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第558章 波动力学两难题电子自旋狭相不(第6页)

这一刻,全场轰动了!

普朗克微微一笑,内心震撼且感慨道:

“好你个布鲁斯!”

“幸亏我邀请你来参加会议,不然的话,恐怕你就直接表论文了。”

薛定谔满脸震惊,简直不敢相信自己的耳朵。

这太惊人了!

让他有种恍惚的感觉。

他为了研究电子自旋问题,绞尽脑汁了一年多。

物理学界也有很多大佬同时在研究。

但是全都失败了。

而今天,布鲁斯教授宣布他解决了。

没有人能理解此刻薛定谔的心情。

他太激动了。

“布鲁斯教授,你到底是如何做到的?”

“我已经迫不及待地想知道了。”

海森堡听后,震撼不已。

同时,他的心中突然产生了一种危机感。

要是波动力学的短板被补足,那么他的矩阵力学就危矣。

此刻,在众人的惊讶和震撼表情下,李奇维继续说道:

“其实,严格来说,波动力学目前存在两个问题。”

“除了无法描述电子的自旋外,它还无法描述以接近光运动的电子状态。”

哗!

众人皆是一惊!

波动力学竟然遗留有两个问题。

这是很多人不为熟知的。

在场的虽然都是德国的物理专业人士,但不代表每个人对量子力学的理解都和薛定谔、海森堡等人一样。

术业有专攻。

一位物理学家一辈子能深入研究一个细分领域,就已经很了不得。

至于像李奇维这般融会贯通整个物理学分支的,只能用怪物和恐怖来形容。

所以,众人不了解第二个问题也很正常。

这时,有不熟悉量子力学的人问道:

“布鲁斯教授,既然如此,那为什么不把相对论效应考虑进来呢?”

台下的薛定谔闻言,露出一丝苦笑。

狭义相对论早在二十多年前就表出来了。

他怎么可能没想到。

实际上,他早就写出了狭义相对论形式的波动方程。

但是,这个方程有一个致命缺点:它无法求出氢原子的能级公式。

这说明该方程肯定是错的。

因为氢原子是最简单的原子,整个量子力学体系的创建就是从它开始的。

如果一个方程连氢原子都解释不了,那就不用考虑了。

所以,薛定谔当初灵感爆,一口气写下的波动方程中,用的其实是经典力学中的能量动量关系。

如此一来,就能完美地解释氢原子的光谱、能级等内容。

而如果想描述近光运动的电子,他就必须使用狭义相对论下的能量动量关系:

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