Квантовая физика. Введение.

Голосование Голосование Вы знакомы с квантовой физикой?

  • Да. Знаком с основными аспектами.

    Голосов: 27 56.3%
  • Нет. Впервые слышу.

    Голосов: 7 14.6%
  • В процессе изучения.

    Голосов: 11 22.9%
  • Обращайтесь - я тот, кто познал квантовую физику!

    Голосов: 3 6.3%

  • Всего проголосовало
    48

Aintelligence

Контентолог
Команда форума
ЯuToR Science
Подтвержденный
Cinematic
Сообщения
8.444
Реакции
11.091
Приветствием на научном разделе.

В самой сложном(на мой взгляд) подразделе.
Мы постараемся донести всё максимально просто, но сам вопрос ещё настолько сложен, даже для величайших умов человечества.
2.gif

"Думаю, я смело могу сказать, что квантовой механики никто не понимает"

(Richard Phillips Feynman; 11 мая 1918 — 15 февраля 1988) —
выдающийся американский физик.
Лауреат Нобелевской премии по физике (1965),
один из создателей квантовой электродинамики и атомной бомбы.

Популяризатор физики.

Для начала просто ознакомимся с терминами, категориями, понятиями.
В следующих публикациях — уже непосредственно будем разбирать(почти) каждый абзац по отдельности.

Приятного чтения.




Раздел физики, в котором изучаются квантовомеханические и квантово-полевые системы и законы их движения. Основные законы квантовой физики изучаются в рамках квантовой механики и квантовой теории поля, применяются в других разделах физики и других наук.

Все современные космологические теории также опираются на квантовую механику, которая описывает поведение атомных и субатомных частиц. Квантовая физика сосредоточена только на математическом описании процессов наблюдения и измерения.

Квантовая физика и её основные теории —
Квантовая механика, квантовая теория поля — были созданы в первой половине XX века учёными, среди которых , (про его мысленный эксперемент с котом - мы говорим отдельно!) , , , , ,

Квантовая физика объединяет несколько разделов физики, в которых принципиальную роль играют явления квантовой механики и квантовой теории поля, проявляющиеся на уровне микромира, но и имеющие следствия на уровне макромира. Сюда относятся следующие подразделы:

квантовая механика;
квантовая теория поля — и её применения: ядерная физика, физика элементарных частиц, физика высоких энергий;
квантовая статистическая физика;
квантовая теория конденсированных сред;

в частности, квантовая теория твёрдого тела;
квантовая оптика.



который состоит из ядра, окруженного электронами.
Ранние модели изображали электроны как частицы, которые вращались вокруг ядра, так же, как спутники вращаются вокруг Земли.
Современная квантовая физика вместо этого понимает электроны как распределенные внутри орбитали, математические описания, представляющие вероятность существования электронов в более чем одном месте в пределах заданного диапазона в любое время.
Электроны могут прыгать из одного орбитального на другой, когда они получают или теряют энергию, но их невозможно найти между орбиталями.

Другие центральные концепции помогли заложить основы квантовой физики:

Дуальность волновых частиц:
Этот принцип восходит к самым ранним дням квантовой науки.
В нем описываются результаты экспериментов, которые показали, что свет и материя обладают свойствами частиц или волн, в зависимости от того, как они измерялись.
Сегодня мы понимаем, что эти различные формы энергии на самом деле не являются ни частицами, ни волнами.
Это различные квантовые объекты, которые мы не можем легко концептуализировать.

Суперпозиция:
Это термин, используемый для описания объекта как комбинации нескольких возможных состояний одновременно. Наложенный объект аналогичен ряби на поверхности пруду, который представляет собой сочетание двух перекрывающихся волн.
В математическом смысле объект в суперпозиции может быть представлен уравнением, которое имеет более одного решения или результата.

Принцип неопределенности:
Это математическое понятие, представляющее компромисс между взаимодополняющими точками зрения. В физике это означает, что два свойства объекта, такие как его положение и скорость, не могут быть точно известны одновременно.
Если мы точно измерим положение электрона, например, мы будем ограничены в том, как именно мы можем замерить его скорость.

Запутанность:
Это явление происходит, когда два или более объекта соединены таким образом, что их можно рассматривать как единую систему, даже если они очень далеки друг от друга.
Состояние одного объекта в этой системе не может быть полностью описано без информации о состоянии другого объекта.
Аналогичным образом, изучение информации об одном объекте автоматически говорит вам что-то о другом и наоборот.




