雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. 2024年4月19日 · 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。 [3] :86 [a] 量子力學 逐漸從理論中興起 ,用來解釋與古典物理學不相符的觀測結果,例如 馬克斯·普朗克 在1900年解決 黑體輻射 問題,以及 阿爾伯特·愛因斯坦 1905年論文 中能量與頻率的對應關係,該論文解釋了 光電效應 影響。 這些理解微觀現象的早期嘗試,現在被稱為「 舊量子論 」,導致 尼爾斯·波耳 、 歐文·薛丁格 、 維爾納·海森堡 、 馬克斯·玻恩 、 保羅·狄拉克 等人在1920年代中期全面發展了量子力學。

  2. 量子力學 (英語: quantum mechanics ;或稱 量子論 )是描述微觀物質( 原子 、 次原子粒子 )行為的物理學理論量子力學是我們理解除 萬有引力 之外的所有 基本力 ( 電磁交互作用 、 強交互作用 、 弱交互作用 )的基礎。 量子力學是許多物理學分支的基礎,包括 電磁學 、 粒子物理 、 凝聚體物理 以及 宇宙學 的部分內容。 量子力學也是 化學鍵 理論、 結構生物學 以及 電子學 等學科的基礎。 量子力學主要是用來描述 微觀 下的行為,所描述的粒子現象無法精確地以 古典力學 詮釋。

  3. 理解世界造成天翻地覆改變的量子物理. 圖/TheDigitalArtist @ Pixabay. 在量子力學以後我們對於世界的理解從原先的 本體論 (ontology)變成了 認識論 (epistemic)。. 讓我們先來回顧一下歷史,這一切要從馬赫(Ernst Mach,1838/2/18-1916/2/19)講起,他認為科學 ...

  4. 量子力學從根本上改變人類對物質結構及其相互作用的理解。 除了透过 广义相对论 描写的 引力 外,迄今所有 基本相互作用 均可以在量子力学的框架内描述( 量子场论 )。 量子理论的重要应用包括 宇宙學 、 量子化学 、 量子光学 、 量子计算 、 超导磁体 、 发光二极管 、 激光器 、 晶体管 和 半导体 如 微处理器 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。 [3] :86 [a] 量子力學 逐漸從理論中興起 ,用來解釋與經典物理學不相符的觀測結果,例如 馬克斯·普朗克 在1900年解決 黑體輻射 問題,以及 阿爾伯特·愛因斯坦 1905年論文 中能量與頻率的對應關係,該論文解釋了 光电效应 影響。

  5. 1905 愛因斯坦提出了支持能量量化的光量子理論見後); 1913 當普朗克推荐愛因斯坦為普魯士皇家科學院士時卻謂光量子是過分越矩的大膽假設。 1914 普朗克本人在向柏林大學推薦愛因斯坦任教時也做了類似的評語儘管愛因斯坦的光量子理論構思不周還是希望他的同事們接受愛因斯坦)。 -----廣告請繼續往下閱讀----- 所以普朗克真的是發現量子力學嗎? 歷史學家和科學哲學家庫恩(Thomas Kuhn)指出:普朗克在 1900 年和 1901 年的論文中沒有一處清楚地寫道:單個振盪器的能量只能根據 ε =n hν 獲得或耗散能量(n 是整數)。 如果這確是他的意思,他為什麼不這麼說?

  6. 其他人也問了

  7. 量子力學 ( Quantum Mechanics ,或稱 量子論 )是描述微觀物質( 原子 , 亞原子粒子 )行為的物理學理論量子力學是我們理解除 萬有引力 之外的所有 基本力 ( 強相互作用 , 電磁相互作用 , 弱相互作用 , 引力相互作用 )的基礎(關於引力的量子力學理論請參見「 量子引力 」)。 量子力學是許多物理學分支的基礎,包括 電磁學 , 粒子物理 , 凝聚態物理 ,以及 宇宙學 的部分內容。 量子力學也是 化學鍵 理論(因此也是整個 化學 的基礎), 結構生物學 以及 電子學 , 信息技術 , 納米技術 等學科的基礎。 一個世紀以來的實驗和實際應用已經充分證明了量子力學的成功和實用價值。

  8. 量子理論剛起步時科學家開始深入思考量子世界的奧秘之處如量子糾纏 (entanglement)、貝爾不等式 (Bell inequality)的違反、平行世界 (parallel worlds)、機率的干涉 (interference of probabilities)、與量子互文性 (quantum contextuality)…等概念。 然而,在這思辯過程中提出的許多觀點與理論,現今已被視為資訊處理技術的根基,進而衍生現今物理學上,量子資訊 (quantum information)與量子計算 (quantum computing)這兩大研究領域。 由於這些研究領域是經由探討量子物理的根基而生,因此被稱為『應用量子基礎科學 (applied quantum foundations)』。

  1. 其他人也搜尋了