史良馬 朱仁義
(巢湖學(xué)院電子工程與電氣自動化學(xué)院,安徽 巢湖 238000)
量子力學(xué)是現(xiàn)代物理學(xué)最重要和最成功的理論之一。它作為研究微觀粒子的運(yùn)動和變化的基本規(guī)律的學(xué)科,已經(jīng)深入到我們生活的許多方面。量子力學(xué)是理工科相關(guān)專業(yè)的一門重要的基礎(chǔ)課程之一,它在能源、化學(xué)、材料等相關(guān)學(xué)科和許多近代技術(shù)中得到了廣泛的應(yīng)用。因此,量子力學(xué)也是學(xué)習(xí)固體物理、材料科學(xué)、材料物理與化學(xué)、激光原理、激光物理與技術(shù)等專業(yè)課程的基礎(chǔ)[1]。量子力學(xué)的教學(xué),除了使學(xué)生掌握量子力學(xué)的基本理論并利用量子力學(xué)基本理論分析和解決問題的能力外,還要使學(xué)生理解量子力學(xué)中蘊(yùn)藏豐富的哲學(xué)基本思想,培養(yǎng)學(xué)生辯證的思維能力。對于理工科的本科生來,這種能力的培養(yǎng)更有助于學(xué)生認(rèn)知客觀世界,提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng)。
量子力學(xué)的發(fā)展充分地體現(xiàn)了唯物辯證的思想。在量子力學(xué)的教學(xué)中通過量子力學(xué)的發(fā)展史的介紹讓學(xué)生認(rèn)識自然界發(fā)展的普遍規(guī)律,自覺地運(yùn)用唯物辯證思想去思考問題、分析問題,從而培養(yǎng)學(xué)生辯證的思維能力。
例如19世紀(jì)末,很多物理學(xué)家認(rèn)為紛繁復(fù)雜的物理現(xiàn)象的本質(zhì)的認(rèn)識已經(jīng)完成,物理學(xué)的“大廈”已經(jīng)建成,盡管還存在一些遺留問題,但與經(jīng)典物理學(xué)所取得的巨大成就相比似乎是微不足道了[2]。然而正是這些微不足道的問題(關(guān)于電磁波的傳播介質(zhì)與黑體輻射的問題)導(dǎo)致了相對論與量子力學(xué)的建立,從而將物理學(xué)世界顛倒了過來。尤其是量子力學(xué)的建立顛覆了人們對客觀世界的認(rèn)識。雖然從量子力學(xué)的誕生起就伴隨激烈的爭論,但迄今所有實(shí)驗(yàn)結(jié)果都沒違背量子力學(xué)的預(yù)言,量子力學(xué)導(dǎo)致核能、激光、晶體管等的誕生,鑄造了人類現(xiàn)代文明的基石。通過介紹量子力學(xué)的誕生和發(fā)展的物理史實(shí)說明科學(xué)認(rèn)識是一個永恒發(fā)展的過程,任何科學(xué)理論,不論怎么成功,也只能是相對完成的體系,要在實(shí)踐中不斷向前發(fā)展。
同時,量子力學(xué)建立也蘊(yùn)含著必然性與偶然性辯證思想,19世紀(jì)末牛頓經(jīng)典力學(xué)已經(jīng)發(fā)展了頂點(diǎn),隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,實(shí)驗(yàn)技術(shù)水平的提高,經(jīng)典力學(xué)局限性逐漸暴露出。因而,為了解決經(jīng)典理論不能解釋的自然現(xiàn)象,新理論的建立就必然應(yīng)運(yùn)而生,成為歷史的必然。但科學(xué)發(fā)展進(jìn)程往往是錯綜復(fù)雜的,通向真理的道路往往是曲折的,究竟通過怎么的道路,在什么問題上首先被突破和被誰突破,則具有一定的偶然性[3]。
量子力學(xué)的建立顛覆了我們對客觀世界的認(rèn)識,從這個意義上來看,也是認(rèn)識論上的一場革命。運(yùn)用經(jīng)典力學(xué)決定論的、邏輯的、確定的觀點(diǎn)無法解釋微觀世界的現(xiàn)象,取而代之的是量子力學(xué)的非決定論性、非邏輯性和不確定性。使得人們必須從全新的角度來看待周圍的世界,盡管其后果不一定總是美好的。與經(jīng)典力學(xué)截然不同,量子力學(xué)中描述粒子狀態(tài)的量不是可觀測的物理量,而是幾率幅這就導(dǎo)致量子世界的本質(zhì)是概率性。習(xí)慣于確定性經(jīng)典世界的人很難接受概率性量子世界所發(fā)生的一切。愛因斯坦相信“上帝是不會擲骰子的”的感嘆,也代表著許多人的共同疑惑[4]。
