книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Термодинамика ( Реферат, 21 стр. )
Термодинамический расчёт двигателя ( Курсовая работа, 22 стр. )
Термометрия как наука об измерении температуры ( Контрольная работа, 14 стр. )
Термоядерная реакция 4 ( Контрольная работа, 11 стр. )
тесты ( Контрольная работа, 5 стр. )
Техническая гидродинамика. Вар. 1 ( Контрольная работа, 17 стр. )
Ток с активно - индуктивным сопротивлением ( Контрольная работа, 25 стр. )
Точка совершает одновременно два колебания по взаимно перпендику-лярным направлениям, ( Контрольная работа, 12 стр. )
Трансформация и внедрение новых технологий при организации многоканальной электросвязи н35422 ( Контрольная работа, 22 стр. )
Угловое увеличение и его связь с линейным увеличением ( Контрольная работа, 10 стр. )
Ультрафиолетовое излучение солнца 78733 ( Контрольная работа, 23 стр. )
Уравнения движения двух материальных точек по прямой ( Контрольная работа, 8 стр. )
Ускорение в механике ( Контрольная работа, 9 стр. )
Учебный физический эксперимент при изучении темы "Основы кинематики" в курсе средней школы ( Дипломная работа, 68 стр. )
Учебный физический эксперимент при изучении темы полупроводники и полупроводниковые приборы в профильном классе ( Дипломная работа, 77 стр. )
Фазовое поведение продуктов радикальной сополимеризации, описываемой предконцевой моделью ( Дипломная работа, 58 стр. )
Фазовое поведение продуктов радикальной сополимеризации, описываемой предконцевой моделью ( Дипломная работа, 58 стр. )
Физика ( Контрольная работа, 3 стр. )
Физика (8 задач) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Физика (8 задач) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Физика (8 задач) 2005-11 ( Контрольная работа, 11 стр. )
Физика - три вопроса-две задачи ( Контрольная работа, 19 стр. )
физика 1291 вариант-2 ( Контрольная работа, 6 стр. )
Физика в медицине ( Контрольная работа, 9 стр. )
физика вариант-1 ( Контрольная работа, 6 стр. )

Введение 3

1. Условия наблюдаемости мира и основные принципы квантовой механики 5

2. Характеристика квантовых состояний с помощью волновой функции 17

Заключение 24

Список использованной литературы 26

Законы квантовой механики составляют фундамент изучения строения вещества. Они позволили выяснить строение атомов, установить природу химической связи, объяснить периодическую систему элементов, понять строение ядер атомных, изучать свойства элементарных частиц.

Поскольку свойства макроскопических тел определяются движением и взаимодействием частиц, из которых они состоят, законы квантовой механики лежат в основе понимания большинства макроскопических явлений.

Квантовая механика позволила, например, объяснить температурную зависимость и вычислить величину теплоёмкости газов и твёрдых тел, определить строение и понять многие свойства твёрдых тел (металлов, диэлектриков, полупроводников).

Только на основе квантовой механики удалось последовательно объяснить такие явления, как ферромагнетизм, сверхтекучесть, сверхпроводимость, понять природу таких астрофизических объектов, как белые карлики, нейтронные звёзды, выяснить механизм протекания термоядерных реакций в Солнце и звёздах.

Существуют также явления (например, Джозефсона эффект), в которых законы квантовой механики непосредственно проявляются в поведении макроскопических объектов.

Ряд крупнейших технических достижений 20 в. основан по существу на специфических законах квантовой механики.

Так, квантово-механические законы лежат в основе работы ядерных реакторов, обусловливают возможность осуществления в земных условиях термоядерных реакций, проявляются в ряде явлений в металлах и полупроводниках, используемых в новейшей технике, и т.д.

Фундамент такой бурно развивающейся области физики, как квантовая электроника, составляет квантовомеханическая теория излучения. Законы квантовой механики используются при целенаправленном поиске и создании новых материалов (особенно магнитных, полупроводниковых и сверхпроводящих).

Т. о., квантовая механика становится в значительной мере "инженерной" наукой, знание которой необходимо не только физикам-исследователям, но и инженерам.

Для классической механики в целом характерно описание частиц путём задания их положения в пространстве (координат) и скоростей и зависимости этих величин от времени. Такому описанию соответствует движение частиц по вполне определенным траекториям. Однако опыт показал, что это описание не всегда справедливо, особенно для частиц с очень малой массой (микрочастиц).

В этом состоит второе ограничение применимости механики Ньютона. Более общее описание движения дает квантовая механика которая включает в себя как частный случай классическую механику.

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

1. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание М. 2001.

2. Хокинг С. Вселенная от большого взрыва до черных дыр. М. "Мир" 2001 г.

3. Протодьяконов М.М., Герловин И.Л. Электронное строение и физические свойства кристаллов. М, "Наука " 2005, с. 5-118.

Примечаний нет.

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