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  • 量子物理

    2020-09-13 21:45:44
    黑体辐射的瑞利-金斯公式 经典物理的困难 普朗克假设 普朗克黑体辐射公式 光电效应 光的波粒二象性 光电效应实验的规律 光子 爱因斯坦方程 光电效应在近代技术中的应用 关的波粒二象性 康普顿效应 氢原子的波尔理论 ...

    黑体辐射 普朗克量子假设

    黑体 黑体辐射
    斯特潘-玻尔兹曼定律 维恩位移定律
    黑体辐射的瑞利-金斯公式 经典物理的困难
    普朗克假设 普朗克黑体辐射公式

    光电效应 光的波粒二象性

    光电效应实验的规律
    光子 爱因斯坦方程
    光电效应在近代技术中的应用
    关的波粒二象性

    康普顿效应

    氢原子的波尔理论

    近代氢原子观的回顾
    氢原子的波尔理论及其困难

    弗兰克·赫兹实验

    德布罗意波 实物粒子的二象性

    德布罗意假设
    德布罗意波的证明
    应用举例
    德布罗意波的统计解释

    不确定关系

    量子力学简介

    波函数 概率密度
    薛定谔方程
    一维势阱问题
    对应原理
    以为方势垒 隧道效应

    氢原子的量子理论简介

    氢原子的薛定谔方程
    三个量子数
    氢原子再基态时径向波函数和电子的分布概率

    多电子原子中的电子分布

    电子自旋 自旋磁量子数
    多电子原子钟的电子分布

    激光

    自发辐射 受激辐射
    激光原理
    激光器
    激光的特性和应用

    半导体

    固体的能带
    本征半导体和杂质半导体
    pn结
    光生伏打效应

    超导电性

    超导体的转变温度
    超导体的主要特性
    超导电性的BCS理论
    超导的应用前景
    简介约瑟夫森效应

    扫面隧穿显微镜

    STM的原理简介
    STM的工作方式
    STM的应用
    STM的发展

    纳米材料简介

    纳米效应
    纳米材料的制备
    与碳纳米有关的两种新材料

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  • 量子物理复习 量子物理复习量子物理复习量子物理复习量子物理复习量子物理复习量子物理复习量子物理复习
  • 量子计算机与量子物理1导引鼻子计算机(quantumcomputer-QC)是以量子物理作为信息处理的理论基础,用来进行量子计算(本文共7页)阅读全文>>2.6量子力学的基本方程从一般的理论而言,量子力学中,许多物理问题...

    量子计算机与量子物理

    1导引鼻子计算机(quantumcomputer-QC)是以量子物理作为信息处理的理论基础,用来进行量子计算

    (本文共7页)

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    2.6量子力学的基本方程从一般的理论而言,量子力学中,许多物理问题可化为不同坐标系间的变换问题:当同坐...

    (本文共6页)

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    2.11EPR实验[24]与EPR对在爱因斯坦与玻尔这两个科学伟人的世纪之争中,1935年,爱因斯坦、波多尔斯基(...

    (本文共6页)

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    量子算法与物理实现是量子计算机研究中的两个基本问题。本文首先总结了相关领域的主要进展,并讨论了有代表性的量子算法,特别介绍了用于求解线性...

    (本文共12页)

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    理论上说,量子计算机应该能够完成今天的传统计算机不可能完成的计算,但是这样的计算机还从未制造出来。微软的研发主管在6月9日表示,...

    (本文共1页)

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    量子漫步是研究量子算法的有效工具,可以用来构造通用量子计算模型。目前,量子漫步作为量子计算研究领域的重要方向,在量子物理学和计算科学中均获得重要发展。本文将展开讨论离散型量子漫步和连续型量子漫步的数学模型的理论基础,量子漫步所蕴含的随机性和量子性,离散型量子漫步与连续型量子漫步之间的数学联系,量子漫步所关联的拓扑结构图等方面展开论述。本文随后讨论了对量子漫步的通用性模型的描述,以及基于离散型量子漫步的量子算法的应用场景,引述了搜索、停机、三角形判定等几个著名的决策问题。因为决策问题是完全问题,由此可以显然地得出通用量子算法设计的一个方法论。随后本文重点研究了基于连续型量子漫步来构造通用量子计算模型,并将决策问题在图论上抽象为两个树状图叶子结点之间的对接,而后构造树形图,讨论在漫步过程中哈密顿算子中的能量值E与节点透射系T(E)的数学关系,给出了对应的函数图像,并对算法的高效性进行了讨论。本文在最后对未来的量子计算机的工程实践提出...

