Similarități între Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică
Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică au 24 lucruri în comun (în Uniunpedie): Albert Einstein, Constanta Planck, Corp absolut negru, Cuantă, Decoerență cuantică, Dualismul undă-particulă, Ecuația lui Schrödinger, Efect fotoelectric, Fizică clasică, Funcție de undă, Interpretarea multiple-lumi, Interpretările mecanicii cuantice, John Stewart Bell, Max Born, Max Planck, Mecanică cuantică, Niels Bohr, Paradoxul EPR, Paul Dirac, Pisica lui Schrödinger, Principiul incertitudinii, Richard Feynman, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli.
Albert Einstein
Albert Einstein a fost un fizician teoretician evreu, născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat în 1933 în SUA, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și Princeton.
Albert Einstein și Interpretarea Copenhaga · Albert Einstein și Introducere în mecanica cuantică ·
Constanta Planck
O placă comemorativă în memoria lui Max Planck și descoperirea de către acesta a constantei Planck, în fața Universității Humboldt, Berlin. Traducere în română: „În acestă clădire a predat Max Planck descoperitorul cuantei elementare de acțiune ''h'' între 1889 și 1928.” Constanta Planck, notată cu h\,, este o constantă fizică fundamentală care reprezintă unitatea naturală de acțiune (energie × timp) în mecanica cuantică.
Constanta Planck și Interpretarea Copenhaga · Constanta Planck și Introducere în mecanica cuantică ·
Corp absolut negru
°C. pirometriei de radiație Un corp absolut negru (numit și corp negru) este în fizică un model pentru sistemele radiante de energie electromagnetică.
Corp absolut negru și Interpretarea Copenhaga · Corp absolut negru și Introducere în mecanica cuantică ·
Cuantă
În fizică, o cuantă (plural: cuante) reprezintă o entitate indivizibilă a valorii energiei respectiv al momentului particulelor elementare ale materiei numite fermioni), cât și a fotonilor sau altor bosoni. Cuvântul provine din latinescul "quantus", care înseamnă "cât." Astfel s-a ajuns la noțiunea de cuantificare. Asta înseamnă că o proprietate poate lua doar anumite valori numerice discrete, în loc de a lua orice valoare dintr-un anumit domeniu de valori. De aici se naște un termen înrudit: număr cuantic. Un foton este uneori referit sub termenul de "cuantă de lumină." Energia unui electron aflat într-un atom se spune că este cuantificată, ceea ce are ca efect stabilitatea atomilor și a materiei în general. Cuanta de energie a fost denumită constanta Planck, ai cărei multipli pot fi înțeleși atât ca energia multiplicată cu timpul cât și ca impulsul multiplicat cu distanța.
Cuantă și Interpretarea Copenhaga · Cuantă și Introducere în mecanica cuantică ·
Decoerență cuantică
În mecanica cuantică, decoerența cuantică este mecanismul prin care sistemele cuantice interacționează cu mediul înconjurător căpătând caracteristici probabilistice suplimentare.
Decoerență cuantică și Interpretarea Copenhaga · Decoerență cuantică și Introducere în mecanica cuantică ·
Dualismul undă-particulă
În fizică, dualismul undă-particulă se referă la faptul că materia prezintă simultan proprietăți ondulatorii și corpusculare.
Dualismul undă-particulă și Interpretarea Copenhaga · Dualismul undă-particulă și Introducere în mecanica cuantică ·
Ecuația lui Schrödinger
Erwin Schrödinger (1933) Ecuația lui Schrödinger, pe mormântul său din Alpbach. Ecuația lui Schrödinger, publicată în 1926, este ecuația fundamentală a mecanicii cuantice nerelativiste în formularea Schrödinger, numită inițial mecanică ondulatorie.
Ecuația lui Schrödinger și Interpretarea Copenhaga · Ecuația lui Schrödinger și Introducere în mecanica cuantică ·
Efect fotoelectric
Sub acțiunea luminii electronii părăsesc metalul. Efectul fotoelectric extern este emiterea de electroni din materie în urma absorbției de radiație electromagnetică, de exemplu radiație ultravioletă sau raze X. Un termen învechit pentru efectul fotoelectric este efectul Hertz.
Efect fotoelectric și Interpretarea Copenhaga · Efect fotoelectric și Introducere în mecanica cuantică ·
Fizică clasică
Fizica clasică cuprinde ramurile fizicii datând de dinainte de "revoluțiile" de la începutul secolului XX, datorate mecanicii cuantice și teoriei relativității.
Fizică clasică și Interpretarea Copenhaga · Fizică clasică și Introducere în mecanica cuantică ·
Funcție de undă
Funcție de undă este denumirea tradițională pentru funcția de stare a unei particule sau a unui sistem de particule, în formularea dată de Erwin Schrödinger mecanicii cuantice, numită și mecanică ondulatorie.
Funcție de undă și Interpretarea Copenhaga · Funcție de undă și Introducere în mecanica cuantică ·
Interpretarea multiple-lumi
separate una de alta. Cu alte cuvinte, când cutia este deschisă, acea parte a universului conținând observatorul și pisica este ruptă în două universuri, unul conținând un observator privind într-o cutie în care se află o pisică moartă, altul conținând un observator privind într-o cutie în care se află o pisică vie. Interpretarea multiple-lumi este o interpretare a mecanicii cuantice, care afirmă realitatea obiectivă a funcției de undă universale, dar neagă realitatea colapsului funcției de undă.
