книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Лазер, основы работы и применения ( Контрольная работа, 25 стр. )
Лазеры на свободных электронах ( Контрольная работа, 19 стр. )
Лекции по физике за 3 семестр ( Доклад, 59 стр. )
Лесной насос ( Контрольная работа, 16 стр. )
Линзы. Виды линз. Построение в тонких линзах ( Реферат, 11 стр. )
ЛИТОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ( Реферат, 40 стр. )
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (Украина) ( Реферат, 15 стр. )
Мaгнитные явления в "полевой физике" ( Контрольная работа, 25 стр. )
Магнитное поле Земли ( Реферат, 15 стр. )
МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ( Контрольная работа, 13 стр. )
Макромир ( Реферат, 12 стр. )
Материальная точка движется в плоскости ху согласно уравнениям ( Контрольная работа, 8 стр. )
Мессбауэровские исследования хромистых малоактивируемых сталей в разных состояниях ( Дипломная работа, 76 стр. )
Метафизика - антипод диалектики. Диалектика е3522 ( Контрольная работа, 15 стр. )
Метод Леверрье - Фаддеева. (Украина) ( Контрольная работа, 3 стр. )
Методика обучения решению задач по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов" ( Дипломная работа, 109 стр. )
Методика обучения учащихся решению физических задач по теме: "Газовые законы" ( Дипломная работа, 117 стр. )
Методика обучения учащихся решению физических задач по теме Законы сохранения в механике ( Дипломная работа, 112 стр. )
Методика обучения учащихся решению графических задач ( Дипломная работа, 58 стр. )
Методика организации домашних лабораторных работ по физике ( Дипломная работа, 69 стр. )
Методика проблемного обучения физики в школе на примере изучения темы «Законы сохранения в механике» ( Дипломная работа, 68 стр. )
Методические особенности изучения темы "Электромагнитная индукция" в профильных классах ( Дипломная работа, 122 стр. )
Методы измерения температуры 563ава ( Контрольная работа, 11 стр. )
Методы научного познания. ( Контрольная работа, 12 стр. )
Механические колебания. Звук ( Реферат, 20 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»