狄拉克方程 编辑
理论物理中,相对于薛定谔方程式之于量子力学,狄拉克方程式是相对论量子力学的一项描述自旋-1/2粒子的波函数方程式,由英国物理学家保罗·狄拉克于1928年建立,不带矛盾地同时遵守了狭义相对论量子力学两者的原理,实则为薛定谔方程的洛伦兹协变式。这条方程预言了反粒子的存在,随后1932年由卡尔·安德森发现了正电子而证实。
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狄拉克之海是英国物理学家保罗·狄拉克在1928年为解释狄拉克方程的自由粒子解中出现反常的负能量态而提出的真空理论。
狄拉克之海是英国物理学家保罗·狄拉克在1928年为解释狄拉克方程的自由粒子解中出现反常的负能量态而提出的真空理论。
狄拉克之海是英国物理学家保罗·狄拉克在1928年为解释狄拉克方程的自由粒子解中出现反常的负能量态而提出的真空理论。
埃尔温·鲁道夫·约瑟夫·亚历山大·薛定谔,生于奥地利维也纳,是奥地利理论物理学家,量子力学奠基人之一。1926年提出薛定谔方程,为量子力学奠定了坚实的基础。提出薛定谔猫思想实验,试图证明量子力学在宏观条件下的不完备性。1933年,因为“发现了在原子理论里很有用的新形式”,薛定谔和英国物理学家保罗·狄拉克共同获得了诺贝尔物理学奖,以表彰他们发现了薛定谔方程和狄拉克方程。父亲鲁道夫·薛定谔是油布和防水布工厂主,也是一名园艺家;母亲格鲁吉亚娜·艾米莉·布兰达是维也纳科技大学教授亚历山大·鲍尔的女儿。
埃尔温·鲁道夫·约瑟夫·亚历山大·薛定谔,生于奥地利维也纳,是奥地利理论物理学家,量子力学奠基人之一。1926年提出薛定谔方程,为量子力学奠定了坚实的基础。提出薛定谔猫思想实验,试图证明量子力学在宏观条件下的不完备性。1933年,因为“发现了在原子理论里很有用的新形式”,薛定谔和英国物理学家保罗·狄拉克共同获得了诺贝尔物理学奖,以表彰他们发现了薛定谔方程和狄拉克方程。父亲鲁道夫·薛定谔是油布和防水布工厂主,也是一名园艺家;母亲格鲁吉亚娜·艾米莉·布兰达是维也纳科技大学教授亚历山大·鲍尔的女儿。
物理学中,狄拉克费米子是反粒子与自身不同的费米子。绝大多数粒子因为反粒子与自身不同,而属于狄拉克费米子。一个狄拉克费米子相当于两个外尔费米子。与狄拉克费米子对应的是反粒子与自身相同的马约拉纳费米子。目前未确定中微子是否狄拉克费米子还是马约拉纳费米子,粒子物理学中除中微子外,标准模型中的所有费米子都是狄拉克费米子。狄拉克费米子以保罗·狄拉克命名,可以用狄拉克方程描述。
在理论物理学中,狄拉克矩阵



{

γ

0


,

γ

1


,

γ

2


,

γ

3


}


{\displaystyle \{\gamma ^{0},\gamma ^{1},\gamma ^{2},\gamma ^{3}\}}

,又称γ矩阵,是狄拉克方程中所引入的四个矩阵,它们是泡利矩阵的推广,满足反对易关系:
狄拉克之海是英国物理学家保罗·狄拉克在1928年为解释狄拉克方程的自由粒子解中出现反常的负能量态而提出的真空理论。
物理学中,狄拉克费米子是反粒子与自身不同的费米子。绝大多数粒子因为反粒子与自身不同,而属于狄拉克费米子。一个狄拉克费米子相当于两个外尔费米子。与狄拉克费米子对应的是反粒子与自身相同的马约拉纳费米子。目前未确定中微子是否狄拉克费米子还是马约拉纳费米子,粒子物理学中除中微子外,标准模型中的所有费米子都是狄拉克费米子。狄拉克费米子以保罗·狄拉克命名,可以用狄拉克方程描述。
埃尔温·鲁道夫·约瑟夫·亚历山大·薛定谔,生于奥地利维也纳,是奥地利理论物理学家,量子力学奠基人之一。1926年提出薛定谔方程,为量子力学奠定了坚实的基础。提出薛定谔猫思想实验,试图证明量子力学在宏观条件下的不完备性。1933年,因为“发现了在原子理论里很有用的新形式”,薛定谔和英国物理学家保罗·狄拉克共同获得了诺贝尔物理学奖,以表彰他们发现了薛定谔方程和狄拉克方程。父亲鲁道夫·薛定谔是油布和防水布工厂主,也是一名园艺家;母亲格鲁吉亚娜·艾米莉·布兰达是维也纳科技大学教授亚历山大·鲍尔的女儿。