量子力學發展過程,其理論體系是怎麼建立起來的?
1樓:網友
開始是由兩個著名實驗引起(黑體輻射實驗和麥可遜莫雷實驗),黑體輻射實驗人們無法用經典物理學解釋,布朗克首次提出能量子假設後,引入了量子這一概念,後來愛因斯坦受到啟發,採用光量子的假設,成功解釋了光電效應,光具有波粒二象性。因而,量子這一概念成為科學家談論的焦點,人們開始意識到牛頓力學在微觀世界裡面已經不再適用,必須有乙個理論來量化微觀系統。這時德布羅意提出了物質波的概念,即實物粒子和光子一樣也具有波粒二象性,但對於實物粒子波的物理意義,人們還不能給出解釋。
薛丁格寫出了薛丁格方程,建立微觀粒子的波動方程;波恩對波函式給出了統計解釋,粒子在空間的分佈是有一定概率;海森堡建立了矩陣力學,將力學量都用矩陣表示。考慮的粒子隨空間位置而呈概率分佈,那其他力學量是否也是呈概率分佈呢?海森堡提出不確定性原理,並利用矩陣變換解釋了力學量在不同表象中的表示,粒子的其他力學量也是呈概率分佈,只是採用了不同的表象。
這樣波動力學和矩陣力學完整理論正式形成,也標誌著量子力學理論正式形成。
量子力學有哪些基本假設,描述這些假設的基本內容
2樓:匿名使用者
(1)微觀體系的運動狀態由抄相bai
應的歸一化波函式描述。
du(2)微觀體系的運動狀態波函式隨時間zhi變化的規律遵從薛定dao諤方程(3)力學量由相應的線性厄公尺算符表示(4)力學量算符之間有確定的對易關係,稱為量子條件;座標算符的三個直角座標系分量與動量算符的三個直角座標系分量之間的對應關係稱為基本量子條件;力學量算符由其相應的量子條件確定(5)全同的多粒子體系的波函式對於任意一對粒子交換而言具有對稱性:玻色子系的波函式是對稱的,費公尺子系的波函式是反對稱的。
3樓:寂寞的季節
1,波函式的統計解釋。波函式模ψ(r,t)的平方表示該點出現在r位置的概率。
2態的疊加原理。如果ψ1 ψ2是粒子可能的態,則粒子也可能處在他們的線性疊加狀態。
3薛丁格方程。
4算符的提出。
求一道量子力學題的詳細過程,這道題是陳鄂生的《量子力學習題與解答》上的第1.17題。
4樓:物理蝸牛
<>第一步你可以想一下,不明白的話再追問我吧,我還沒看第一步,我是物理學專業的。如果對的話別忘了。
量子力學是量子計算的核心問題。()
5樓:喝億口生椰抹茶
量子力學是量子計算的核心問題,這個說法是正確的
量子力學是研究微觀世界物理現象的學科,它描述微觀粒子的運動和相互作用簡友。量子力學由諸多基本原理構成,其中包括著名的不確定性原理、疊加態原理、糾纏原理等。在量子力學中,微觀粒子的狀態用波函式來描述。
而波函式具備某些非經典特性,這些特性可以被用來實現量子計算。
與經典計算不同,量子計算基於基本單元qubit的量子位元(兩個可疊加的狀態:0和1),並且其計算方法依賴於一系列量子門的操作。由於量子位元具有疊加和糾纏等特性,使得量子計算能夠進行更加快速的運算、優化問題以及加密通訊等方面有著極大的優勢。
因此,量子力學的相關原理對於量子計算至關重要,量子計算的設計和實現都需要徹底理解量子力學的基礎內容。同時,量子技術目前在資訊科學、加密、人工智慧、材料科學等諸多領域都有著較大的應用研究前景,因此對量子力學和量子計算的深入研究將越來越受到關注和需求。
量子計算的不足之處:
1、易受外圍環境影響。
乙個量子位元在很短時間內可進行大量計算,但攔局槐同時其也容易受到周圍環境的干擾,如電磁波輻射、溫度、壓力、振動等非常微弱的變化便有可能影響量子計算的準確性。因此,在設計和實現量子計算機時需要採取一系列技術手段來保證量子位元狀態的穩定和保護,以避免環境干擾產生臘改誤差。
2、容錯率低。
由於量子計算在運算過程中易受到干擾和誤差影響,導致錯誤率非常高,所以在設計量子計算機時需要使用特殊的容錯技術,但這樣容錯技術會導致系統的複雜度大大增加,並降低處理速度。
3、缺乏統一標準。
由於量子計算相對較新,目前沒有乙個廣泛接受的標準,不同廠商或研究機構之間往往採用不同的架構和實現方案。這使得由不同裝置生成的結果不可直接比較,可能限制了量子計算在某些領域的應用。
量子力學是量子計算的核心問題。()
6樓:行動小百科
量子力學是量子計算的核心問題。()
a.正確。b.錯誤。
正確答案:a
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