
"量子"在汉英词典中的核心释义是quantum(复数形式为 quanta),指物理系统中某个物理量的最小不可分割的基本单位。该概念源于物理学,尤其在现代量子力学中具有基础性地位。以下从汉英对照角度详细解释其含义与应用:
基本单位性
"量子"指能量、动量、角动量等物理量的离散化最小单元。例如:
$$ E = h u $$
其中 ( h ) 为普朗克常数,( u ) 为频率。
来源示例:《牛津物理学词典》(Oxford Dictionary of Physics)
离散性
与经典物理中的连续性不同,量子现象表现为"一份一份"的跃迁,如电子能级跃迁释放特定能量的光子。
量子力学(Quantum Mechanics)
描述微观粒子运动规律的理论框架,核心概念包括波粒二象性、不确定性原理等。
来源示例:美国物理学会(APS)术语库
量子态(Quantum State)
用波函数 (psi) 描述的系统状态,如叠加态(superposition state)、纠缠态(entangled state)。
量子化(Quantization)
物理量从连续值变为离散值的过程,例如量子谐振子的能量 (E_n = hbaromega(n+frac{1}{2}))。
来源示例:《自然》期刊量子技术综述(Nature Reviews Physics)
(注:链接仅供示例框架,实际引用需替换为可访问的权威来源)
量子是现代物理学中的核心概念,其含义和特性可从以下角度综合解释:
量子(quantum)指物理量的最小不可分割单位。当一个物理量以离散的“能量包”形式存在时,称为量子化现象。例如:
1900年,普朗克为解释黑体辐射问题首次提出量子概念,认为能量传递以离散形式进行。随后爱因斯坦用光量子理论解释光电效应(1905年),玻尔提出量子化原子模型(1913年),最终在20世纪20年代由海森堡、薛定谔等人建立量子力学体系。
不连续性
与经典物理的连续性不同,量子系统的能量、角动量等物理量只能以最小单位的整数倍变化。例如电子轨道跃迁时能量变化为$ΔE = n hν$($h$为普朗克常数,$n$为整数)。
波粒二象性
量子既表现出粒子性(如光电效应),又具有波动性(如电子衍射实验)。
叠加态与纠缠
量子理论颠覆了经典物理的连续性观念,成为解释微观世界的基础。其衍生技术包括:
注:量子并非具体粒子,而是描述微观世界离散性特征的概念框架。如需更深入的技术细节,可参考《Nature》相关社论或量子力学教材。
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