亚洲国产区中文,国产精品91高清,亚洲精品中文字幕久久久久,亚洲欧美另类久久久精品能播放

                  族譜網(wǎng) 頭條 人物百科

                  量子

                  2020-10-16
                  出處:族譜網(wǎng)
                  作者:阿族小譜
                  瀏覽:658
                  轉(zhuǎn)發(fā):0
                  評論:0
                  歷史量子物理是研究量子化的物理分支,在1900年根據(jù)熱輻射理論延伸建立量子理論。由于馬克斯·普朗克(M.Planck)試圖解決黑體輻射問題,所以他大膽提出量子假設,并得出了普朗克輻射定律,沿用至今。當時德國物理界聚焦于黑體輻射問題的研究。馬克斯·普朗克在1900年12月14日的德國物理學學會會議中第一次發(fā)表能量量子化數(shù)值、Avogadro-Loschmidt數(shù)的數(shù)值、一個分子摩爾(mole)的數(shù)值及基本電荷。其數(shù)值比以前的更準確,提出的理論也成功解決了黑體輻射的問題,標志著量子力學的誕生。量子假設的提出有力地沖擊了經(jīng)典物理學,促進物理學進入微觀層面,奠基現(xiàn)代物理學。但直到現(xiàn)在,物理學家關于量子力學的一些假設仍然不能被充分地證明,仍有很多需要研究的地方。相關方程黑體輻射量子方程黑體輻射量子方程是量子力學的第一部分。在1900年10月7日面世。當物體被加熱,它以電磁波的形式散發(fā)紅外線輻射。物體...

                  歷史

                  量子物理是研究量子化的物理分支,在1900年根據(jù)熱輻射理論延伸建立量子理論。由于馬克斯·普朗克(M. Planck)試圖解決黑體輻射問題,所以他大膽提出量子假設,并得出了普朗克輻射定律,沿用至今。

                  當時德國物理界聚焦于黑體輻射問題的研究。馬克斯·普朗克在1900年12月14日的德國物理學學會會議中第一次發(fā)表能量量子化數(shù)值、Avogadro-Loschmidt數(shù)的數(shù)值、一個分子摩爾(mole)的數(shù)值及基本電荷。其數(shù)值比以前的更準確,提出的理論也成功解決了黑體輻射的問題,標志著量子力學的誕生。

                  量子假設的提出有力地沖擊了經(jīng)典物理學,促進物理學進入微觀層面,奠基現(xiàn)代物理學。但直到現(xiàn)在,物理學家關于量子力學的一些假設仍然不能被充分地證明,仍有很多需要研究的地方。

                  相關方程

                  黑體輻射量子方程

                  黑體輻射量子方程是量子力學的第一部分。在1900年10月7日面世。

                  當物體被加熱,它以電磁波的形式散發(fā)紅外線輻射。物體變得熾熱時,紅色波長部分開始變得可見。大多數(shù)熱輻射是紅外線,除非物體變得像太陽的表面一樣熱,但當時的實驗室內(nèi)不能夠達成這種條件而且只可以量度部分黑體光譜。

                  能量E、輻射頻率f及溫度T可以被寫成:

                  E=hfehfkT? ? -->1{\displaystyle E={\frac {hf}{e^{\frac {hf}{kT}}-1}}}

                  h是普朗克常數(shù)及k是玻爾茲曼常數(shù)。兩者都是物理學中的基礎?;A能量的量子是hf??墒沁@個單位正常之下不存在并不需要量子化。

                  參考書籍

                  M. Planck,A Survey of Physical Theory,transl. by R. Jones and D.H. Williams,Methuen & Co.,Ltd.,London 1925(Dover editions 1960 and 1993)including the Nobel lecture.

                  J. Mehra and H. Rechenberg,The Historical Development of Quantum Theory,Vol.1,Part 1,Springer-Verlag New York Inc.,New York 1982.

                  Lucretius,"On the Nature of the Universe",transl. from the Latin by R.E. Latham,Penguin Books Ltd.,Harmondsworth 1951. There are,of course,many translations,and the translation"s title varies. Some put emphasis on how things work,others on what things are found in nature.

                  參看

                  量子力學

                  量子狀態(tài)

                  量子數(shù)

                  量子場論

                  量子電腦

                  量子密碼學

                  量子演算

                  磁束量子

                  量子化

                  次原子粒子

                  基本粒子


                  免責聲明:以上內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請告知,我們將盡快刪除相關內(nèi)容。感謝每一位辛勤著寫的作者,感謝每一位的分享。

                  ——— 沒有了 ———
                  編輯:阿族小譜

                  更多文章

                  更多精彩文章
                  評論 {{commentTotal}} 文明上網(wǎng)理性發(fā)言,請遵守《新聞評論服務協(xié)議》
                  游客
                  發(fā)表評論
                  • {{item.userName}} 舉報

                    {{item.content}}

                    {{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展開'}}評論 {{curReplyId == item.id ? '取消回復' : '回復'}}

                    回復評論
                  加載更多評論
                  打賞作者
                  “感謝您的打賞,我會更努力的創(chuàng)作”
                  — 請選擇您要打賞的金額 —
                  {{item.label}}
                  {{item.label}}
                  打賞成功!
                  “感謝您的打賞,我會更努力的創(chuàng)作”
                  返回
                  打賞
                  私信

