Um dos problemas centrais da mecânica quântica é para calcular os níveis de energia de um sistema. O operador de energia, o chamado Hamiltonian
,abreviado
H, dá-lhe a energia total. Encontrar os níveis de energia de um sistema de quebra de encontrar os valores próprios do problema
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Os valores próprios pode ser encontrada através da resolução da equação:
Física Quântica e o Princípio da Incerteza de Heisenberg
Na física quântica, se deparar com o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que o melhor que você conhece a posição de uma partícula, menos você sabe o impulso, e vice-versa. No x direção, por exemplo, que se parece com isso:
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Onde # 68-x é a incerteza de medição na partícula de x posição, # 68-px é a sua incerteza de medição em sua dinâmica na x direção e
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Esta relação é válida para todas as três dimensões:
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Física Quântica ea Schr nº 246-dinger Equação
Quando um estado quântico pode ser descrita por uma função de onda,
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em seguida, esta é uma solução da equação de Schrödinger, que é escrito em termos do potencial
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e energia
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igual a:
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O trabalho equação de Schrödinger em três dimensões, bem como:
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Operadores de rotação e comutação em Física Quântica
Não pense que a física quântica é desprovido de qualquer coisa mas a ciência seco. O fato é que ele é cheio de relacionamentos, eles são apenas relações de comutação - que são ciência bastante seco depois de tudo. Em qualquer caso, entre os operadores do momento angular Gx, euy, e euz, são estas relações de comutação:
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Todos os operadores momento angular orbital, tais como Lx, euy, e euz, têm operadores de spin análogas: Sx, Sy, e Sz. E as relações de comutação funcionam da mesma maneira para a rodada:
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Física Quântica eo Efeito Compton
Na física quântica, você pode lidar com o efeito Compton de qualidades de raios-X e raios gama na matéria. Para calcular estes efeitos, use a seguinte fórmula, que assume que a luz é representado por um fóton com energia E = h# 117- e que a sua dinâmica é p = E /c:
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