量子的基本概念是什么?
量子理论即一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。
在牛顿力学(或者叫经典力学)体系中,能量的吸收和释放是连续的,物质可以吸收任意大小的能量。
后来发现,其实能量真实的吸收和释放,只能够以某个的量级(hv)为最小单位,一份一份的吸收和释放,h也就是量子力学里最常用到的普朗克常数,v为电磁频率。
由于普朗克常数的数量级很小(10的-34次方数量级),这就导致了牛顿力学在大尺度上和实验符合良好,但在小尺度上偏差很大。
所以薛定谔在普朗克的量子理论(能量一份一份的传递)体系上建立了薛定谔方程,从而开辟了量子力学的伊始。
扩展资料:
薛定谔的量子理论
奥地利著名物理学家薛定谔提出了一个广为人知的量子力学思维实验,意图从宏观角度阐明微观尺度的量子叠加原理,帮助人们形象理解。
理想实验中这样假设,有一只猫和装有放射性物质的瓶子同在一个盒子内,有50%的可能放射性物质会发生衰变产生毒气,此时猫咪就会被毒气毒死,也有50%的可能性放射性物质不衰变,猫咪不会死亡。
不考虑任何其他因素对这个系统产生干扰,猫咪的存活与否仅仅与放射性物质是否衰变有关。
而任何在盒子外的人,在不打开盒子观察的情况下,是不知道猫咪的生死情况的。猫有50%的可能性活着,也有50%的可能性死去。
在同一时间,同一地点下,这种生死叠加态对于盒子外的人来说,是并存的。
参考资料来源:百度百科——量子
参考资料来源:百度百科——量子理论
参考资料来源:科普中国网——理解量子
1.量子态:一个物理系统的状态可以用一个复数向量来描述,称为量子态。在量子力学中,一个量子态包含了系统的全部信息。
2.量子叠加态:当一个物理系统处于多个可能的状态之间时,这些状态可以通过线性组合来描述,称为量子叠加态。量子叠加态具有一些奇特的性质,例如当我们测量一个处于叠加态中的系统时,它只会以某种概率坍缩到其中的一个状态上。
3.量子测量:量子测量是量子力学中一个重要的概念,它描述了当我们对一个量子系统进行测量时,会发生什么。在量子力学中,测量会导致量子态坍缩到一个确定的状态上。
4.不确定性原理:量子力学中的不确定性原理表明,我们不能同时精确地知道一个粒子的位置和动量。这意味着我们只能在一定程度上预测物理系统的行为,而不能精确地预测。
5.量子纠缠:当两个或多个物理系统处于相互关联的状态时,它们被称为量子纠缠。这种关联关系在量子通信和量子计算中扮演着重要的角色。