量子力學(xué)的內(nèi)容也蘊(yùn)藏著許多哲學(xué)中的辯證思想。在教學(xué)中運(yùn)用辯證的思維分析微觀現(xiàn)象,幫助學(xué)生建立起物理圖象和物理情景,并借助于數(shù)學(xué)工具揭示量子力學(xué)的基本規(guī)律。從而加深學(xué)生對微觀世界本質(zhì)的認(rèn)識。
例如,作為量子力學(xué)的基本公設(shè)薛定諤方程是一個微觀粒子就遵循的波動方程,它是在一定條件下對微觀粒子的行為作出確切的描述,這種描述是一種概率的解釋。這種解釋充分展現(xiàn)了微觀粒子客觀存在的本質(zhì),而不是主觀造成的。這種不確定性的偶然性概率的解釋不能認(rèn)為是認(rèn)識不完全的結(jié)果。恰恰相反,我們得到的概率是確定的、完全的,也就是我們對不確定事物具有的不確定性的系統(tǒng)知識,是完全確定的。這種概率的因果關(guān)系體現(xiàn)了事物發(fā)展的本質(zhì)。
通過這種辯證的分析,可以用量子力學(xué)中新思維方法來思考微觀世界的新問題,幫助學(xué)生消去學(xué)習(xí)量子力學(xué)的畏難情緒。有些學(xué)生覺得量子力學(xué)難,不容易理解,是因?yàn)闆]有擺脫經(jīng)典力學(xué)的思維方法。
例如關(guān)于粒子的波粒二象性的認(rèn)識,這是量子力學(xué)的重點(diǎn)與核心內(nèi)容。如果在教學(xué)中不幫助學(xué)生克服思維的定勢,很難讓學(xué)生理解。實(shí)物粒子的波粒二象性充分地體現(xiàn)了唯物辯證的思想。
首先,通過實(shí)驗(yàn)分析幫助學(xué)生獲得波粒二象性的感性的認(rèn)識。例如一電子源發(fā)出電子通過兩狹縫,到達(dá)屏上可以得到電子的雙縫干涉圖樣[5]??刂屏W恿鳎屃W右粋€一個地通過狹縫,開始粒子落在屏上看上很亂,好像是隨機(jī)出現(xiàn)的,但隨著粒子數(shù)的增加,由“亮”和“暗”條紋構(gòu)成的干涉圖樣就會越來越清晰。在屏上出現(xiàn)分離點(diǎn)意味著每一個電子具有粒子性,因?yàn)槊恳粋€點(diǎn)表示一個電子撞擊屏的位置,屏上的干涉圖樣則說明了電子具有波動性。這個實(shí)驗(yàn)充分說明了微觀粒子的波粒二象性。粒子一個一個地通過儀器,足夠長的時間屏上也出現(xiàn)干涉的圖樣,這表明粒子的波動并不是很多粒子在空間聚集才呈現(xiàn)的現(xiàn)象,單個粒子就具有波動性。打在屏上表現(xiàn)的是粒子性,而打在屏上的位置由波動性來確定,因?yàn)榱W釉谙嗤瑮l件下,按傳統(tǒng)的經(jīng)典力學(xué)的因果律來說就應(yīng)該打在屏上的同一個位置,這樣就不可能出現(xiàn)干涉條紋。干涉條紋的出現(xiàn)是波動的表現(xiàn),這種波是一種概率波,對每一個粒子落在屏上看上去似乎是隨機(jī)的,但在這種隨機(jī)中蘊(yùn)藏概率的規(guī)律即每個電子落在屏上任一位置的概率是確定的。因此,在量子力學(xué)中波與粒子兩種性質(zhì)統(tǒng)一在一個客體之中。
其次,在實(shí)驗(yàn)中形成波粒二象性的感性認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)一步認(rèn)識與分析量子力學(xué)中量子態(tài)的疊加原理與不確定度關(guān)系,從而將這種辯證統(tǒng)一的思想根植于學(xué)生的大腦。在經(jīng)典世界中,粒子在空間中有準(zhǔn)確的位置并有確定的運(yùn)動軌跡,而在量子世界中粒子以某種概率分布在整個空間,當(dāng)粒子有幾條可能的途徑從某處傳到另一處時,它會同時經(jīng)由這些途徑傳輸,不具有確定的軌跡。如果一個粒子有幾種可能的狀態(tài),則經(jīng)典粒子只能處于其中的一種狀態(tài),而量子粒子則處于這些可能狀態(tài)疊加的狀態(tài)上,這就是所謂的量子態(tài)疊加原理[6]。微觀粒子的這種奇異特性就來源于它的波粒二象性,也正是這種波粒二象性直接導(dǎo)致了不確定度關(guān)系,即精確地確定電子的位置就意味著其動量的無限不確定;反之亦然。將這一結(jié)論同樣可以推廣到能量與時間的測量上。
