量子力学830真题答案解析,量子力学考什么?

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量子力学考什么?

《量子力学》研究生科目考试大纲如下:

  一.考试要求

  量子理论是处理介观和微观领域问题的重要理论工具,在诸多高新科技领域得到了广泛应用。量子力学的许多基本概念和方法与经典物理迥然不同,对考生的要求是:

  1.掌握量子力学的基本概念、基本原理和基本物理规律;

  2.掌握量子力学处理问题的基本方法,能够运用这些方法处理微观粒子运动的一些基本问题,具有一定的公式推导能力;

  3.能够灵活运用量子力学知识分析和解决较综合性问题。

  二.考试内容

  1 量子力学的诞生

  经典物理学遇到的困难(黑体辐射、光电效应、康普顿效应、原子光谱等);量子理论的诞生(普朗克能量子假说、爱因斯坦光量子假说和玻尔的氢原子结构理论等),理解微观粒子运动的特殊性。

  2 波函数与薛定諤方程

  掌握波函数的统计解释,状态叠加原理,薛定諤方程,几率密度与几率流密度,波函数满足的自然条件和边界条件。

  3 一维定态问题

  掌握一维定态的一般性质,在给定的简单的位势下能正确求解定态薛定谔方程。

  束缚态问题:方形势阱;函数势阱;线谐振子。

  非束缚态问题:自由粒子;梯形位;方势垒;函数势垒。

  4 力学量的算符表示

  算符的概念及其运算规则;厄米算符的本征问题;坐标算符和动量算符的本征解;共同本征函数系;展开假定;不确定关系;力学量随时间的变化;对称性。

量子力学是高中学的吗?

不是高中学的。量子力学是大学物理专业学生的必修课,高中时不用学习这门课。

量子力学,是物理学理论,研究物质世界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、性质的基础理论。量子力学与相对论一起构成现代物理学的理论基础。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。

量子力学的三大基本定律?

量子力学第一定律超光速,量子力学第二定律宇宙无引力,量子力学第三定律宇宙神学。

量子力学导致三个发现,分立性、不确定性、与物理量的关联性。时钟测量的时间是量子化的,只能取特定值,时间是分立的,而非连续的。量子力学最大特点是分立性,量子即基本微粒。在引力场中最小的时间是10的负44秒。

德国物理学家维恩通过热辐射能谱的测量发现的热辐射定理。德国物理学家普朗克为了解释热辐射能谱提出了一个大胆的假设:在热辐射的产生与吸收过程中能量是以hf为最小单位,一份一份交换的。

这个能量量子化的假设不仅强调了热辐射能量的不连续性,而且跟"辐射能量与频率无关,由振幅确定"的基本概念直接相矛盾,无法纳入任何一个经典范畴。

爱因斯坦于1905年提出了光量子说。1914年,美国物理学家密立根发表了光电效应实验结果,验证了爱因斯坦的光量子说。

量子力学的三大定律:

1, 量子力学第一定律,超光速 ;

2,量子力学第二定律,宇宙无引力,举例: 光子可以克服所有引力自由传播,纠缠;

3,量子力学第三定律, 宇宙神学,举例,我不测量猫,薛定谔的猫就不死,我不测量猫,薛定谔的猫就不活。

量子力学是描写原子和亚原子尺度的物理学理论。该理论形成于20世纪初期,彻底改变了人们对物质组成成分的认识。微观世界里,粒子不是台球,而是嗡嗡跳跃的概率云,它们不只存在一个位置,也不会从点A通过一条单一路径到达点B。根据量子理论,粒子的行为常常像波,用于描述粒子行为的“波函数”预测一个粒子可能的特性,诸如它的位置和速度,而非确定的特性。物理学中有些怪异的概念,诸如纠缠和不确定性原理,就源于量子力学。

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