    (本文共46页)

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  • 量子物理 ppt

    2013-01-06 00:42:07
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  • 量子物理基础

    2013-11-22 12:21:49
    量子物理基础 学习量子物理很好的文档资源 值得下载 好好学习
  • 量子物理模拟题以下是除了大题外的各题,大家仔细瞧瞧吧,然后大题就看老师布置的作业就好了。1、黑体辐射的光谱分布只依赖于黑体的 温度普朗克推出黑体辐射公式所作的基本假设是: 辐射能量不连续变化2、德布罗意...

    量子物理模拟题

    以下是除了大题外的各题,大家仔细瞧瞧吧,然后大题就看老师布置的作业就好了。

    1、黑体辐射的光谱分布只依赖于黑体的 温度

    普朗克推出黑体辐射公式所作的基本假设是: 辐射能量不连续变化

    2、德布罗意物质波理论的表达式是P=h

    λ E=hv

    3、波尔的原子量子理论的表达式为:E 2 - E 1=hv

    (E 2:高能态、E 1:低能态、hv :高能态到低能态跃迁发出的能量)

    4、统计解释对波函数的要求(即波函数的标准条件)是: 单值、连续、有限

    5、康普顿散射的理论结果为:0λλ-= (1cos )h c

    θμ-其中0λ、μ、θ各表示什么? 0λ:入射粒子的原波长 μ:受撞粒子的质量 θ:散射角

    6、设微观粒子的归一化波函数为()x ψ,则()x ψ2表示: 单位体积粒子出现的概率

    7、设微观粒子的波函数为:()()A

    x x ψ-∞+∞ ,写出波函数的归一化条件,它的物理意义是:()A x ψ∞

    -∞?2 =1,粒子在整个空间()x -∞+∞ 出现的概率为1

    8、一维无限深势井模型如图所示,写出波函数的边界条件:(0)()0a ψψ==

    9、微观体系的薛定谔方程的一般形式为:1?()()t H t t ψψ??=-??

    ,?H 代表:哈密顿算符 10、氢原子能量量子化的条件为:1r n l n ++=,其中r n ,l,n 表示径量子数,角量子数和主量子数。试确定各个量子数的取值范围。

    r n =0,1,2,3,…n-1 l =0,1,2,3…n-1 n=1,2,3…∞

    11、写出线性谐振子的量子化能量表达式,基态能量(即零点能)是什么?

    1()2n n E ω=+ 012E ω= (基态能量)

    12、厄密算符的本征值是 实数 ,这确保了力学量的期待值是 实数 。 13、氢原子的电子云分布用角向几率密度2(,)lm Y θσ表示,其中(,)lm Y θσ称为: 球谐函数

    14、如果两个算符A 和B 有共同的本征函数,则算符A 和B 对易 。

    15、两个力学量A 和B 能被同时测定的条件是什么? A 和B 对易

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  • 使用非常形象的图片对量子物理进行介绍,非常适合从未认真了解过量子物理的同学进行简单的学习。希望能对读者有所帮助。
  • 量子物理学-源码

    2021-02-17 05:30:07
    量子物理
  • 量子物理学的重要应用在20世纪初期,科学家们开始研究原子,不过越研究科学家们的疑问就越多,很明显,量子物理学是违背逻辑科学的,原子没有遵循物理学的传统规则。虽然很奇怪,但是任何理论都其应用价值,量子物理...

    量子物理学的重要应用

    11b389866495a016fa73e7a058af06ec.png

    在20世纪初期,科学家们开始研究原子,不过越研究科学家们的疑问就越多,很明显,量子物理学是违背逻辑科学的,原子没有遵循物理学的传统规则。虽然很奇怪,但是任何理论都其应用价值,量子物理学也不例外,那么量子物理学应该如何被我们所用呢?接下来我们要讲到的就是量子物理学目前最重要的一个应用——量子计算机。

