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第一章注释

时间:2023-01-31 百科知识 版权反馈
【摘要】:[1.5]1803年,数学家拉扎尔·卡诺发表《平衡和运动的基本原理》,关注了“活动矩”的损失。这是能量或熵的转换概念的第一次陈述。[1.8]要确切理解原子核的“自旋”,需要考虑量子力学,不过从合理的物理图像看,我们只需要想象原子核在相对于某个轴“自转”,和板球或棒球的旋转一样。“自旋”的总量部分来自构成原子核的一个个质子和中子的自旋,还有部分来自它们相对于彼此的旋转运动。
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[1.1]哈米尔顿理论是一个囊括了所有标准经典物理学的框架,建立了与量子力学的基本关联。见Penrose(2004),The Road to Reality, Random House, Ch.20.(彭罗斯《通向实在之路》,王文浩译,湖南科技出版社,2007)

[1.2]普朗克公式:E=hν.符号解释见注释2.18。

[1.3]Erwin Schr dinger(1950),Statistical thermodynamics, Second edition, Cambridge University Press.

[1.4]这个“积”与普通整数的乘法是一致的,即m-点空间与n-点空间的积空间是一个mn-点空间。

[1.5]1803年,数学家拉扎尔·卡诺(Lazare Carnot)发表《平衡和运动的基本原理》,关注了“活动矩”(即有用的功)的损失。这是能量或熵的转换概念的第一次陈述。萨迪·卡诺(Sadi Carnot)接着假定,“某些卡路里总是以机械功的形式损失”。1854年,克劳修斯(Clausius)发展了“内功”(即“物体的原子作用于彼此的功”)和“外功”(即物体所受的外在影响所产生的功)的概念。

[1.6]Claude E.Shannon, Warren Weaver(1949),The mathematical theory of communication, University of Illinois Press.

[1.7]从数学来说,出现这样的问题是因为“宏观不可区分性”不属于所谓可迁的性质,即态A和B不可区分,B和C也不可区分,但A和C却可区分。

[1.8]要确切理解原子核的“自旋”,需要考虑量子力学,不过从合理的物理图像看,我们只需要想象原子核在相对于某个轴“自转”,和板球或棒球的旋转一样。“自旋”的总量部分来自构成原子核的一个个质子和中子的自旋,还有部分来自它们相对于彼此的旋转运动。

[1.9]E.H.Hahn(1950),‘Spin echos'.Physical Review 80,580-594.

[1.10]J.P.Heller(1960),‘An unmixing demonstration'.Am.J.Phys.28:348-353.

[1.11]不过,也许在黑洞的情形,熵概念需要一个真正客观的度量。我们将在2.6和3.4节讨论这个问题。

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