《量子力学基础》课件.pptx
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1、量子力学基础课件contents目录量子力学的基本概念量子力学的数学基础量子力学的物理基础量子力学的计算方法量子力学的应用实例01量子力学的基本概念量子力学中的基本概念包括波粒二象性、量子态、测量、不确定性原理等,这些概念与经典物理学中的概念有所不同。量子力学能够精确地描述微观粒子的运动状态,预测它们的行为,是现代物理学的重要基石之一。量子力学是描述微观粒子运动规律的物理学分支,它与经典力学和电磁学有着根本性的区别。什么是量子力学1900年,普朗克提出量子假说,认为能量是一份一份地被吸收或发射的。随后,爱因斯坦提出光量子假说,解释了光电效应的现象。经过众多物理学家的努力,量子力学逐渐发展成为一
2、门成熟的学科,广泛应用于原子、分子、凝聚态物理等领域。1925年,海森堡和薛定谔分别提出量子力学的矩阵力学和波动力学两种数学描述方式。量子力学的起源可以追溯到20世纪初,当时科学家们开始发现经典物理学无法解释微观粒子的行为。量子力学的起源与发展量子力学的研究对象包括原子、分子、基本粒子和场等微观粒子。在量子力学中,微观粒子被描述为量子态,可以用波函数来描述它们的概率分布。量子力学主要关注微观粒子的运动状态和相互作用,以及它们与光和物质的相互作用。量子力学还涉及到许多与经典物理学不同的概念和现象,如量子纠缠、量子隧穿、量子相干性等。量子力学的研究对象与范围02量子力学的数学基础线性空间线性空间是
3、向量空间中满足加法和标量乘法封闭性的子集,是量子力学中描述物理系统的基本数学工具。向量与矩阵向量是具有大小和方向的几何对象,矩阵是线性代数中的基本概念,用于描述物理量之间的关系。特征值与特征向量特征值和特征向量在量子力学中非常重要,它们描述了系统的某些性质,如能量、自旋等。线性代数基础微积分基础积分是微分的逆运算,用于计算函数与坐标轴围成的面积,在量子力学中用于计算物理量的总量。积分极限是描述函数在某一点的行为的方式,连续性是函数的一种性质,对于理解量子力学中的概念如波函数、能量等至关重要。极限与连续性导数描述了函数值随变量变化的速率,微分则提供了计算导数的方法,它们在量子力学中用于描述物理量
4、的变化率。导数与微分123常微分方程是描述函数随时间变化的数学模型,在量子力学中用于描述物理系统的动态行为。常微分方程偏微分方程是描述多个变量与时间变化的数学模型,在量子力学中用于描述多自由度系统的行为。偏微分方程分离变量法是一种求解偏微分方程的方法,通过将方程分解为多个常微分方程来简化求解过程。分离变量法微分方程基础03量子力学的物理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、光子等具有波粒二象性,即它们既可以表现出粒子的性质,又可以表现出波的性质。这打破了经典物理学中粒子与波的界限,为理解量子现象提供了重要的理论基
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