    其实量子计算机就是利用了量子物理学的优势,也就是说量子计算机是一个以量子理论为基础发展计算技术的领域,它的本质就是原子和亚原子水平上能量和物质的特性,科学家们需要控制并且利用其本质制造和使用量子计算机。那么,量子计算机到底是什么,和普通计算机有什么不同,其实,它们除了目的相同之外,其他都不同。

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    量子计算机的结构

    我们现在使用的传统计算机只能将信息编码为1或0,这限制了计算机的能力。而在另一方面,量子计算则是使用量子比特进行计算。叠加和纠缠是量子物理学中非常重要的两个特征,量子计算机就是利用了亚原子的这种独特的表现来进行计算。这使得量子计算机的计算能力获得了指数级的飞跃,另外量子计算机消耗的电能很少,因为量子计算机可以使用量子隧道技术运行。

    更有趣的,我们知道传统计算机具有标准化的程序语言,例如Java,SQL和Python,但是量子计算机不能用类似程序代码,想要让量子计算机工作需要开发新的固定算法。另外从结构来说,量子计算机比常规计算机的体系结构简单很多,也就是说量子计算机没有内存或显卡。量子计算机核心的部分,相当于普通电脑CPU的结构叫做超导芯片,它由一组可以运行的量子比特组成。

    70a3a8727bd34ff4b19dc629b5f033b1.png

    科学家们在建造好量子计算机之后才会安装其核心结构,在这之前科学家们还会在超级计算机内模拟正在建造的量子计算机的运行效果

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  • 从光电信息功能材料研究的重要意义出发,阐述信息功能材料研发中必需的量子物理问题,特别指出,光子学信息功能材料中急需建立严格的量子物理理论。
  • Quantum physics and computers:(量子物理学和计算机)Quantum Physics and ComputersAdriano BarencoClarendon Laboratory, University of OxfordParks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom6991 ...
  • 西南交大峨眉校区大学物理西南交大峨眉校区《大学物理》(量子物理基础)作业6(电气、计算机、詹班)一 选择题1. 以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流曲线在图中用实线表示,然后保持光的频率不变,增大...
  • 大学生《大学物理光学和量子物理学》期末考试复习习题
  • 上课时老师的课件,关于量子物理部分,很全面的,分享一下哈!
  • 事实证明,统一量子物理学和经典物理学是困难的,因为它们的假设是矛盾的。 使用基本度量的计数概念(长度,质量和时间),可以解决统一的描述。 在一组假设中提供了一个理论框架,通过这些假设可以在量子物理学和...
  • 在本文中,我们提出了一种描述量子物理系统演化的方法。 我们定义了功能空间上的作用积分以及量子态集上可观察值的分布熵。 本文将量子系统的动力学描述为由一个参数半群表示的动力学系统,该半参数是该作用积分的...
  • 量子物理与深度学习

    2018-11-16 16:09:06
    深度神经网络已经在图像处理、计算机视觉、自然语言识别等应用中取得了...随着一些深度学习技术在量子物理问题中的应用,研究发现从量子纠缠的视角审视深度学习,或许有助于反过来理解和解决一些深度学习中的问题。
  • 北京时间10月9日下午5点45分,2012年诺贝尔物理学奖揭晓,法国科学家塞尔日·阿罗什(Serge ...获奖理由是实现了在保持量子性质的前提下对单个量子系统进行测量和操控,从而为量子物理学实验新纪元打开了一扇大门。
  • 南邮版 量子物理.PPT

    2009-09-30 17:40:59
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  • 量子物理

    2017-06-19 20:44:06
    量子物理学是未来的发展方向,尤其是计算机方向的应用。
  • 本项目收集了量子物理、量子计算和量子信息的相关书籍、文章。 首先,要志向远大,而非目光短浅。 第二,永不言弃。工作赋予你意义和目标。没有它生命变成空虚。 第三,如果你非常幸运地找到爱,守住它,千万不要...
  • 新概念物理教程-量子物理 赵凯华,高等教育出版社
  • 大学物理课件 震动 波动 量子物理 相对论
  • 南邮 量子物理课件 南邮 量子物理课件 南邮 量子物理课件 理论讲解详细
  • 量子物理的教案

    2012-02-16 02:37:49
    這是一個非常好的課件,可以讓妳馬上了解量子物理的概念,並且可以快速的學習與理解
  • 量子物理学史话

    2008-04-30 14:24:16
    一本介绍量子物理的科普著作,可读性很强

空空如也

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量子物理