книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Адсорбция сополимера на подложке. Распознавание сополимером узора на поверхности ( Курсовая работа, 40 стр. )
Алферов Жорес Иванович ( Реферат, 9 стр. )
Анализ основных принципов квантовой механики ( Реферат, 16 стр. )
АНАЛОГИИ В КУРСЕ ФИЗИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ( Дипломная работа, 71 стр. )
Аристотель ( Контрольная работа, 9 стр. )
Атом - сложная частица ( Контрольная работа, 23 стр. )
Атомистическая концепция строения материи ( Реферат, 11 стр. )
Атомная физика ( Дипломная работа, 117 стр. )
Атомно-силовая микроскопия деформаций полимерных пленок ( Дипломная работа, 49 стр. )
Атомное ядро46 ( Реферат, 21 стр. )
Безопасность лазера. Классификация ( Контрольная работа, 11 стр. )
Борьба концепций в процессе становления и развития науки о природе света ( Реферат, 26 стр. )
В сепараторе отделение сливок от молока происходит во много раз быстрее ( Контрольная работа, 5 стр. )
В сепараторе отделение сливок от молока происходит во много раз быстрее 2009-5 ( Контрольная работа, 5 стр. )
Вагонетку с углем массой 100 кг поднимают по наклонной плоскости с ускорением 2 м/с2. Какую силу, параллельную наклонной плоскости, необходимо приложить для подъема вагонетки? ( Контрольная работа, 3 стр. )
Важливість законів Ньютона (Украина) ( Контрольная работа, 13 стр. )
Важнейшие достижения физики ХХ в ( Контрольная работа, 30 стр. )
Важность тока для промышленности и повседневной жизни ( Курсовая работа, 29 стр. )
Вариант 5_физика ( Контрольная работа, 14 стр. )
Вариант-6 физика 1291 без интегралов ( Контрольная работа, 6 стр. )
Введение в инженерную деятельность ( Контрольная работа, 17 стр. )
Вещество в состоянии плазмы ( Реферат, 17 стр. )
Взаимосвязь фундаментальных физических констант 344242 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Взрывозащита ( Курсовая работа, 37 стр. )
Використання досягнень сучасної ядерної фізики (Украина) ( Реферат, 13 стр. )

ВВЕДЕНИЕ 3

1. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА 5

2. ОСОБЕННОСТИ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 7

3. СТАРАЯ" И "НОВАЯ" КВАНТОВЫЕ МЕХАНИКИ 10

4. ПРИРОДА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ИДЕЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ И РЕЛЯТИВИЗМА 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 16

Квантовая механика (волновая механика) - теория, которая устанавливает способ описания и законы движения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер) и их систем, а также связь величин, характеризующих частицы и системы, с физическими величинами, непосредственно измеряемыми на опыте.

Квантовая механика описывает законы движения микрочастиц. Однако поскольку свойства макроскопических тел определяются движением и взаимодействием частиц, из которых они состоят, постольку квантовая механика применяется для объяснения многих макроскопических явлений. Например, квантовая механика позволила понять многие свойства твердых тел, последовательно объяснить такие явления, как ферромагнетизм, сверхтекучесть, сверхпроводимость, понять природу таких астрофизических объектов, как белые карлики, нейтронные звезды, выяснить механизм протекания термоядерных реакций в Солнце и звездах.

Для классической механики характерно описание частиц путем задания их положения в пространстве (координат) и скоростей и зависимости этих величин от времени. Опыт показал, что такое описание частиц не всегда справедливо, в частности, оно не применимо для описания микрочастиц.

Квантовая механика делится на нерелятивистскую, справедливую в случае малых скоростей, и релятивистскую, удовлетворяющую требованиям специальной теории относительности.

Нерелятивисткая квантовая механика (как и механика Ньютона для своей области применимости) - это законченная и логически непротиворечивая фундаментальная физическая теория.

Релятивистская квантовая механика не является в такой степени завершенной и свободной от противоречий теорией.

Соотношение между классической и квантовой механикой определяется существованием универсальной мировой постоянной - постоянной Планка, которая называется также квантом действия и имеет размерность действия. Если в условиях данной задачи физические величины размерности действия значительно больше постоянной Планка, то применима классическая механика. Формально это условие и является критерием применимости классической механики.

Общая теория относительности - неквантовая теория. В этом отношении она подобна классической электродинамике Максвелла. Однако наиболее общие рассуждения показывают, что гравитационное поле должно подчиняться квантовым законам точно так же, как и электромагнитное поле. Применение квантовой теории к гравитации показывает, что гравитационные волны можно рассматривать как поток квантов - гравитонов.

Впервые квантовые представления были введены в 1900 году немецким физиком Планком в работе, посвященной теории теплового излучения. Существовавшая в то время теория теплового излучения, построенная на основе классической электродинамики и статистической физики, приводила в противоречию. Чтобы его разрешить, Планк предположил, что свет испускается не непрерывно (как это следовало из классической теории излучения), а определенными дискретными порциями энергии - квантами.

Цель работы - анализ основных принципов квантовой механики.

Шрёдингер Э. Избранные труды по квантовой механике. - М..: Наука, 1976. - 574с.

Нейман И. Математические основы квантовой механики. - М.: Наука, 1964. 473с.

Паули В. Общие принципы волновой механики. - М.: ГИТТЛ, 1999. 467с.

Дирак П.А.М. Принципы квантовой механики (2-е издание). - М.: Наука, 1979. - 473с.

Фущич В.И., Никитин А. Г. Симметрия уравнений квантовой механики. - М.: Наука, 1990. - 466с.

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»