仅是提出了这个数学框架,具体的论证过程还没有完成。”
“这其中用到的数学知识比较复杂,所以难度较大。”
“但我坚信,旋量解释一定是可行的。”
哗!
房间内众人不可思议地看着薛定谔的推演。
波函数简直快要被对方玩出了。
他们没想到薛定谔竟然真的解决了电子自旋难题。
“这家伙真的开挂了?”
“这样的薛定谔,以前怎么可能默默无名?”
“我都怀疑是不是布鲁斯教授出手了。”
薛定谔的强悍,给在场的大佬们留下了深刻印象。
这个男人不仅长相帅气,他的物理基础无比深厚,几乎了解任何一个领域。
众人恍然!
怪不得当初布鲁斯教授一眼就能相中薛定谔,把对方招进量子研究所。
“这难道就是传说中神秘莫测的东方望气术吗?”
埃伦费斯特瞪大了双眼。
旋量概念还是他最先引入量子力学中的,结果却在薛定谔的手中大放光彩。
他苦笑着喃喃自语:
“这就是普通人和天才的差距。”
“真是让人不甘心啊。”
狄拉克看着投影仪上的内容,若有所思。
他觉得薛定谔的推导有一些问题。
但是短时间内,他也不可能口算出来。
现在可不是他当初奥赛竞赛的时候,他的数学冠盖同辈,无人能敌。
轻松秒杀各种高难度的题目。
今天会议的内容,讨论的全是最前沿的物理学术概念。
哪怕以他的天才程度,也会觉得力有未逮。
他必须要消化和研究一段时间,才能真正理解这些内容。
旋量这个几何概念看起来很容易,但使用起来就非常复杂晦涩。
真实历史上,旋量的概念非常重要。
薛定谔误打误撞,他的思路是对的。
但是很快,他在用旋量推导时,就会发现狭义相对论和量子力学产生了矛盾。
当时,很多物理学家都想尝试解决这个矛盾,但无一人成功。
因为里面用到的数学知识比较高深。
直到狄拉克横空出世,继博士论文之后,再发一篇雄文,成功统一狭义相对论和量子力学。
写出了大名鼎鼎的狄拉克方程,完美解释电子自旋。
狄拉克方程本身不含旋量,但是其推导过程中需要用到旋量。
不仅如此,他还通过这个方程,预言了反物质的存在。
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