Interpretarea Copenhaga și Interpretarea multiple-lumi · Interpretarea multiple-lumi și Introducere în mecanica cuantică ·
Interpretările mecanicii cuantice
O interpretare a mecanicii cuantice este o încercare de a explica modul în care teoria matematică a mecanicii cuantice "corespunde" realității.
Interpretarea Copenhaga și Interpretările mecanicii cuantice · Interpretările mecanicii cuantice și Introducere în mecanica cuantică ·
John Stewart Bell
John Stewart Bell FRS (28 iunie 1928 – 1 octombrie 1990) a fost un fizician irlandez.
Interpretarea Copenhaga și John Stewart Bell · Introducere în mecanica cuantică și John Stewart Bell ·
Max Born
Max Born a fost un fizician și matematician german care a contribuit la dezvoltarea mecanicii cuantice.
Interpretarea Copenhaga și Max Born · Introducere în mecanica cuantică și Max Born ·
Max Planck
Max Karl Ernst Ludwig Planck a fost un fizician german, fondator al mecanicii cuantice.
Interpretarea Copenhaga și Max Planck · Introducere în mecanica cuantică și Max Planck ·
Mecanică cuantică
Participanții la Conferința Solvay din 1927, în care subiectul principal de discuție a fost mecanica cuantică Placa memorială Heisenberg pe insula Helgoland Textul inscripției: ''În luna iunie a anului 1925, aici pe Helgoland, Werner Heisenberg, în vârstă de 23 de ani, a reușit să facă pasul decisiv în formularea mecanicii cuantice, teoria fundamentală a legilor naturii în domeniul atomic, care a influențat profund gândirea omenească mult dincolo de fizică. — Institutul Max Planck de Fizică (Institutul Werner Heisenberg) și Societatea Germană de Fizică, iunie 2009'' Mormântul lui Schrödinger în Alpbach, Tirol, cu ecuația Schrödinger gravată deasupra Bustul lui Dirac la St. John's College, Cambridge Mecanica cuantică este teoria mișcării particulelor materiale la scară atomică.
Interpretarea Copenhaga și Mecanică cuantică · Introducere în mecanica cuantică și Mecanică cuantică ·
Niels Bohr
Niels Henrik David Bohr, fizician danez de origine evreiască (din partea mamei), care a avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice.
Interpretarea Copenhaga și Niels Bohr · Introducere în mecanica cuantică și Niels Bohr ·
Paradoxul EPR
Paradoxul Einstein-Podolsky-Rosen sau paradoxul EPR este un experiment mental în mecanica cuantică, în care Albert Einstein și colegii săi Boris Podolsky și Nathan Rosen (EPR) au încercat fiecare să demonstreze că funcția de undă nu oferă o descriere completă a realității fizice și, prin urmare, interpretarea Copenhaga este nesatisfăcătoare; soluțiile paradoxului au implicații importante în interpretarea mecanicii cuantice.
Interpretarea Copenhaga și Paradoxul EPR · Introducere în mecanica cuantică și Paradoxul EPR ·
Paul Dirac
Paul Adrien Maurice Dirac a fost un fizician britanic și unul din fondatorii domeniilor mecanicii cuantice si a teoriei cuantice a câmpurilor.
Interpretarea Copenhaga și Paul Dirac · Introducere în mecanica cuantică și Paul Dirac ·
Pisica lui Schrödinger
Pisica lui Schrödinger este un experiment mental, adesea caracterizat ca un paradox, imaginat de fizicianul austriac Erwin Schrödinger în 1935.
Interpretarea Copenhaga și Pisica lui Schrödinger · Introducere în mecanica cuantică și Pisica lui Schrödinger ·
Principiul incertitudinii
În mecanica cuantică, chiar și rezultatul unei măsurători a unui sistem nu este determinist, ci este caracterizat printr-o distribuție de probabilitate, în care cu cât este mai mare deviația standard, cu atât mai multă „incertitudine” se va putea spune că respectiva caracteristică este pentru acel sistem.
Interpretarea Copenhaga și Principiul incertitudinii · Introducere în mecanica cuantică și Principiul incertitudinii ·
Richard Feynman
Richard Phillips Feynman a fost un fizician american.
Interpretarea Copenhaga și Richard Feynman · Introducere în mecanica cuantică și Richard Feynman ·
Werner Heisenberg
leftWerner Karl Heisenberg a fost un celebru fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1932 și unul dintre fondatorii fizicii cuantice.
Interpretarea Copenhaga și Werner Heisenberg · Introducere în mecanica cuantică și Werner Heisenberg ·
Wolfgang Pauli
Wolfgang Ernst Pauli a fost un fizician austriac care s-a remarcat prin teoria spinului, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1945.
Interpretarea Copenhaga și Wolfgang Pauli · Introducere în mecanica cuantică și Wolfgang Pauli ·
Lista de mai sus răspunde la următoarele întrebări
- În ceea ce par a Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică
- Ceea ce au în comun cu Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică
- Similarități între Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică
Comparație între Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică
Interpretarea Copenhaga are 45 de relații, în timp ce Introducere în mecanica cuantică are 112. Așa cum au în comun 24, indicele Jaccard este 15.29% = 24 / (45 + 112).
Bibliografie
Acest articol arată relația dintre Interpretarea Copenhaga și Introducere în mecanica cuantică. Pentru a avea acces la fiecare articol din care a fost extras informația, vă rugăm să vizitați: