物理学家费曼做出了路径积分,费曼图,诺贝尔奖,分子模型伟大贡献。经典力学中的最短路径原理来源于数学近似也就是人们所知道的稳定相近。
费曼的第二项成就为费曼图在费曼之前,因为技术上太过困难,几乎没有人能够做出相对论量子力学计算。费曼给出了一个近似计算方法让普通的物理学者读者一位不叫朱利安·施温。
第三项成就获得了诺贝尔奖,它表明了量子动力学与电磁相互作用的相对论理论是相同的,而且在它的预想与实验观测相符。它的首要挑战是在量子计算中出现。
最后一项成就是如今广泛应用于强子的费曼部分子模型。质子是一种复杂的实体物质,大部分人都知道它有三种夸克组成。
费曼主要成就
费曼于40年代发展了用路径积分表达量子振幅的方法,并于1948年提出量子电动力学新的理论形式、计算方法和重正化方法。
从而避免了量子电动力学中的发散困难目前量子场论中的费曼振幅费曼传播子费曼规则等均以他的姓氏命名。
费曼图表是费曼在四十年代末首先提出的,用于表述场与场间的相互作用,可以简明扼要地体现出过程的本质。
费曼图表早已得到广泛运用,至今还是物理学中对电磁相互作用的基本表述形式。它改变了把物理过程概念化和数学化的处理方式。
费曼总是以自己独特的方式来研究物理学他不受已有的薛定谔的波函数和海森堡的矩阵这两种方法的限制,独立地提出用跃迁振幅的空间-时间描述来处理几率问题。