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標(biāo)簽 > 量子力學(xué)
量子力學(xué)(Quantum Mechanics),為物理學(xué)理論,是研究物質(zhì)世界微觀粒子運(yùn)動(dòng)規(guī)律的物理學(xué)分支,主要研究原子、分子、凝聚態(tài)物質(zhì),以及原子核和基本粒子的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的基礎(chǔ)理論。它與相對(duì)論一起構(gòu)成現(xiàn)代物理學(xué)的理論基礎(chǔ)。量子力學(xué)不僅是現(xiàn)代物理學(xué)的基礎(chǔ)理論之一,而且在化學(xué)等學(xué)科和許多近代技術(shù)中得到廣泛應(yīng)用。
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原子結(jié)構(gòu)是指原子中電子在不同能級(jí)和軌道上的分布和排列方式。在描述原子結(jié)構(gòu)之前,先來了解一下原子的基本組成。原子由原子核和繞核運(yùn)動(dòng)的電子組成,原子核由質(zhì)子...
量子力學(xué)是描述微觀世界的物理理論,為了描述微觀粒子的行為,量子力學(xué)提出了三個(gè)重要的定律。這三個(gè)定律是量子力學(xué)的基石,構(gòu)建了整個(gè)理論體系。本文將詳細(xì)介紹量...
量子力學(xué)的定義是什么 量子力學(xué)三大基本原理
量子力學(xué)是一種物理學(xué)理論,它描述了微觀尺度下粒子行為和相互作用的規(guī)律。它基于量子的概念,認(rèn)為微觀粒子(如電子、光子等)的性質(zhì)以及它們?cè)诳臻g和時(shí)間中的行為...
1896年,當(dāng)時(shí)法國(guó)物理學(xué)家亨利·貝克勒爾聽說了最近發(fā)現(xiàn)的X射線,他決定尋找發(fā)射出類似于X射線的東西。貝克勒爾認(rèn)為,熒光現(xiàn)象可能以某種方式與 X 射線有...
量子互聯(lián)網(wǎng)如何保障數(shù)據(jù)安全性?
量子技術(shù)專家多年來一直在發(fā)出警告:量子計(jì)算機(jī)可能對(duì)信息安全產(chǎn)生威脅。2020年,英國(guó)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中心發(fā)布了一份白皮書,建議大型公司和機(jī)構(gòu)“應(yīng)該在制定長(zhǎng)期...
2023-08-11 標(biāo)簽:互聯(lián)網(wǎng)量子力學(xué)量子計(jì)算 1093 0
由德國(guó)物理學(xué)家海森堡提出的該原理表明,在量子世界中,無法同時(shí)準(zhǔn)確測(cè)量一粒子的位置和動(dòng)量。更確切地說,測(cè)量一個(gè)粒子的位置越準(zhǔn)確,其動(dòng)量就越不確定;反之亦然...
2023-07-27 標(biāo)簽:量子力學(xué)量子系統(tǒng) 2.2萬 0
作者展示了10 M和5 M濃度的尿素水溶液在2 ps時(shí)間窗內(nèi)記錄的時(shí)間分辨?OD譜。5M溶液和10M溶液獲得的結(jié)果之間的主要區(qū)別在于,在后者數(shù)據(jù)的寬吸收...
量子通信是一種基于量子力學(xué)原理的高度安全的通信方式,它利用量子糾纏和量子密鑰分發(fā)等特性來實(shí)現(xiàn)信息傳輸?shù)陌踩院捅C苄浴Ec傳統(tǒng)的加密方式不同,量子通信不需...
電光調(diào)制器跟量子力學(xué)的關(guān)系
量子力學(xué)這一理論的提出,為現(xiàn)代物理學(xué)奠定了基石,推動(dòng)了科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展。在今天,量子已成為各行各業(yè)科研領(lǐng)域的熱點(diǎn)。 量子力學(xué)對(duì)激光器的性能要求非...
