自然界無跳躍

在此之前人們一直相信“自然界無跳躍”,那么,量子論就與這一原則發生了衝突。 量子論與物理學界幾百年來“自然界無跳躍”原則相衝突。 微積分要有用,它所處理的量必須是連續的,所謂“自然界無跳躍”實際上就指此而言。

19世紀末20世紀初,電子和放射線的發現,打開了原子的大門,人們對物質的認識深入到了原子內部。在此之前人們一直相信“自然界無跳躍”,那么,量子論就與這一原則發生了衝突。愛因斯坦利用量子理論成功地解釋了光電效應,丹麥物理學家波爾提出了有關原子的量子理論。20世紀30年代。量子力學建立起來。
量子論與物理學界幾百年來“自然界無跳躍”原則相衝突。
這是微積分草創時代萊布尼茨提出的一個形上學原則。微積分要有用,它所處理的量必須是連續的,所謂“自然界無跳躍”實際上就指此而言。現代量子論的直觀基礎就是物理量不連續(想想普朗克的“能量子”),它所用的數學工具也和微積分不同。在這個意義上,“衝突”是存在的。

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