Ⅰ 目前的科學常識是經典物理學,那麼典物理學到底存在什麼問題
我們知道,人類從自然現象中發現規律,總結出因果邏輯關系,構建理論,解釋更多的的客觀現象。這些認知構成我們的科學常世燃識,而這個科學常識就是物理學,這一時期的物理學稱之為經典物理學。甚至可以說,經典物理學就是常識,常識就是經典物理學。經典物理學是一個包括力學、熱力學、聲學、光學、電動力學等學科在內的理論體系。理論嚴謹、明搜伏虛晰,這就是科學常識。如今,從家用電器到宇宙飛船,人類的科技都建立在經典物理學的基礎之上。
經典物理學無法自洽地解釋"紫外災變"問題,原因是當時的經典理論認為輻射是連續的。如果把能量子看作一段段的並不連續的電磁波就可以完美地解釋"紫外災變"問題,即修改經典物理學之前的假設,將連續輻射修改為非連續輻射問題就解決了。經典物理學存在的問題並不是那"兩朵烏雲",真正的危機在於經典物理學是建立在波動說基礎的理論(第二次波粒之爭以後),波動說的理念是:"萬物皆是波(普朗克的觀點)"。但是,宇宙的物質都是由"實實在在"的物質構成,如果萬物皆是波,那麼,必須要有由波轉化為粒子的機制廳好(量子化)。但是,德布羅意、薛定諤和玻姆都沒能自洽地解釋宇宙萬物(普通物質)的"實在性"。事實上,找到由波轉化為粒子的量子化方法,就可以自洽地解析波粒二象性,經典物理學也將重獲新生。
Ⅱ 物理經典力學 局限性是啥都有什麼能不能詳細一點
經典力學的局限和任何理論一樣,經典力學也有它的局限性,有它的適用范圍。(1)從低速到高速——狹義相對論:當物體運動的速度比真空中的光速小得多時,質量、時間和長則陸度的變化很小,可以忽略,經典力學完全適用。但如果物體運動速度可以和光速相比較時,質量、時間和長度的變化就很大,經典力學就不再適用,狹義相對論闡述了物體在以接近光速運動時所遵循的規律。(2)從宏觀到微觀——量子力學:物孫納頃理學研究深入到微觀世界,發現微觀粒子不但具有粒子的性質,還能產生干涉、衍射現象。干涉和衍射是波所特有的性質。也就是說微觀粒子具有波動性。這是牛頓經典力學無法解釋的。正是在這種情形下,量子力學應運而生,量子力學能夠很好地解釋微觀粒子的運動規律。(3)從弱引力到強引力——廣義相對論:天文觀測發現行星的軌道並不嚴格閉合,它們的近日點在不斷地旋進。這種現象稱為行星的軌道旋進。這是用牛頓萬有引力定律無法得到滿意解釋的。愛因斯坦創立了廣義相對論,根據廣義相對論計算出的水星近日點的旋進與天文觀測能很好地吻合,
愛因斯坦創立的廣義相對論是一種新的時空引力理論,愛因斯坦還根據廣義相對論預言了光線在經過大質量星體附近時會發生偏轉,這也是被天文觀測所證實的。根據牛頓萬有引力定律,假定一個球形天體總質量不變,並通過壓縮減小它的半徑,天體表面上的引力將會增加。半徑減小到原來的二分之一,引力增大到原來的四倍。愛因斯坦引力理論表明,這個力實際上增大得更快些。天體半徑越小,這種差別越大。根據牛頓的理論,當天體被壓縮成半徑幾乎為零的一個點時,引力趨於無窮大。愛因斯坦的理論則不然,引力趨於無窮大發生在半徑接近一個「引力半徑」的時候。這個引力半徑的值由天體的質量決定,例如太陽的引力半徑為3km,地球的引力半徑為1m。因此,只要天體的實際半徑遠大於它們的引力半徑,那麼由愛因斯坦和牛頓引力理論計算出的力的差異並不大。但當天體的實際半茄蠢徑接近引力半徑時,這種差異將急劇增大。這就是說,在強引力的情況下,牛頓引力理論將不再適用。希望可以幫到你