книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Разработка конструкции ЛФД ( Дипломная работа, 84 стр. )
Разработка методики и технических средств для ультразвукового контроля сварных швов коробки стрелы ( Курсовая работа, 59 стр. )
Разработка устройства и методики контроля продольных сварных швов труб диаметром 1420 мм в заводских условиях ( Курсовая работа, 29 стр. )
Рассмотрение волновых свойств материи ( Реферат, 22 стр. )
Рассмотрение основных положений концепции неопределенной квантовой механики ( Курсовая работа, 31 стр. )
Рассмотрение типов ядерных реакторов и принципы их работы ( Реферат, 18 стр. )
Рассмотрение явления переноса в газах ( Реферат, 12 стр. )
Рассчет уравнения движения падающего шарика в центр квадрата, по вершинам которого расположены магниты ( Курсовая работа, 10 стр. )
Рассчитать смещение максимума спектра флюоресценции (200 нм), если известно, что потеря энергии кванта флюоресценции от поглощения составляет 50%. 44 ( Контрольная работа, 7 стр. )
Растворы полимеров. Особенности растворения аморфных и кристаллических ВМС 7869454 ( Контрольная работа, 13 стр. )
РАСЧЕТ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ СОТОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ ( Дипломная работа, 41 стр. )
РАСЧЕТ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ СОТОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 2005-41 ( Дипломная работа, 41 стр. )
Расчет электрических, электромагнитных и тепловых режимов и выбор элементов конструкции высокочастотного трансформатора напряжения ( Контрольная работа, 11 стр. )
Расчётно-графическая работа по механике (Белоруссия) ( Контрольная работа, 17 стр. )
Резонансные весы на основе атомно-силового микроскопа ( Курсовая работа, 21 стр. )
Рентгеновское излучение - история открытия, сущность и применение ( Реферат, 21 стр. )
Рідкокристалічні оптичні активні елементи ( Дипломная работа, 77 стр. )
С вершины гладкой сферы радиуса R=0,75 соскальзывает небольшое тело массой m=45 (рисунок 1) ( Контрольная работа, 3 стр. )
С крыши дома через каждые 0,5 с отрываются и свободно падают одна за другой капельки воды. Определить, через сколько времени после отрыва первой капли расстояние между этой и следующей за ней каплей достигнет 7, 6 м. Ответ дать в с. Выразив десятичной дро ( Контрольная работа, 9 стр. )
Самоиндукция и индуктивность ( Контрольная работа, 16 стр. )
Сверхпроводимость. Эффект Мейсера. ( Реферат, 19 стр. )
Световые явления в атмосфере. Волновые свойства света ( Контрольная работа, 16 стр. )
Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении ( Реферат, 18 стр. )
Сети с прямыми связями. ( Контрольная работа, 22 стр. )
СибГИУ физика_16 задач ( Контрольная работа, 6 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»