唯物辯證法認(rèn)為,任何事物都是普遍聯(lián)系著的矛盾統(tǒng)一體。它要求我們要在對立中把握統(tǒng)一,在統(tǒng)一中把握對立,在對立統(tǒng)一中認(rèn)識和把握事物的整體及其每個方面。因此,在量子力學(xué)教學(xué)中要運(yùn)用辯證的思維幫助學(xué)生克服在非此即彼的對立中思維的習(xí)慣。
量子力學(xué)本身就含有豐富的辯證法思想,只有以辯證思維為指導(dǎo)實(shí)施課堂教學(xué),方可有意地、自覺地把辯證思維的方式滲透于教學(xué)活動中,一方面可以有效地幫助學(xué)生形成正確的物理圖像;另一方面有利于學(xué)生的辯證思維能力的形成。
比方說,在講授測量問題時,從介紹量子力學(xué)的發(fā)展中愛因斯坦與玻爾關(guān)于物理實(shí)在的爭論入手[7],更能準(zhǔn)確的幫助學(xué)生對量子力學(xué)中測量的理解。愛因斯坦“相信有一個離開知覺主體而獨(dú)立的外在世界,是一切自然科學(xué)的基礎(chǔ)”。因此,他的觀點(diǎn)表現(xiàn)為:(1)他把與觀測所引起的干擾無關(guān)的客體的情況看作是唯一的實(shí)在,忽略了微觀客體同儀器的相互作用的結(jié)果,包括測量結(jié)果的幾率特征在內(nèi),也是客觀的物理實(shí)在的現(xiàn)象。(2)他認(rèn)為理論中第一個量必定對應(yīng)于客體中的某一要素。而玻爾則認(rèn)為物理實(shí)在歸結(jié)為“現(xiàn)象”,是微觀客體同宏觀儀器相互作用的結(jié)果。這種爭論不僅僅是物理學(xué)問題的爭論,也是哲學(xué)問題的爭論。了解他們爭論的本質(zhì),顯然有利于我們對測量的理解。測量的本質(zhì)看做是觀測者、測量儀器和被測對象之間的相互作用。量子測量本身也是產(chǎn)生測量結(jié)果的原因。玻爾關(guān)于物理實(shí)在的理解體現(xiàn)人的認(rèn)識的能動性,也是對認(rèn)識的一個重要貢獻(xiàn)。
同時,量子力學(xué)的發(fā)展也在不斷豐富著哲學(xué)的內(nèi)容。在量子力學(xué)的教學(xué)中適當(dāng)?shù)臐B透量子力學(xué)的新的發(fā)展,一方面可以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)量子力學(xué)的興趣,另一方面引發(fā)學(xué)生對微觀世界的哲學(xué)思考。例如,EPR效應(yīng)就是量子世界令人稱奇的現(xiàn)象,這個效應(yīng)最初是愛因斯坦用來證明“量子力學(xué)不完備”而提出的“思辨”性實(shí)驗(yàn)。但事與愿違,這個實(shí)驗(yàn)最終不僅沒有證實(shí)愛因斯坦提出的觀點(diǎn),反而揭示出量子世界的非局域性本質(zhì),促使人們對量子世界有更深刻的理解。所謂“EPR效應(yīng)”是指兩個量子粒子處在特殊的狀態(tài)(又稱糾纏態(tài))中,不管其空間分離得多遠(yuǎn),當(dāng)對其中一個粒子施行操作或測量,遠(yuǎn)處的另一個粒子狀態(tài)會瞬時地發(fā)生相應(yīng)的改變,愛因斯坦稱這個現(xiàn)象為“幽靈般地超距作用”,并認(rèn)為這是不可能發(fā)生的。然而實(shí)驗(yàn)證實(shí)這種違犯相對論的超距確實(shí)存在!在教學(xué)中通過介紹人們利用EPR效應(yīng)來開發(fā)新的量子技術(shù),引起同學(xué)們對量子力學(xué)興趣的同時,引導(dǎo)學(xué)生去思考EPR效應(yīng)背后的深層次原因及其哲學(xué)意義。
從量子力學(xué)的誕生起,就伴隨著哲學(xué)的爭論。量子力學(xué)不僅僅在當(dāng)代許多科學(xué)的各個方面取得了很大的成功,而且?guī)Ыo人們許多關(guān)于哲學(xué)問題的思考,極大的豐富人們對客觀世界的認(rèn)識。
本文從量子力學(xué)的建立、量子力學(xué)的內(nèi)容以及量子力學(xué)的發(fā)展對培養(yǎng)學(xué)生辯證的思維能力作了一點(diǎn)嘗試,希望能夠?qū)W(xué)生有一點(diǎn)啟示,對學(xué)生今后的從事的工作有些幫助。
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