это фундаментальная теория в физике, которая обеспечивает описание физических свойств природы в масштабе атомов и субатомных частиц.
Это основа всей квантовой физики, включая квантовую химию, квантовую теорию поля, квантовую технологию и квантовую информатику.
Позже разберёмся, что есть что!

Квантовая механика отличается от классической физики тем, что энергия, импульс, угловой момент и другие количества связанной системы ограничены дискретными значениями (квантовизация); объекты имеют характеристики как частиц, так и волн; и существуют ограничения на то, насколько точно значение физической величиной может быть предсказано до ее измерения, учитывая полное множество начальных условий (принцип неопределенности).



раздел физики, изучающий поведение квантовых систем с бесконечно большим числом степеней свободы — квантовых полей; является теоретической основой описания микрочастиц, их взаимодействий и превращений.
На языке КТП основывается физика высоких энергий, физика элементарных частиц, её математический аппарат используется в физике конденсированного состояния.
Квантовая теория поля в виде Стандартной модели (с добавлением масс нейтрино) в настоящее время является единственной экспериментально подтверждённой теорией, способной описывать и предсказывать результаты экспериментов при высоких энергиях, достижимых в современных ускорителях.



теоретическая конструкция в физике элементарных частиц, описывающая электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц. Современная формулировка была завершена в 2000-е годы после экспериментального подтверждения существования кварков. Открытие t-кварка (1995), b-кварка (1977) и тау-нейтрино (2000), подтвердило правильность СМ.

Стандартная модель не является теорией всего
, (её мы будем обсуждать в разделе теории)
так как не описывает тёмную материю, тёмную энергию и не включает в себя гравитацию. Экспериментальное подтверждение существования промежуточных векторных бозонов в середине 80-х годов завершило построение Стандартной модели и её принятие как основной.
Необходимость незначительного расширения модели возникла в 2002 году, после обнаружения нейтринных осцилляций, а подтверждение существования бозона Хиггса в 2012 году завершило экспериментальное обнаружение предсказываемых Стандартной моделью элементарных частиц.


Стандартная модель включает в себя следующие ингредиенты:

6 кварков:

  1. u-кварк
  2. c-кварк
  3. t-кварк
  4. d-кварк
  5. s-кварк
  6. b-кварк

6 лептонов:
  1. Электрон
  2. Электронное нейтрино
  3. Мюон
  4. Мюонное нейтрино
  5. Тау-лептон
  6. Тау-нейтрино

4 частицы-переносчика силовых взаимодействий:
  1. Фотон
  2. W+-, W−-, и Z0-бозоны
  3. Глюоны
  4. Гравитон (гипотетический)

а также 1:
  1. Бозон Хигса.

Если учитывать античастицы и различные цветовые заряды у глюонов, то в общей сложности СМ описывает 61 уникальную частицу.




Это примирение общей теории относительности с квантовой теорией.
Хотя мы разработали успешные квантовые теории других фундаментальных сил природы (электромагнитных, слабых и сильных), у нас нет аналогично успешной квантовой теории гравитации.
Соответственно, нахождение такого примирения, а может быть, и объединения стало выдающейся задачей теоретической физики.

Нужно здесь подчеркнуть еще одну причину, а именно — острую нехватку экспериментальных данных!
Ибо есть общие основания ожидать, что данные, характерные для квантовой гравитации, возникнут только в режиме столь высоких энергий (соответственно, столь коротких расстояний и времен), что они будут для нас совершенно недоступны.
Если говорить о длине, то значение планковской длины, которое, как мы ожидаем, будет характерным для квантовой гравитации, составляет около 1.616 255 - 10 х 35 м.
Это действительно очень, очень мало: диаметры атома, ядра, протона и кварка составляют соответственно около
10-10м, 10-14м, 10-15м и 10-18м !!!
Таким образом, планковская длина составляет столько же порядков от (верхнего предела) диаметра кварка, сколько диаметр кварка от хорошо знакомого масштаба в сантиметр!




