量子力學 | 台灣彩券分店資訊
它的主要貢獻者是尼爾斯·波耳與沃納·海森堡。根據這種詮釋,量子力學的機率性論述不是一種暫時補丁,並且最終將會被一種命定性理論取代,它必須被 ...
關於本條目避免深奧術語、較容易理解的版本,請見「量子力學入門」。 1927年第五次索爾維會議,此次會議主題為「電子和光子」,世界上最主要的物理學家聚集在一起討論新近表述的量子理論。量子力學(英語:quantum mechanics)是物理學的分支學科。它主要描寫微觀的事物,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱,許多物理學理論和科學,如原子物理學、固態物理學、核物理學和粒子物理學以及其它相關的學科,都是以其為基礎。
19世紀末,人們發現舊有的古典理論並沒有辦法解釋微觀系統,於是經由物理學家的努力,在20世紀初創立量子力學,解釋了這些現象。量子力學從根本上改變人類對物質結構及其交互作用的理解。除了透過廣義相對論描寫的重力外,迄今所有基本交互作用均可以在量子力學的框架內描述(量子場論)。
量子理論的重要應用包括宇宙學、量子化學、量子光學、量子計算、超導磁體、發光二極體、雷射器、電晶體和半導體如微處理器等。
愛因斯坦可能是在科學文獻中最先給出術語「量子力學」的物理學者。[1]:86[a]
關鍵現象、歷史背景[編輯] 黑體輻射[編輯]理想黑體可以吸收所有照射到它表面的電磁輻射,並將這些輻射轉化為熱輻射,其光譜特徵僅與該黑體的溫度有關,與黑體的材質無關。從古典物理學出發推導出的維恩定律在低頻區域與實驗數據不相符,而在高頻區域,從古典物理學的能量均分定理推導出瑞立-金斯定律又與實驗數據不相符,在輻射頻率趨向無窮大時,能量也會變得無窮大,這結果被稱作「紫外災變」。然而在那時,普朗克並未注意到紫外災變的嚴重性。
1900年12月14日,後來被定為量子力學的誕辰[2][查證請求],馬克斯·普朗克在柏林科學院發表報告,通過將維恩定律加以改良,又將波茲曼熵公式重新詮釋,他得出了一個與實驗數據完全吻合的普朗克公式來描述黑體輻射,但是在詮釋這個公式時,他將在物體裡發射...
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