量子力學(xué)和量子計(jì)算——賦能第四次工業(yè)革命
量子力學(xué)最開始發(fā)展起來,是用微觀結(jié)構(gòu)描述我們的材料,也就是半導(dǎo)體起源研究。原子單個(gè)的原子有特別性質(zhì),但是要把幾個(gè)原子結(jié)合起來,變成分子,他有不同的性質(zhì);...
50個(gè)關(guān)鍵詞,帶你全面了解量子計(jì)算
量子測(cè)量是觀察量子態(tài)的行為,這種觀察將產(chǎn)生一些經(jīng)典信息,該測(cè)量過程將改變量子態(tài)。例如狀態(tài)處于疊加狀態(tài),則測(cè)量會(huì)將其“折疊”為經(jīng)典狀態(tài)(0或1),坍縮過程...
量子力學(xué)的哥本哈根解釋包含這樣一種觀點(diǎn),即不存在導(dǎo)致量子世界概率的確定性隱藏變量。
另一個(gè)是全新的量子通信的方式——量子隱形傳態(tài)。就是利用量子糾纏,將量子信息傳送到另一地點(diǎn),而不用傳送信息載體本身。
在量子力學(xué)下,會(huì)存在突破這個(gè)上限的狀態(tài)。貝爾認(rèn)為,只要把這樣測(cè)量關(guān)聯(lián)的實(shí)驗(yàn)做很多次,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這些概率的組合到底小于還是大于這個(gè)上限。假如大于這個(gè)上限,就...
為什么量子力學(xué)很重要?我們習(xí)慣于在宏觀層面看世界。我們的眼睛在其微觀層面上無法感知真正存在的東西,而且(也許)那樣會(huì)更好。我們需要顯微鏡或其他技術(shù)來檢測(cè)...
2022-07-26 標(biāo)簽:量子力學(xué) 2523 0
量子力學(xué)是上世紀(jì)初的科學(xué)顯學(xué),許多優(yōu)秀先賢前仆后繼地投入這個(gè)領(lǐng)域,迄今已有百余年的歷史。通常一種基礎(chǔ)科學(xué)問世之后,過幾十年的光景就有可能有機(jī)會(huì)進(jìn)入商業(yè)應(yīng)...
在實(shí)驗(yàn)的第一個(gè)實(shí)現(xiàn)中,我們獲得了4個(gè)獨(dú)立的量子糾纏圖像,對(duì)應(yīng)于 θ2 = {0° , 45° , 90° , 135° }的四個(gè)方向。將ICCD相機(jī)獲得...
引力、電磁力、弱核力、強(qiáng)核力----四種已知自然力都有屬于自己的獨(dú)特位置
現(xiàn)在讓我們反過來想。想象一個(gè)極小的尺度,對(duì)這個(gè)尺度而言,你的身體就像太陽系那么大。在這個(gè)尺度看來,你的動(dòng)作也慢得不可思議。這個(gè)極小的尺度單位名叫“費(fèi)米”...
2019-05-16 標(biāo)簽:神經(jīng)系統(tǒng)量子力學(xué)電磁力 1.1萬 0
但是,當(dāng)物理學(xué)家想要把引力也囊括進(jìn)來時(shí),卻遇到了困難。如果我們?cè)噲D以最顯而易見的方式來調(diào)和引力和其他力,就會(huì)得到無窮大。但我們知道,真實(shí)的東西不可能有無...
使用COMSOL模擬量子力學(xué)中的隧穿現(xiàn)象
在二維和三維模型中,除了有效質(zhì)量之外,我們還需要輸入一個(gè)描述電場(chǎng)線方向的坐標(biāo)變量,并輸入一個(gè)(二維)或兩個(gè)(三維)跨過隧穿邊界的坐標(biāo)變量。在簡(jiǎn)單的矩形幾...
2019-02-04 標(biāo)簽:半導(dǎo)體模塊量子力學(xué)COMSOL 8409 0
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