| 廣告聯系 | 簡體版 | 手機版 | 微信 | 微博 | 搜索:
歡迎您 游客 | 登錄 | 免費注冊 | 忘記了密碼 | 社交賬號注冊或登錄

首頁

溫哥華資訊

溫哥華地產

溫哥華教育

溫哥華財稅

新移民/招聘

黃頁/二手

旅游

為什麼說宇宙中最神秘的整數是137?


請用微信 掃一掃 掃描上面的二維碼,然後點擊頁面右上角的 ... 圖標,然後點擊 發送給朋友分享到朋友圈,謝謝!
其中,e是電子所帶的基本電荷,ε0是真空介電常數,?是約化普朗克常數,c是光速。




阿諾德·索末菲(圖片來源:Wikipedia)


令人驚歎的是,雖然在現代量子力學看來,索末菲使用的模型並不准確,但他的計算結果與實驗測得的光譜分裂非常吻合,精細結構常數也就此進入了物理學界的視野。

一開始,精細結構常數只是一個為了解釋實驗現象而引入的一個小小的修正項。然而,隨著物理理論的快速發展,這個常數的重要性帶到了前所未有的高度。

1928年,狄拉克將薛定諤方程和狹義相對論結合,提出了狄拉克方程。由此求解出的氫原子結構的能級分裂結果,自身就帶有精細結構常數。狄拉克證明了,氫原子的精細結構其實就是電子自旋與軌道運動相互作用的必然體現,而精細結構常數剛好描述了這個相互作用的強度。




保羅·狄拉克和狄拉克方程(圖片來源:Mathematics Learning)




狄拉克方程對於玻爾的氫原子模型能級進行了修正,解釋了萊曼α線為何會分裂為雙線

而在物理學的後續發展中,精細結構常數更是起到了舉足輕重的作用。為了精密描述四大基本相互作用的電磁相互作用,物理學家發展了量子電動力學的理論,其中精細結構常數正是描述電磁相互作用強度的耦合常數。


您的點贊是對我們的鼓勵     好新聞沒人評論怎麼行,我來說幾句
注:
  • 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!
  • 在此頁閱讀全文
    猜您喜歡:
    您可能也喜歡:
    我來說兩句:
    評論:
    安全校驗碼:
    請在此處輸入圖片中的數字
    The Captcha image
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西網為北美中文網傳媒集團旗下網站

    頁面生成: 0.0367 秒 and 10 DB Queries in 0.0138 秒