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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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量子通信技術(shù)是什么?量子通信的起源和發(fā)展及未來(lái)展望
量子通信是近二十年發(fā)展起來(lái)的新型交叉學(xué)科,是量子論和信息論相結(jié)合的新的研究領(lǐng)域。其帶來(lái)的高效安全的信息傳輸日益受到人們的關(guān)注,并且基于量子力學(xué)的基本原理...
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(wú)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(shuō),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(wàn) 0
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...
相對(duì)論與量子力學(xué)是近代物理學(xué)的兩大支柱
量子引力理論試圖通過(guò)量子力學(xué)原理來(lái)描述引力。嚴(yán)格來(lái)講,量子引力理論的目標(biāo)只是描述引力場(chǎng)的量子行為,不應(yīng)與整合所有基本相互作用為一個(gè)數(shù)學(xué)框架的目標(biāo)相混淆。...
2018-03-20 標(biāo)簽:電磁場(chǎng)量子力學(xué) 1.2萬(wàn) 0
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(guò)來(lái)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(yáng)系那么大。在這個(gè)尺度看來(lái),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(wàn) 0
科普最強(qiáng)物理學(xué):原子物理學(xué)家們的一系列發(fā)現(xiàn)
的確,表中所述的那個(gè)數(shù)量級(jí)上的時(shí)間、長(zhǎng)度、溫度等等所有的數(shù)值,沒(méi)有任何一個(gè)是可以直接測(cè)量的,因?yàn)槟壳霸蹅內(nèi)祟惖募夹g(shù)和工具水平,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能企及到那個(gè)數(shù)量級(jí)...
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(guò)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
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...
基于量子糾纏和量子隱形傳態(tài)的網(wǎng)絡(luò)將帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全、計(jì)算以及科學(xué)上的飛躍
但是,包含可信任節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)只能算是局部量子網(wǎng)絡(luò)。在這樣的網(wǎng)絡(luò)中,量子物理發(fā)揮的作用只局限于節(jié)點(diǎn)如何生成密鑰;后續(xù)信息的加密和傳輸仍然完全采用經(jīng)典方式。真...
2018-06-20 標(biāo)簽:互聯(lián)網(wǎng)量子力學(xué) 6517 0
神經(jīng)信號(hào)其實(shí)是機(jī)械波?
教科書上通常把細(xì)胞膜描繪成一層薄薄的絕緣層。但現(xiàn)在,物理學(xué)家開(kāi)始意識(shí)到,細(xì)胞膜有著令人驚異的各種屬性。它屬于一類叫做壓電體的材料,在壓電材料內(nèi),機(jī)械能和...
Solano 表示:“生命是一種復(fù)雜的宏觀特征,是從無(wú)生命的物質(zhì)中出現(xiàn)的,而量子信息是量子比特的特征–在非常小的宇宙中的微觀孤立的物體。我們的研究將這些...
如果在黎曼猜想中,出現(xiàn)的常數(shù)不是1/2,而是圓周率,那會(huì)讓我覺(jué)得這個(gè)事情要優(yōu)美一些。現(xiàn)在出現(xiàn)的卻是1/2,這無(wú)疑讓人覺(jué)得黎曼猜想不是一個(gè)涉及到宇宙本質(zhì)的...
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(kāi)始發(fā)展起來(lái),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(lái),變成分子,他有不同的性質(zhì);...
但是,當(dāng)物理學(xué)家想要把引力也囊括進(jìn)來(lái)時(shí),卻遇到了困難。如果我們?cè)噲D以最顯而易見(jiàn)的方式來(lái)調(diào)和引力和其他力,就會(huì)得到無(wú)窮大。但我們知道,真實(shí)的東西不可能有無(wú)...
詳細(xì)闡述谷歌的“量子霸權(quán)”藍(lán)圖
從隨機(jī)量子電路進(jìn)行采樣是量子計(jì)算機(jī)的一個(gè)很好的校準(zhǔn)基準(zhǔn),我們稱之為交叉熵基準(zhǔn)。一個(gè)成功的隨機(jī)電路量子霸權(quán)實(shí)驗(yàn)將證明大規(guī)模容錯(cuò)量子計(jì)算機(jī)的基本構(gòu)建塊。此外...
NIST的研究人員開(kāi)發(fā)出一種用量子力學(xué)生成隨機(jī)數(shù)字的方法
科學(xué)家一直在不斷嘗試構(gòu)建更好的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器,而面臨的一個(gè)重大挑戰(zhàn)就在于——我們很難判斷發(fā)生器輸出的隨機(jī)數(shù)是否真的不可預(yù)測(cè)。
2018-05-07 標(biāo)簽:量子力學(xué)隨機(jī)數(shù) 4133 0
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...
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(lái)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...
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(wú)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(lái)檢測(cè)...
2022-07-26 標(biāo)簽:量子力學(xué) 2523 0
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