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標簽 > 量子力學
量子力學(Quantum Mechanics),為物理學理論,是研究物質世界微觀粒子運動規律的物理學分支,主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論。它與相對論一起構成現代物理學的理論基礎。量子力學不僅是現代物理學的基礎理論之一,而且在化學等學科和許多近代技術中得到廣泛應用。
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糾纏是量子力學的主要原理之一。奧地利科學技術學院的約翰·芬克教授的研究小組的物理學家找到了一種使用機械振蕩器產生糾纏輻射的方法。
為了尋找統一的波動方程,我們先來看看最簡單的波:抖動一根繩子,繩子上就會出現一個波沿著繩子移動,以恒定的頻率抖動就會出現連續不斷的波。
量子是構成物質的最基本單元,是物理量的最小單位,不可分割。那量子又有哪些特性呢?首先量子具有“不確定性”,即觀察者不可能同時知道一個粒子的位置和它的速度...
量子計算機將能夠解決一些今天計算機需要數百萬年才能計算的問題
基于量子力學的量子計算機,可能有一天會給世界帶來革命性的變化,一旦我們成功地建造了一臺強大的量子計算機,它將能夠解決一些今天計算機需要數百萬年才能計算的...
量子電路是量子計算機的組成部分,它使用量子力學效應來執行任務。它們比當今電子設備中的經典電路更快、更準確。
愛因斯坦掀起了一場時空革命,而對這場革命的驗證出現在一個世紀之前。當時,一個考察項目精確測量了在日食發生時,來自遙遠星體的光在接近太陽邊緣時出現的彎曲程...
2019-05-20 標簽:量子力學 3351 0
量子計算機將復雜任務分解成許多簡單任務,與人類相比,計算機處理簡單任務時快很多,這就是計算機的優勢所在。但經典計算機存在限制:任務必須按順序出現。
本文簡單介紹鐵磁性的概念、產生機理、應用等內容。 鐵磁性是一種最引人入勝且被廣泛研究的磁現象,指某些材料(如鐵、鈷、鎳及其合金)表現出強大且永久磁性的機...
物理學家Ania jayich實驗室的成員歷時兩年開發出一種全新的傳感器技術,具有納米尺度的空間分辨率和精致的敏感性。他們的這一成果已刊登在《自然》科學雜志上。
2020年度“墨子量子獎”獲獎名單于12月10日正式揭曉,將其授予在量子精密測量領域有著杰出貢獻的三位研究人員:美國新墨西哥大學Carlton Cave...
中國量子衛星首席科學家潘建偉表示,因為量子具有疊加性,即根據量子比特的物理性質,科學家們可以做到傳統芯片上晶體管用電流完成的事——也就是用0和1的二進制...
當我們使用廣義相對論處理引力,處理恒星和宇宙的演化時非常好用(可以忽略量子效應),當我們使用量子力學處理電磁力、強力、弱力時也非常好用(引力太弱,可以忽略)。
量子計算機的強大在于系統可由眾多狀態組合而成。有時,這一事實也被用來論證建造或控制量子計算機是不可能的:論證的要點是,描述量子計算機狀態所需的參數數量太...
據央視新聞客戶端消息,經過多年研究攻關,中國科學院院士潘建偉研究團隊聯合牛津大學等國內外團隊,通過“墨子號”量子科學實驗衛星,在國際上首次實現千公里級基...
激光和傳統光源的一個重要區別就在于光束的“相干性”。相干性決定了激光束在執行各種精密任務時的能力,高度的相干性使激光適合應用在高精度器件上,比如在控制量...
10月4日,2022年諾貝爾物理學獎公布。獎項頒發給了法國科學家阿蘭·阿斯佩、美國科學家約翰·克勞澤和奧地利科學家安東·蔡林格,以表彰他們在“糾纏光子實...
量子力學和牛頓經典力學有什么不同?未來量子信息技術將如何發展?11月13日,中國科學院院士、中國科學技術大學教授潘建偉做客中國科學院高能物理研究所高能論...
目前互聯網是基于http協議的,是一個簡單但不安全的開放傳輸協議,為了讓數據更安全,我們在http的外層套了一層SSL或及其繼任者傳輸層安全,就出現了h...
經典的吉布斯佯謬涉及兩種氣體在混合時的熵增問題。在一個盒子中,兩種氣體被隔板隔開,這兩種氣體有著相等的體積和壓強。如果兩種氣體相同,那么盒子中的氣體已然...
原子鐘所給出的頻率和時間標準是目前測量精度最高的基本物理量。同時,原子鐘精度的提高也帶動其他基本物理量測量、物理常數定義和物理定律檢驗精度的提高,促進了...
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