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“老天啊!那是一种什么样的眼神?”
此刻,在洛伦兹的眼中,李奇维已经幻化成不可名状般的存在。
唯独一双眼睛,摄人心魄。
他的左眼,矩阵闪烁;
他的右眼,波动涟漪。
二者如水乳交融一般,勾勒出真理的形体!
哗!
洛伦兹连忙揉了揉眼睛,当他再度看去时,却现一切如常。
只有对方回应了一个迷人的微笑。
他心神震荡,好一会儿才恢复过来。
“刚刚那到底是什么.”
当会议室内的讨论声传入耳朵后,洛伦兹终于回到现实。
他不再去想刚刚的可怕情景。
会议继续进行。
“请薛定谔和海森堡,你们二位一起上来。”
“接下来,正式进入提问环节!”
“先是双方各自提问。”
二人闻言,从座位上站起,同时走到台前,相对而站。
颇有一种决斗的气势。
洛伦兹笑着说道:
“谁先开始?”
薛定谔笑着伸手示意。
他比海森堡大了好几岁,当然要有风度。
海森堡也不扭捏,直接问道:
“薛定谔博士,关于你的波动方程我有一个问题。”
“大家请看,这是波动方程的表达式。”
再一次,省得你们再回头翻看了
“按照波动力学的观点,方程中波函数ψ代表了电子波的状态随时间和空间的变化。”
“但是,这个方程中有一个虚数i。”
“我们知道,i是没有物理意义的参数。”
“所以,波动方程的解ψ就无法测量,它也是没有现实物理意义的。”
“那么,一个没有物理意义的波函数,又怎么能代表描述电子波呢?”
“毕竟按照波动力学的观点,电子波是一种真实存在。”
薛定谔闻言,微微一笑,立刻回答道:
“没错,ψ本身不代表任何意义。”
“但是它的模的平方ψ却代表了在时刻t,r位置处的电荷密度分布函数。”
“换句话说,ψ携带的是电荷密度的信息。”
“电子的波动性体现在空间电荷密度分布上。”
“电子的电荷量e乘以ψ,就表示了在某一时刻某一地点的电荷密度。”
说着,薛定谔直接开始演示计算。
他之前涉猎广泛的优势体现出来了。
各种电磁学方程,他信手拈来。
“大家可以看到,如果ψ代表了电荷密度分布函数,那么我们可以非常简单地推导出塞曼效应和gky效应。”
“这是氢原子最典型的两种效应,它们的本质其实都和电荷密度有关。”
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