Коммуникация между квантовыми технологиями и космической наукой неизбежно окажет сильное влияние на наше понимание физического мира, как на фундаментальном, так и на прикладном уровне.
Предлагаются новые возможности для применения и разработки квантовых технологий, основанных, в основном, на трех различных физических платформах:
1.холодные атомы,
2.фотоника и
3.оптимистические системы.
Некоторые из этих технологий уже показали готовность к работе в космосе, в то время как другие находятся на более ранних стадиях и в поисках проверки.

Широкое использование квантовых технологий в космосе в настоящее время становится реальностью.
Квантовые датчики были использованы в фундаментальных исследованиях теории общей теории относительности Эйнштейна и в первой демонстрации потенциала спутниковой квантовой связи.
За последние пару десятилетий предложения, направленные на изучение фундаментальных вопросов на границе квантовой физики и относительности в космосе, обусловлены возможностью использования метрологических преимуществ, предлагаемых квантовой механикой.
В то же время применение квантовых технологий для связи — принёс с собой возможность внедрения квантовых криптографических протоколов, возможные преимущества для навигационных систем и обещания.
Создания квантового интернета в будущем...

Решающие вехи уже достигнуты.
В 2017 году первая демонстрация конденсации и интерферометрии Босе-Эйнштейна в летящей ракете открыла путь, который привел к созданию лаборатории интерферометрии холодного атома на борту Международной космической станции.
В Глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС) используются атомные часы, они используются и предусматриваются для проведения фундаментальных испытаний общей теории относительности и, как ожидается, предложат возможность независимого судоходства космических аппаратов в глубоком космосе, не полагаясь на связь с землей.
Миссия под руководством Китая QUESS, со спутником LEO Micius, была первой космической квантовой коммуникационной миссией, которая была запущена, позволяющая продемонстрировать распределение запутанности, квантовую телепортацию от земли до спутника и реализацию гибридной квантовой коммуникационной сети на тысячах километров расстояния.








Если вы хотите подписаться на обновления статей в разделе, то напишите об этом в комментариях или подпишитесь на Neural Network или Aintelligence в профиле. Или непосредственно на сам раздел.
 
Последнее редактирование:
Сейчас куча открытого и доступного материала в интернете, объяснения обычным языком и т.д.
Чтобы хорошо разбирается, то нужно обязательно учиться, пока интернет не заменяет университет в любой стране мира
 
Чтобы хорошо разбирается, то нужно обязательно учиться, пока интернет не заменяет университет в любой стране мира
Абсолютно не верно. Заменяет, ибо в нем точно такой же материал, который вам преподают в университете. Только там вам дадут определенные учебники, а в интернете для вас простор всего знания человечества. Есть множество примеров самоучек, домашнего обучения... Захочешь - сможешь. Речь не о принципе обучения, а о самой доступности знаний в наше время. Во эпоху открытого интернета.
 
И кто его поправил?
Вот вам статья на русском, доступно в массовом СМИ) Там указаны имена, если вам будет интересно - перепроверите информацию, наберетесь знаний)
Нобелевку по физике дали за доказательство, что
Статья хорошая,вот хочу понять как в этом всём разбиратся
Читайте, читайте и снова читайте!!!
Сейчас куча открытого и доступного материала в интернете, объяснения обычным языком и т.д.
Он, скорее всего, из категории Троллей, не важны ему доказательства и т.д. Главное спорить, грузить людей. Он получает от этого удовольствие.
Чтобы хорошо разбирается, то нужно обязательно учиться, пока интернет не заменяет университет в любой стране мира
Абсолютно не верно. Заменяет, ибо в нем точно такой же материал, который вам преподают в университете. Только там вам дадут определенные учебники, а в интернете для вас простор всего знания человечества. Есть множество примеров самоучек, домашнего обучения... Захочешь - сможешь. Речь не о принципе обучения, а о самой доступности знаний в наше время. Во эпоху открытого интернета.
21@##263
 
