《高等量子力学》课件.pptx
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1、高等量子力学量子力学基础量子力学中的重要概念量子力学中的重要理论量子力学中的实验验证量子力学的应用前景contents目录01量子力学基础总结词波粒二象性是量子力学的基本原理之一,指微观粒子同时具有波动和粒子的性质。详细描述在量子力学中,微观粒子如电子、光子等不再被视为经典意义上的粒子,而是表现出波动性质。这意味着它们可以同时存在于多个状态,并且能够通过干涉和衍射等波动现象来相互作用。波粒二象性测不准原理是指在量子力学中,无法同时精确测量微观粒子的位置和动量。总结词根据测不准原理,当测量一个微观粒子的位置时,其动量会变得不确定;反之亦然。这是因为测量行为本身会对粒子状态产生干扰,导致无法同时获
2、得精确的位置和动量信息。详细描述测不准原理总结词薛定谔方程是描述量子力学中粒子运动状态的偏微分方程。详细描述薛定谔方程以奥地利物理学家埃尔温薛定谔命名,它描述了微观粒子在给定势能下的波函数演化。通过求解薛定谔方程,可以预测粒子在给定势能下的行为和状态。薛定谔方程02量子力学中的重要概念描述量子系统状态的数学对象,通常用 ket 表示。态矢量满足一定的归一化条件,且随时间的演化由薛定谔方程决定。在量子力学中,算符是对某些物理量进行运算的数学工具,如位置、动量和能量等。算符作用于态矢量上,产生新的态矢量。态矢量与算符算符态矢量测量与期望值测量在量子力学中,测量是一个非常关键的概念。当对一个量子系统
3、进行测量时,系统会“塌缩”,即从原来的叠加态变为某个确定的本征态。期望值对于某个物理量(如位置、动量、能量等)的测量结果,可以用该物理量的算符作用于态矢量上,然后取结果的平均值,这个平均值就是该物理量的期望值。在量子力学中,两个或多个量子系统之间存在一种特殊的关系,使得它们的状态不能单独描述,而只能用联合态来描述。这种状态称为纠缠态。纠缠态量子比特是量子计算中的基本单位,与经典的比特不同,量子比特不仅可以表示0和1这两个状态,还可以同时表示这两个状态的叠加态。量子比特纠缠态与量子比特03量子力学中的重要理论哈密顿量在量子力学中,哈密顿量是一个用来描述系统能量和动量的算子。它由系统的动能和势能组
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