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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