Ved kvantemekanikk mener vi det fysisketeorien om den dynamiske oppførelsen av formene for stråling og materie. Dette er det teoretiske grunnlaget for hvilken den moderne teorien om atomkjerner, atomer, fysiske legemer, molekyler og elementære partikler er konstruert. generelt, kvantemekanikk ble skapt av forskere som forsøkte å forstå atomets struktur. I mange år studerte legendariske fysikere kjennetegnene og retningene og fulgte den historiske hendelsen.
Et slikt konsept som kvantemekanikk, ble født i mange år. I 1911 foreslo forskere N. Bohr og E. Rutherford en atomartsmodell av atomet, som lignet den kopernikanske modellen med sitt solsystem. Tross alt hadde solsystemet sitt midtpunkt en kjerne rundt hvilke elementene roterte. På grunnlag av denne teorien begynte beregninger av fysiske og kjemiske egenskaper av visse stoffer som ble konstruert fra enkle atomer.
En av de viktige problemene i en slik teori som kvantemekanikk Er naturen til de kreftene som binder atomet. Takket være Coulombs lov viste E. Rutherford at denne loven er berettiget i stor skala. Da var det nødvendig å bestemme hvordan elektroner beveger seg i bane. På dette punktet hjalp Newtons lov.
Faktisk, kvantemekanikk motsiger ofte slike begreper som fornuftigbetyr. Sammen med at vår sunn fornuft virker og viser bare slike ting som kan tas fra hverdagen. Og i sin tur handler hverdagsopplevelse kun med fenomenene makrokosmos og store gjenstander, mens de materielle partiklene på det subatomiske og atomnivå oppfører seg ganske annerledes. For eksempel, i makrokosmen, kan vi enkelt bestemme plasseringen av et objekt ved hjelp av måleinstrumenter og metoder. Og hvis vi måler koordinatene til en mikropartikkel av et elektron, er det bare uakseptabelt å forsømme samspillet mellom måleobjektet og måleapparatet.
Med andre ord kan vi si det kvantemekanikk er en fysisk teori som etablerer bevegelsesloven for ulike mikropartikler. Fra klassisk mekanikk, som beskriver bevegelsen av mikropartikler, kvantemekanikk har to indikatorer:
- Den sannsynlige naturen til noen fysiske mengder, for eksempel, mikropartikkelens hastighet og posisjon kan ikke nøyaktig bestemmes, bare sannsynligheten for deres verdier kan beregnes;
- En diskret forandring i fysiske mengder, for eksempel, energien til en mikropartikkel har bare visse bestemte verdier.
Kvantemekanikk Det er fortsatt knyttet til et slikt konsept som kvantekryptografi, som er en rask utviklingteknologi som kan forandre verden. Quantum kryptografi er rettet mot å beskytte kommunikasjon og informasjonshemmelighet. Denne kryptografi er basert på visse fenomener kvantefysikk og vurderer slike tilfeller når informasjon kan overføres ved hjelp av et objekt av kvantemekanikk. Det er her ved hjelp av elektroner, fotoner og andre fysiske midler at prosessen med å motta og sende informasjon er bestemt. Takket være kvantekryptografi er det mulig å skape og designe et kommunikasjonssystem som kan oppdage eavesdropping.
For tiden er det mange materialer tilgjengelig, hvor studiet av et slikt konsept som kvantemekanikk av grunnlaget og retninger, så vel som aktiviteter av kvantumkryptografi. For å skaffe seg kunnskap i denne vanskelige teorien, er det nødvendig å grundig studere og dykke inn i dette området. Tross alt er kvantemekanikk ikke et enkelt konsept, som har blitt studert og bevist av de største forskerne i mange år.
</ p>