Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
Föregående 1 Nästa Välj Sidor

Kvantisering

Förklaring

Kvantisering

Engelska namn: kvantisering

Beskrivning: I den klassiska fysiken, är den minsta fysiska förändringar på systemet inte begränsat, kan de godtyckligt ändras kontinuerligt. Men i kvantmekanik, kan för att bestämma storleken på den fysiska kvantiteten endast utföra en ändring till en särskild utsträckning i vilken tillståndet med systemet kan vara. Denna fysiska separationen endast kan ta vissa värden egenskap som kallas kvantisering, som kallas quantum förändring i den minsta andelen. Till exempel, frekvensen för resonatorn υ, är dess energi inte kontinuerligt, utan enbart i förändringar i heltalsmultiplar hυ, vill ändra den energi fraktion av hυ omöjligt. Partikel rörelsemängdsmoment är kvantiserad, som är inneboende i quantum h/2π. Mikroskopisk kvantmekaniska system är ett av de grundläggande rörelselagar, som är oförenligt med klassisk mekanik.Video

flash film är sammansatt av ett antal tidsramar, var 0,0 sekunder, på en bild, snarare än kontinuerligt. Varje bild är en video som utgör "quantum" odelbar. Detta är faktiskt ett stort.

Discovery

Kelvin nämnde i början av seklet i fysik i de två "lilla svarta moln." Den första blomman är Michelson - Morleys experiment överraskande resultat, och det andra är att folk duo svartkroppsstrålning studier i de svårigheter som uppstått.

Plancks svartkroppsstrålning bedrivit forskning. Planck försöker alltid så mycket som möjligt inom Maxwell elektromagnetisk teori för att lösa problem, snarare än undergräva denna teori i syfte att nå ett genombrott. Men till slut var han tvungen att ta: överföring av energi är inte kontinuerlig, men i en en energienhet levererats. Den minsta enheten av energi kallas energi kvanta (enligt quantum).

Fotoelektriska effekten

Ljuskvanta (fotoner förkortning) - modell diagram

Einstein fotoelektriska effekten inferens, är energin inte kontinuerlig. Quantum av ljus är att ljuset till en enhet i form av en liten och spridning. Kallade ljuskvanta (fotoner förkortning). Energi som bärs av en enda foton av ljus är proportionell mot frekvensen. Skalfaktorn är Plancks konstant. Plancks konstant värde på ca: 6.626196 × 10 ^-34J-s. den totala energin i den kvantmekaniska n multiplicerat med n.

Rutherford, Bohr förklara experimenten gjordes på elektronenergi quantum hypotes. Det enklaste en är elektronenergin är endast något fixt värde.

Dessa två är de tidiga kvantmekaniska teorin för kvantiserad. Funktionen är inte kontinuerlig, bara den grundläggande enheten i överföringen.

I moderna kvantteorin, visade det sig att partiklar av våg-partikel dualitet, har något föremål flyktighet och partikel motstånd. Och något föremål position och hastighet inte kan mätas noggrant vid samma tidpunkt. Kan endast användas för att beskriva sannolikheten. I moderna kvantteorin är med våg-partikel dualitet och sannolikheten vågen bearbetning mikro frågor kvantiserade.

Kvantiserad hittades för senare Heisenbergs osäkerhetsprincip om kvantmekanik, uppkomsten av stiftelsen.

Metod

Klassisk fält kvantisering metod för att konvertera quantum operatör, som specialiserat sig agera på kvanttillstånden av kvantfältteori. Den lägsta nivån av kvanttillstånd kallas vakuumtillstånd (vakuumtillstånd). Detta vakuum tillstånd kan vara mycket komplicerat. Den kvantmekaniska teorin för en klassisk orsak är främst genom computational quantum amplitud för att analysera och förstå ämnet, material eller partikel egenskaper. Denna beräkning kommer att innebära vissa känsliga frågor, som kallas renormering. Om vi ​​bortser från renormering, vilket leder till felaktiga resultat, såsom uppkomsten av oändliga numeriska beräkningar i quantum amplitud. En kvantisering processen måste få en full ansats set renormering.


Föregående 1 Nästa Välj Sidor
Användare Omdöme
Inga kommentarer
Jag vill kommentera [Besökare (3.16.*.*) | Inloggning ]

Språk :
| Kontrollera kod :


Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 World uppslagsverk kunskap