                  推薦閱讀

                  · 量子引力
                  背景經(jīng)典描述下的引力,是由愛因斯坦于1916年建立的廣義相對論成功描述的。該理論透過質(zhì)量對于時空曲率的影響(愛因斯坦方程)而對水星近日點歲差偏移、引力場下光線紅移、光線彎折等三種問題提出了完滿的解釋,并且至今為止在天文學的觀測上,實驗數(shù)據(jù)與廣義相對論預測值的相符程度遠高于其他競爭理論。因此,廣義相對論描述經(jīng)典引力的正確性很少有人懷疑。另一方面,量子力學從狄拉克建立了相對論性量子力學的狄拉克方程開始,擴充成量子場論的各種形式。其中包括了量子電動力學與量子色動力學,成功地解釋了四大基本力中的三者--電磁力、原子核的強力與弱力的量子行為,僅剩下引力的量子性尚未能用量子力學來描述。除了未能達成對于引力量子(引力子)的描述之外,兩個成功的理論在根本架構(gòu)上也有沖突之處:量子場論是建構(gòu)在廣義相對論的平坦時空下基本力的粒子場上。如果要透過這種相同模式來對引力場進行量子化,則主要問題是在廣義相對論的彎曲時空...
                  · 量子測量
                  量子測量的數(shù)學形式與經(jīng)典物理中的測量不同,量子測量不是獨立于所觀測的物理系統(tǒng)而單獨存在的,相反,測量本身即是物理系統(tǒng)的一部分,所作的測量會對系統(tǒng)的狀態(tài)產(chǎn)生干擾。一般形式:量子公設III量子公設的第三條是對測量下的定義。量子測量可以通過一個測量算符的集合{Mm}{\displaystyle\{M_{m}\}}來表示,它作用在系統(tǒng)的狀態(tài)空間上。測量算符M{\displaystyleM}的序列號m{\displaystylem}表示測量所得出的不同結(jié)果。如果系統(tǒng)在測量前處于狀態(tài)|ψψ-->??-->{\displaystyle|\psi\rangle},那么測量后得到結(jié)果m的概率是:測量后系統(tǒng)的狀態(tài)變?yōu)椋簻y量算符必須滿足以下的完備性條件:上述完備性條件與下式等價,即完備性條件決定了測量得到各個結(jié)果的概率和為1:射影測量射影測量(projectivemeasurement)是一般形式量子測量的一個...
                  · 量子計算
                  歷史隨著計算機科學的發(fā)展,史蒂芬·威斯納(英語:StephenWiesner)在1969年最早提出“基于量子力學的計算設備”。而關于“基于量子力學的信息處理”的最早文章則是由亞歷山大·豪勒夫(1973)、帕帕拉維斯基(1975)、羅馬·印戈登(1976)和尤里·馬尼(1980)年發(fā)表。史蒂芬·威斯納的文章發(fā)表于1983年。1980年代一系列的研究使得量子計算機的理論變得豐富起來。1982年,理查德·費曼在一個著名的演講中提出利用量子體系實現(xiàn)通用計算的想法。緊接著1985年大衛(wèi)·杜斯提出了量子圖靈機模型。人們研究量子計算機最初很重要的一個出發(fā)點是探索通用計算機的計算極限。當使用計算機模擬量子現(xiàn)象時,因為龐大的希爾伯特空間而數(shù)據(jù)量也變得龐大。一個完好的模擬所需的運算時間則變得相當可觀,甚至是不切實際的天文數(shù)字。理查德·費曼當時就想到如果用量子系統(tǒng)所構(gòu)成的計算機來模擬量子現(xiàn)象則運算時間可大幅度減...
                  · 量子點
                  描述QuantumDotswithemissionmaximaina10-nmsteparebeingproducedinakgscaleatPlasmaChemGmbH小的量子點,例如膠體半導體納米晶,可以小到只有2到10個納米,這相當于10到50個原子的直徑的尺寸,在一個量子點體積中可以包含100到100,000個這樣的原子。自組裝量子點的典型尺寸在10到50納米之間。通過光刻成型的門電極或者刻蝕半導體異質(zhì)結(jié)中的二維電子氣形成的量子點橫向尺寸可以超過100納米。將10納米尺寸的三百萬個量子點首尾相接排列起來可以達到人類拇指的寬度。制造量子點的制造方法可以大致分為三類:化學溶液生長法,外延生長法,電場約束法。這三類制造方法也分別對應了三種不同種類的量子點。化學溶液生長法1981年,瑞士物理學家在水溶液中合成出了硫化鎘膠體。1983年,貝爾實驗室科學家Brus證明了改變硫化鎘膠體的大小,其...
                  · 量子信息
                  基礎重大發(fā)現(xiàn)1927年,海森堡發(fā)現(xiàn)在測量粒子動量和位置的時候會導致h/4π的誤差(兩者誤差相乘)。測量時位置的誤差越小,動量的誤差就會變得相當大。而h/4π就是這個誤差的下限(也就是說兩者誤差的乘積大于等于h/4π)。這一結(jié)論最終被稱作不確定性原理。1935年,阿爾伯特·愛因斯坦、鮑里斯·波多爾斯基和納森·羅森提出了愛因斯坦-波多爾斯基-羅森悖論,客觀上揭示了量子糾纏現(xiàn)象。1984年,查理斯·貝內(nèi)特(CharlesBennett)與吉勒·布拉薩(GillesBrassard)提出一種量子密碼分發(fā)協(xié)議,后被稱為BB84協(xié)議。1994年,數(shù)學家彼得·秀爾發(fā)現(xiàn)針對整數(shù)分解的秀爾算法(Shor算法)。2001年,IBM使用NMR實做的量子計算機以及7個量子比特展示了秀爾算法的實例,將15分解成3×5。相干特性EPR實驗假設一個零自旋中性π介子衰變成一個電子與一個正電子,這兩個衰變產(chǎn)物各自朝著相反方...

                  關于我們

                  關注族譜網(wǎng) 微信公眾號,每日及時查看相關推薦,訂閱互動等。

                  APP下載

                  下載族譜APP 微信公眾號,每日及時查看
                  掃一掃添加客服微信