-
...一般函授专业是以考证为目的的,量子力学专业只有有真本事才有用,估计没有函授课程。
-
如果没有该专业的学校提供,则意味着您无法申请考试。
-
规则势场是对称性好的势场,上升最高的典型势场是球对称势场。 对此没有严格的定义,就像常规图表一样......
当你描述一个量子系统时,你总是使用机械量(如能量、动量、坐标等)的值来表征它们,有些系统具有离散的光谱,例如谐波振荡器的能级(e0、e1、e2、e3...... 那么量子数是表示这些机械量值的数字,例如引线之前的能级。 此外,更典型的量子数包括氢原子的能级、角高动量量子数、磁量子数......
-
量子力学是研究微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构和性质的基本理论,与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱, 而原子物理、固态物理、核物理和粒子物理等许多物理理论和科学等相关学科都是以量子力学为基础的。
在量子力学中,物理系统的状态由波函数表示,波函数的任意线性叠加仍然表示系统的可能状态之一。 对应于表示量的算子对其波函数的影响; 波函数的模平方表示物理量作为其变量出现的概率密度。
-
可以,但只是部分,有兴趣的话可以多问老师,看书,大学专业可以选择这方面。
-
会学习。 但只是触摸一点,而不是很深。
-
在高中,你基本上不学量子力学,即使你遇到老师,你也会跳过它。 至于大学里的一些专业,那些在微观世界做理论研究的人,就要学量子力学,这相当于在宏观学的研究中学习经典力学。
-
现在回答量子力学的应用问题还为时过早,但是如果我们真的想回答它,我们可以回答,到目前为止我们所知道的应用,前一个人已经回答过,就像1860年你问电磁学的应用是什么时,但“我们目前所知道的应用”可能是量子力学未来应用的1/10,000。 为什么? 因为量子力学虽然还不完备(不像相对论),但恰恰是这些不完备性展现了自然界的奇妙之处,暗示着它的发展将对人类对自然界和宇宙的理解产生颠覆性和震撼性的影响,甚至有可能发现相对论有朝一日可以用量子力学来推导。
举个简单的例子,想想通过双缝实验的电子,量子力学的解释是电子同时穿过左缝和右缝,另一种解释是,在一个宇宙中,电子去左边的狭缝,而在另一个宇宙中,电子去右边的狭缝, 而我们周围有多个宇宙---,或者宇宙是多维的,它可能是11维的,而量子隧穿、量子纠缠等等,都暗示着量子遵循着非常奇怪的特性,那就是粒子在这里一会儿,那里一会儿。宇宙和世界的下一个层次的基本原理在于量子力学的发展。 人类也将能够跨越时间和空间进行切换,实现超光速的交流和运动---在不同世界中移动的速度低于光速,但我们的世界看起来比光速快。
所以,我认为,二十世纪最令人震惊的事件是量子力学的发现,而不是像中国崛起这样的事情。 建议大家阅读这篇流行的互联网**《量子力学史---上帝不掷骰子》。
量子力学诞生于20世纪初,在一群物理学大佬之间的一场争斗中,当时就是为了争论光是由什么构成的,光是什么样子的! 牛顿认为光是一种波形,但也有不少科学家认为光是一种粒子,其中有很多著名的实验,比如双缝干涉实验是最有名的,但是这个实验的结果却让很多人大吃一惊,他们发现单个光电子在通过双缝时居然会受到干扰, 导致只能由波产生的干涉条纹,但是当你试图观察它的轨迹时,它显示了粒子的特征,并且不产生干涉条纹,这很奇怪,这怎么可能呢?电子事先知道我们要观察它吗? >>>More