量子物理学:それが何であるか、進化論と主な思想家

量子物理学、量子理論、または量子力学は、20世紀に出現した現代物理学の一部を示す用語です。

これは、原子、分子、亜原子粒子、およびエネルギーの量子化に関連するいくつかの現象で構成されています。

原子

原子構造

多くの理論が何年にもわたって広められており、それらのいくつかは量子物理学とスピリチュアリティの研究に焦点を合わせています。 ただし、主な焦点は顕微鏡研究にあります。

物理学に加えて、化学と哲学は、量子物理学の理論的貢献から恩恵を受けた知識の分野であることに注意してください。

トップ思想家

この領域の成長と統合に貢献した主な理論家は、プランク、アインシュタイン、ラザフォード、ボーア、シュレディンガー、ハイゼンベルグでした。

1. プランク

プランク

ドイツの物理学者マックスプランク(1858-1947)は、「量子物理学の父」と見なされています。 この名前は、量子論の分野での彼の貢献を裏付けています。 彼のおかげで、この領域は他の理論家によって作成され、統合されました。

彼の主な焦点は電磁放射の研究でした。 したがって、彼は量子物理学で最も重要な定数の1つを作成しました。 プランク定数.

6.63の値で。 10-34 J.s、それは電磁放射のエネルギーと周波数を示すために使用されます。 この定数は、次の方程式によって光子のエネルギーを決定します。E=h.v。

あまりにも読む:

  • 光電効果
  • 電磁波

2. アインシュタイン

アインシュタイン

アルバート・アインシュタイン (1879-1955)はドイツの物理学者でした。 プランクと並んで、彼は量子論の分野で有数の理論物理学者の一人を代表しています。

に関連する彼の作品 相対性理論.

この理論は、次の方程式で表される質量とエネルギーの概念に焦点を当てています。E= mc2.

アインシュタインにとって、宇宙は絶えず拡大しています。 ニュートンの法則を研究することによって、科学者はギャップを見つけるかもしれません。

したがって、彼の空間と時間に関する研究は、物理学の分野で現実の現代的な見方を構築するために不可欠でした。

1921年、アインシュタインは理論物理学と光電効果の研究でノーベル物理学賞を受賞しました。

3. ラザフォード

ラザフォード

ラザフォード (1871-1937)は、量子物理学の進歩に貢献したニュージーランドの物理学者でした。

その主な理論はに関連しています 放射能、より正確には、アルファ線とベータ線の発見。

したがって、ラザフォードは原子理論に革命を起こし、彼のモデルは今日まで使用されています。

それは、彼が陽子と電子と呼ばれる原子核と原子粒子、そして原子内でのそれらの位置を特定したからです。

このモデルは、電子が楕円軌道を移動する惑星系に対応しています。

あまりにも読んでください:

  • ラザフォード原子模型.
  • 放射能の発見.

4. ボーア

ニールス・ボーア

デンマークの物理学者NielsBohr(1885-1962)は、Rutherfordによって提案されたモデルに見られるギャップを埋める責任がありました。

したがって、原子理論に関する彼の研究は、このシステムの正しい定義と量子物理学の研究に貢献しました。

ラザフォードのモデルによると、原子粒子の加速により、電子はエネルギーを失い、原子核に落ちる可能性があります。 しかし、それは起こりません。

ボーアの場合、電気が原子を通過すると、電子は次の主要な軌道にジャンプしてから、通常の軌道に戻ります。

この新しい発見により、ボーアは原子理論も提案しました。このため、これは次のように呼ばれます。 ラザフォード-ボーア原子模型.

1922年、ニールスボーアは、原子と放射線の研究でノーベル物理学賞を受賞しました。

あまりにも読む:

  • 原子
  • 原子構造
  • 原子モデル

5. シュレディンガー

シュレディンガー

エルヴィン・シュレディンガー(1887-1961)は、オーストリアの物理学者でした。 現場での実験から、彼はシュレディンガー方程式として知られるようになった方程式を作成しました。 その中で、科学者は物理システムの量子状態の変化を知覚することができます。

さらに、彼は「シュレーディンガーの猫」と呼ばれる架空の精神体験を提案しました。 この理論では、猫は毒の鍋が付いた箱に入れられます。 量子物理学によれば、彼は生きていると同時に死んでいるでしょう。

したがって、科学者はこの実験を通して、日常の状況での亜原子粒子の振る舞いを示したかったのです。

彼によると: "これにより、現実を表現するための「不正確なモデル」を有効なものとして素朴に受け入れることができなくなります。 それ自体では、これはあいまいまたは矛盾するものを組み込んでいない可能性があります。.”

1933年、エルヴィンシュレディンガーは、原子理論の発見によりノーベル物理学賞を受賞しました。

6. ハイゼンベルグ

ヴェルナーハイゼンベルク

Werner Heisenberg(1901-1976)は、原子の量子モデルの作成を担当したドイツの物理学者でした。

彼の研究は、量子力学の分野の進化に不可欠でした。 彼は、原子、宇宙線、亜原子粒子に関連する理論を開発しました。

1927年、ハイゼンベルグは「ハイゼンベルグ原理」とも呼ばれる「不確定性原理」を提案しました。

このモデルによれば、彼は粒子の速度と位置を測定することは不可能であると結論付けました。

1932年、ハイゼンベルグは量子力学の創造によりノーベル物理学賞を受賞しました。

量子物理学とスピリチュアリティ

科学の世界では、量子物理学とスピリチュアリズムの結合はあまり評価されていませんが、この主題について考えている研究者もいます。 既存の関係は、量子現象とスピリチュアリティの間にあります。

微視的世界へのこの新たな焦点により、量子物理学は、異なるエネルギーが支配する小宇宙の存在にスピリチュアリストの注意を引きました。

これに関連して、心理学的および哲学的研究はそのような理論の基礎となるために不可欠でした。 しかし、それらは推測に基づいており、まだ何も証明されていません。

したがって、量子物理学の科学者にとって、この主題に関する学者は 疑似科学.

量子研究に関連するこの神秘主義は、何人かの著者によって調査されましたが、その中で次のことが際立っています。

ディーパックチョプラ:インドの医師であり、アーユルヴェーダ、スピリチュアリティ、心身医学の教授。 代替医療の仕事を行います。

アミット・ゴスワミ:超心理学の分野におけるインドの物理学者、教授、学者。 彼の考え方は「量子神秘主義」と呼ばれています。

フリッチョフ・カプラ:彼の仕事で知られるオーストリアの物理学者 "物理学のタオ「彼は量子物理学と哲学的思考についての関係を提示します。

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