量子物理学とは? 量子物理学は、物理学の研究と分析を目的とした一連の研究です。 問題を構成する小さなコンポーネント、特に陽子、電子、中性子、光子など、原子と同じかそれよりも小さい微細な粒子。
これらの原子および亜原子粒子は、古典物理学の観点から研究するのに適していません(ニュートニアン)とその理論、たとえば慣性、作用、反作用の法則、重力の法則など。
これは、量子物理学が「直感的」とは見なされておらず、長年「誤った理論」と呼ばれてきたためです。 真正性がないという考えは、データがそうでないことを示している場合でも、すべてが真実であると信じられているという事実に関連しています。
インデックス
- 量子物理学の出現
- 量子物理学のトップネーム
- 量子物理学:哲学的思考とスピリチュアリティ
- 今日の量子物理学
量子物理学の出現
量子力学に関する最初の研究の記録は、それが20世紀の初めに出現したことを示しています。 その作成者であり主な指導者であるマックス・プランクは、特に微粒子の分析に関して、古典物理学では解決されていない問題を説明しようとしました。
プランクはまた、彼の名前を冠した「プランク定数」、書面で表されます(E = h.v)。
同時に、 アルバート・アインシュタイン 時空の関係によって確立された、巨大で高速な粒子の物理的機能を説明する相対性理論の作成で悪評を得ました。
実際、プランクの理論に名前を付けたのはアインシュタイン自身であり、最初はそれを呼んでいました。 量子、ラテン語で量を意味します。
「量子」という言葉の語彙的な意味は、物理的な量子化イベントに関する考えに由来します。 基本的に、電子のエネルギー準位が最小から最大に変化することで構成されます。 過熱。
量子物理学のトップネーム
Plunckに加えて、量子論の流れは他の物理学者によって研究されてきました。最も注目すべきものは次のとおりです。
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- ヴェルナー・ハイゼンベルク(1901–1976)
- ルイ・ド・ブロイ(1892–1987)
- ニールス・ボーア(1885–1962)
- エルヴィン・シュレーディンガー(1887–1961)
- マックス・ボルン(1882–1970)
- ジョン・フォン・ノイマン(1903–1957)
- リチャード・ファインマン(1918–1988)
- ヴォルフガング・パウリ(1900–1958)
宇宙の問題を理解するための基本的に重要なのは、量子論が 他の研究ラインの基礎となった多くの概念は、 化学。 これらの例のいくつかとして、核物理学、原子物理学、および量子化学を引用することができます。
量子物理学:哲学的思考とスピリチュアリティ
量子物理学の分野で研究されている別の視点は、特に哲学的な流れからの思考を使用してそれらの理論のいくつかをサポートする場合、人間の知識の領域に基づいています。
この関係は、反対の状況で、素粒子体が同時に同時に共存するという事実など、量子原理に関する不確実性によって説明することができます。
双対性の見方は、微粒子が波形を採用することもでき、その逆も可能であることがわかったときに生まれました。 たとえば、一般に粒子と見なされる電子は、波としても機能します。
したがって、 パラレルワールド理論暗黒物質の発見に関連して、宇宙の各個人のために別の代替現実を持つことが可能であると言って、力を増します。
ルイ・ド・ブロイ この概念を育て、それを呼んで 粒子と波動の二重性の原理.
言及すべきもう一つの重要な点は、量子物理学と スピリチュアリティ. 一部の学者にとって、人間の思考の力は個人の現実に影響を与えることができ、彼の周りの世界を変えることさえできます。 人間の意識は現実の構築者の役割を持っているでしょう。
今日の量子物理学
量子物理学の分野は、原子や物質のスケールに関しては微視的なレベルに達することが知られています。 粒子と波は私たちの周りにあり、肉眼では見えませんが、日常生活に存在しています。
現代のコンピューターは明らかです 量子物理学の使用例. のような材料 ケイ素 それらは、データと情報を保存および送信するチップのかなりの部分の一部です。
もう1つの重要な例は、光ファイバー製のケーブルを介してインターネット信号を接続および共有することです。 ダイオードレーザーによって生成された光パルスが何千キロも移動し、信号をどこにでも運ぶのはそれらを通してです。
も参照してください: 光子と光
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