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文档简介
1、a,1,1,薛定谔方程和狄拉克方程2。量子力学的一些应用,a,2,满足量子前辈,a,3,1。量子力学的薛定谔方程和狄拉克方程,薛定谔、狄拉克、薛定谔(Erwinschrodinger 1887-1961)因发现波动力学(一种有效的原子理论的新形式)而分享了1933年的诺贝尔物理学奖,以及狄拉克(PaulAdvienMauriceDirac,19021984)因创立相对论波动力学方程狄拉克方程。4、5、6、7、8。在1926年发表的第二篇论文中,薛定谔建立了一个更普遍的薛定谔方程。保罗阿德里莫里斯狄拉克(Paul Adrie Maurice Dirac)(1902年8月8日,1984年10月20
2、日),英国理论物理学家,量子力学创始人之一,出生于英格兰西南部的布里斯托尔。在布里斯托尔大学获得电子工程和数学两个学位后,他于1923年被剑桥大学圣约翰学院录取为数学研究生。1925年,他开始研究量子力学,1926年,他在剑桥大学获得了量子力学博士学位。1930年,他被选为伦敦皇家学会会员。1932年,他成为剑桥大学的数学教授。a,11,他对物理学的主要贡献是:给出描述费米子的相对论量子力学方程(狄拉克方程),并给出反粒子(正电子)解。1932年,美国物理学家安德森证实了反粒子的存在;预测磁单极子;费米狄拉克统计。此外,在量子场论,特别是量子电动力学方面已经做了基础工作。他在引力理论和引力量子
3、化方面也有杰出的工作。理论物理中的狄拉克方程,a,12,a,13,与非相对论量子力学中的薛定谔方程相比,狄拉克方程是相对论量子力学中描述自旋粒子的波函数方程,它遵循狭义相对论和量子力学的原理,没有矛盾,但实际上是薛定谔方程的洛仑兹协变。这个方程预言了反粒子的存在,这一点被卡尔安德森在1932年发现的正电子所证明。a,14,3。量子力学的应用。量子力学在哪里?你沉浸在其中。不熟悉的量子,不熟悉的晶体管晶体管的优点是它可以同时扮演电子信号放大器和转换器的角色。这几乎是所有现代电子设备最基本的功能要求。但是晶体管的出现首先要感谢的是量子力学。斯坦福大学的尤金瓦格纳和学生弗里德里希塞茨在1930年发现
4、了半导体的特性,这是量子力学基础研究领域的一个突破。给晶体管施加电压可以实现栅极的功能,控制晶体管中电流的通断。利用这一原理,可以实现信息编码,从而可以编写1和0的语言来操作它们。到1954年,美国军方成功制造了世界上第一台晶体管计算机TRIDAC。与以前不可靠的像建筑物一样膨胀的真空管计算机相比,TRIDAC只有3立方英尺大,只消耗100瓦的能量。如今,数十亿个微处理器可以被放置在英特尔和AMD的尖端芯片上。所有这些都必须归功于量子力学。上图:晶体管的转变右图:英特尔宣布的含15亿个晶体管的常青藤桥芯片。激光诞生的今天,无论是家庭激光唱机还是战区导弹防御系统,激光已经在当代人类社会生活中占据了核心地位。激光的原理是首先撞击围绕原子旋转的电子,这样当它们回到低能级时就会产生光子。这些光子将导致周围的原子经历同样的变化,即发射光子。最后,在激光的引导下,这些光子形成稳定的集中光束,也就是我们看到的激光。当然,没有理论物理学家马克斯普朗克和他发现的量子力学原理,人们也能知道这些事情。普朗克指出,原子的能级不是连续的,而是分散的和不连贯的。当一个原子发射能量时,它
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