Престижная Нобелевская премия по физике многократно вручалась за вклад в область квантовой физики. Вот некоторые лауреаты и их достижения, связанные с квантовой физикой:
  1. 1921 г. – Альберт Эйнштейн за открытие закона фотоэффекта, который подтверждает квантовую природу света.
  2. 1922 г. – Нильс Бор за исследования структуры атомов и излучения, которое при них происходит.
  3. 1933 г. – Эрвин Шредингер и Поль Дирак за открытие новых продуктивных форм квантовой механики.
  4. 1954 г. – Макс Борн за фундаментальный вклад в квантовую механику, в особенности за статистическую интерпретацию волновой функции.
  5. 1965 г. – Син-Итиро Томонага, Джулиан Швингер и Ричард Фейнман за фундаментальные достижения в квантовой электродинамике, с глубокими последствиями для элементарной частицной физики.
  6. 1979 г. – Шелдон Глашоу, Абдус Салам и Стивен Вайнберг за их вклад в теорию слабого взаимодействия, объединяющую электромагнетические и слабые силы.
  7. 1985 г. – Клаус фон Клицинг за открытие квантованного эффекта Холла.
  8. 1997 г. – Стивен Чу, Клод Коэн-Таннуджи и Уильям Дэниелс Филлипс за разработку методов охлаждения и захвата атомов с помощью лазерного света, что имеет глубокие последствия для квантовых технологий.
  9. 2012 г. – Серж Арош и Дэвид Винеланд за методы управления квантовыми системами без уничтожения квантовых свойств.
И это лишь часть наград, врученных за вклад в квантовую физику. Область квантовой физики привнесла множество революционных идей в наше понимание природы, и Нобелевская премия по физике отражает значимость этих открытий.
 
Какие темы из квантовой физики — хотите почитать?
 
В последнее время в квантовой физике были сделаны удивительные открытия. Например, Нобелевская премия по физике за 2022 год была присуждена за эксперименты с запутанными фотонами, нарушение неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике¹. Эти исследования доказали, что частицы в запутанном состоянии ведут себя как единое целое, даже когда они разделены, что открывает новые возможности для квантовых компьютеров и сетей, а также для безопасного обмена информацией с помощью квантового шифрования¹.

Ещё одно интересное направление - это квантовая телепортация, которая позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии. Это явление было продемонстрировано исследовательской группой Антона Цайлингера¹.

Эти открытия не только подтверждают некоторые фундаментальные принципы квантовой механики, но и расширяют наше понимание о том, как можно использовать квантовые явления в практических целях.

Источник: беседа с Bing, 06.03.2024
(1) Нобелевскую премию по физике дали за открытия в квантовой информатике .... .
(2) Нобелевку по физике присудили за работы в квантовой механике. .
(3) 10 потрясающих открытий в физике - Hi-News.ru. .
(4) История зарождения квантовой теории: от начала до современности. .
 
Что там за школа?))
Сообщение обновлено:

Посмотреть вложение 2164988
:D
Нифига, даже такие разделы тут есть) Добавлю в избранное
Очень рада!!! Рада буду вопросам и с полным погружением в тему - попытаюсь на них ответить!
 

Похожие темы

Слово "спин" в квантовой физике почти сразу создаёт ложную опору. Оно звучит так, будто речь идёт о небольшом вращении частицы вокруг собственной оси. Такая аналогия кажется удобной, потому что в классической механике вращение хорошо знакомо: тело может крутиться, иметь угловой момент и менять...
Ответы
0
Просмотры
84
Когда в разговоре о квантовой физике звучит слово "вероятность", у многих почти автоматически возникает привычное объяснение: вероятностное описание нужно там, где чего-то не знают до конца. В повседневной жизни такая логика работает постоянно. Если неизвестно, когда именно пойдёт дождь, кто...
Ответы
0
Просмотры
118
Когда говорят, что квантовая физика противоречит здравому смыслу, обычно имеют в виду не то, что она нелогична, а то, что она плохо укладывается в привычную картину мира. Эта привычная картина складывается из повседневного опыта: предметы занимают определённое место, движутся по траектории...
Ответы
2
Просмотры
145
Когда человек впервые подходит к квантовой физике, он обычно сталкивается не просто с новой темой, а с ощущением, что привычный способ понимать мир перестаёт работать. В школьной и повседневной картине реальности всё выглядит сравнительно устойчиво: предмет имеет положение, движение можно...
Ответы
0
Просмотры
137
Одна из центральных тем квантовой физики связана с вопросом о том, что значит измерить квантовую систему. В классической физике измерение обычно понимают как считывание уже существующего свойства. Если измеряется длина, масса или температура, предполагается, что величина имела определённое...
Ответы
0
Просмотры
97
Назад
Сверху Снизу