Применение - квантовая механика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Женщина верит, что дважды два будет пять, если как следует поплакать и устроить скандал. Законы Мерфи (еще...)

Применение - квантовая механика

Cтраница 2


Применению квантовой механики к полю посвящен конец этой главы.  [16]

17 Волновая функция для первых двух уровней в ящике. [17]

Для применения квантовой механики тоже несущественно, как реализован осциллятор: представляет ли он собой груз на пружинке или колебательный контур.  [18]

Для применения квантовой механики несущественно, как реализован осциллятор - представляет ли он груз, колеблющийся на пружине, или колебательный контур.  [19]

При применениях квантовой механики к химии наиболее существенной динамической переменной атомов и молекул является энергия. Далее, за исключением тех случаев, когда на атом или молекулу падает свет или какое-либо другое излучение, потенциальная энергия атома или молекулы и, следовательно, соответствующие операторы Гамильтона не зависят явно от времени.  [20]

Однако только применение квантовой механики позволяет выяснить действительный физический смысл постоянных ( парциальных величин) в соответствующих уравнениях и дать математическое выражение этих постоянных через соответствующие кван-товомеханические интегралы и коэффициенты, входящие в выражение для электронной волновой функции молекулы, что невозможно сделать, основываясь на представлениях феноменологической теории строения молекул.  [21]

Успех работ по применению квантовой механики в значительной море зависит от максимального развития и внедрения машинной математики, чему также могла бы содействовать постоянно действующая упомянутая выше комиссия.  [22]

Как мы сейчас увидим, применение квантовой механики к вращающемуся телу приводит к тому, что момент количества движения может принимать не любые, как в классической механике, а только кратные величине h значения. Это относится и к полному моменту, и к его проекции на какую-либо ось. Поэтому вращающееся тело может наклоняться не под всеми углами, а только под некоторыми.  [23]

Планка 1i, есть следствие применения квантовой механики к электронам и позитронам. Такой процесс возможен, но он имеет принципиально иной механизм.  [24]

25 Число Лоренца для некоторых металлов. [25]

Современная теория твердого тела основана на применении квантовой механики и квантовой статистики. Прежде всего, распределение электронов по энергиям описывается не классической статистикой Максвелла - Больцмана, а квантовой статистикой Ферми - Дирака.  [26]

27 Схематическое изображение энергетического спектра коллективизированных электронов металла. [27]

Современная теория твердого тела основана на применении квантовой механики и квантовой статистики. Прежде всего, распределение электронов по энергиям описывается не классической статистикой Максвелла-Больцмана, а квантовой статистикой Ферми-Дирака. При Т О К электроны занимают подряд все уровни от низшего возможного вплоть до наивысшего Эф) который называют уровнем Ферми или энергией Ферми; выше все уровни свободны. При Т О К край энергетического спектра размывается: часть электронов в результате теплового возбуждения поднимается на более высокие уровни. Энергия же теплового возбуждения kT при реальных температурах не превышает сотых долей электрон-вольта.  [28]

Но по-настоящему богатство вакуума стало выясняться после применения квантовой механики к электромагнитному полю и другим полям, описывающим пары частиц: электрон-позитрон, протон-антипротон и так далее. После создания ускорителей заряженных частиц выяснилось, что из пустоты при столкновениях нуклонов может вбзникнуть целый сноп различных частиц. Вакуум кишит частицами, надо только их оттуда извлечь. Стало ясно, что вакуум представляет собой удивительно сложную и интересную среду.  [29]

Но по-настоящему богатство вакуума стало выясняться после применения квантовой механики к электромагнитному полю и к другим полям, характеризующим пары частиц электрон - позитрон, протон - антипротон и так далее. После создания ускорителей заряженных частиц выяснилось, что из пустоты при столкновениях нуклонов может возникнуть целый сноп различных частиц. Вакуум кишит частицами, нужно только их оттуда извлечь. Стало ясно, что вакуум представляет собой удивительно сложную и интересную среду.  [30]



Страницы:      1    2    3    4