那個領域就基本上能懂了。量子力學是整個自然科學大部分理論的基礎,所以量子力學方面的基礎知識在電子力學裡都能幫到你。

如果你要同時精通兩個學科,那你可能得不停地看書看教程,不過隨著你熟悉度的增加,你會發現你只是會做題,但對這兩個學科的每個概念都知道個大概。想要真正學好量子力學,你要做的還是提高自己的數學素養,理解幾何概念,把別人寫的書全看懂。

但也不是簡單得看書看視頻就能學好,得配合著其他學科學,不然理解不了這個理論。另外,其實量子力學和電子力學的多數內容幾乎是重合的,就是關鍵點不一樣,因為都有量子的概念。如果你要學好電子力學,量子力學同時要懂得電動力學如果你是高中生,特別是有時間學習量子力學又缺乏數學底子的話,那先看電子力學。

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    一種非常奇特的特性,即我們在研究問題的時候,總是在用量子力學來解釋一切,但同時我們又不清楚在到底是誰提出了量子力學。有一些聲音很可疑,這讓量子力學聽起來像一個陰謀:一個科學團體藉助量子力學的公式去顛覆整個世界。普通人都難以相信它,因為他們必須要去對量子力學制定一個決定性的標準。
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    而後人們發現,不單單能量和光存在這種量子性,包括電子等其他微觀粒子,也存在這種「量子性」。量子力學最早就是研究為什麼微觀粒子會呈現這種「既是波,又是粒子」的神奇現象。量子力學就在我們身邊那麼,有人會問:研究量子力學到底有什麼用呢?其實你正從中受益。
  • 其實數學基礎很好的人理解量子力學這些東西沒有問題
    所以,我們應當認識到:量子力學只不過是打開"玄之又玄"的物理領域奧秘之門的鑰匙。所以,量子力學的問題暫時停止探索,理論時代會有其它成果發現;弦理論同樣是同樣的道理。在過去的近一百年時間裡,只要再過幾十年,量子力學的出現與應用也一定會有所突破的。其實數學基礎很好的人理解量子力學這些東西沒有問題,理解的問題其實是你對經典力學與量子力學理解有偏差。
  • 沒有人真正理解量子力學,包括你
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