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 因而克莱因-戈尔登方程的解包含了负能量。同时,由这个解导出相应的概率密度也不能保证是正值。这两个问题使得克莱因-戈尔登方程在很长一段时间里被认为是缺乏物理意义的.英国物理学家保罗·狄拉克为了确保概率密度具有物理意义建立了狄拉克方程,但这个方程仍然没有避免出现负能量。从那时起物理学家们逐渐意识到负能量的出现实际上意味着反粒子的存在。<ref>[https://www.163.com/dy/article/H7VNVMG70511C4OP.html 克莱因-戈尔登方程]搜狗</ref>
 
 因而克莱因-戈尔登方程的解包含了负能量。同时,由这个解导出相应的概率密度也不能保证是正值。这两个问题使得克莱因-戈尔登方程在很长一段时间里被认为是缺乏物理意义的.英国物理学家保罗·狄拉克为了确保概率密度具有物理意义建立了狄拉克方程,但这个方程仍然没有避免出现负能量。从那时起物理学家们逐渐意识到负能量的出现实际上意味着反粒子的存在。<ref>[https://www.163.com/dy/article/H7VNVMG70511C4OP.html 克莱因-戈尔登方程]搜狗</ref>
 
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於 2022年5月26日 (四) 17:47 的最新修訂

克萊因-戈爾登方程

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克萊因-戈爾登方程是相對論量子力學和量子場論中的最基本方程,它是薛定諤方程的相對論形式,用於描述自旋為零的粒子。

簡介

克萊因-戈爾登方程(Klein-Gordon equation)是相對論量子力學和量子場論中的最基本方程,它是薛定諤方程的相對論形式,用於描述自旋為零的粒子。克萊因-戈爾登方程是由瑞典理論物理學家奧斯卡·克萊因和德國人沃爾特·戈爾登於二十世紀二三十年代分別獨立推導得出的。

評價

因而克萊因-戈爾登方程的解包含了負能量。同時,由這個解導出相應的概率密度也不能保證是正值。這兩個問題使得克萊因-戈爾登方程在很長一段時間裡被認為是缺乏物理意義的.英國物理學家保羅·狄拉克為了確保概率密度具有物理意義建立了狄拉克方程,但這個方程仍然沒有避免出現負能量。從那時起物理學家們逐漸意識到負能量的出現實際上意味着反粒子的存在。[1]

參考文獻