If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense.

Relevanta dokument
Välkomna till Kvantfysikens principer!

Information om kursen

Fysik TFYA68. Föreläsning 11/14

KVANTMEKANIKENS HISTORIA. Solvay Conference 1927

Milstolpar i tidig kvantmekanik

1. Elektromagnetisk strålning

1.5 Våg partikeldualism

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

Föreläsning 2. Att uppbygga en bild av atomen. Rutherfords experiment. Linjespektra och Bohrs modell. Vågpartikel-dualism. Korrespondensprincipen

Hur påvisas våg-partikeldualiteten

Fysik TFYA86. Föreläsning 10/11

Vad är egentligen tid?

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Kvantfysik - introduktion

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

F2: Kvantmekanikens ursprung

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

KVANTMEKANIKENS HISTORIA. Solvay Konferensen 1927

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Torsdag 30 oktober. Brownsk rörelse, svartkroppsstrålning (Arne, Janusz)

Kvantmekanik. Kvantmekaniken: De naturlagar som styr förlopp i den mikroskopiska världen (och i den makroskopiska!) Kvantmekanik.

Fysikaliska krumsprång i spexet eller Kemister och matematik!

Elektromagnetisk strålning. Lektion 5

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Vad vi ska prata om idag:

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

1 Hur förklarar du att det blev ett interferensmönster i interferensexperimentet med elektroner?

Innehåll. Förord Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

12 Elektromagnetisk strålning

Fotoelektriska effekten

Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:

TENTAMEN I TILLÄMPAD VÅGLÄRA FÖR M

Lite kosmologi Med hjälp bl.a. av Lee Smolins Tre vägar till kvantgravitation

Kommer sig osäkerheten av att vår beskrivning av naturen är ofullständig, eller av att den fysiska verkligheten är genuint obestämd?

Kosmologi - läran om det allra största:

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

PLANCKS KONSTANT.

Einstein's Allmänna relativitetsteori. Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616)

1. INLEDNING 2. TEORI. Arbete A4 Ab initio

Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats ( och får ej lämnas vidare till tredjepart.

c = λ ν Vågrörelse Kap. 1. Kvantmekanik och den mikroskopiska världen Kvantmekanik 1.1 Elektromagnetisk strålning

F3: Schrödingers ekvationer

Parbildning. Om fotonens energi är mer än dubbelt så stor som elektronens vileoenergi (m e. c 2 ):

Bohrs atommodell. Uppdaterad: [1] Vätespektrum

Mål och betygskriterier i Fysik

Även kvantmekaniken måste tolkas!

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen.

Kvantteknologi. Superpositioner, entanglement, kvantbitar och helt döda katter

Kvantteknologi. Superpositioner, entanglement, kvantbitar och helt döda katter

Föredrag om relativitetsteorin AFI Håkan Sjögren

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Kvantfysikens principer, FK2003 Extramaterial 2: Stern-Gerlach med fotoner, v1.1

Re(A 0. λ K=2π/λ FONONER

Kapitel 4. Materievågor

Ljuset. HEDBERGSKA ENHETEN Ht 04-Vt 05 Projektarbete, 100p. Ljuset. - svindlande snabbt, obegripligt att förstå. Jim Ögren, NV3F

Partikeldressyr i kvantvärlden

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

10. Kinetisk gasteori

Kvantfysikens grunder. Mikael Ehn Period III, 2017

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA

I Einsteins fotspår. Kvantfysik och Statistisk fysik. Lars Johansson, Karlstads universitet. I Einsteins fotspår

Den Speciella Relativitetsteorin DEL I

Det står inget om S-G med fotoner i Feynman, så de här extrasidorna utgör kurslitteratur

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 7 Kvantfysik, Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

Sensorer och brus Introduktions föreläsning

Kapitel: 32 Elektromagnetiska vågor Maxwells ekvationer Hur accelererande laddningar kan ge EM-vågor

Kurs PM, Modern Fysik, SH1011

Supraledare kalla dem oemotståndliga

Fysik TFYA86. Föreläsning 9/11

Litet quiz om svarta hål och kvantfysik: facit på www2.kau.se/tp/outreach Nedanför quizzet ger jag facit. Men försök själv först!

Varför forskar vi om elementarpartiklar? Svenska lärarare på CERN Tord Ekelöf, Uppsala universitet

Number 14, 15, 16, and 17 also in English. Sammanställning av tentamensuppgifter Kvant EEIGM (MTF057).

7. Atomfysik väteatomen

MATTIAS MARKLUND GRUNDLÄGGANDE FYSIKFORSKNING OCH MILITÄRFORSKNING

Kvantbrunnar Kvantiserade energier och tillstånd

Kvantteknologi populärvetenskaplig beskrivning

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon?

Mer om E = mc 2. Version 0.4

Föreläsning 1: Introduktion, Mikro och makrotillstånd, Multiplicitet, Entropi

Projekt listan Lasern Laserspektroskopi för atmosfärstudier Laserkylning

Kvantfysikaliska koncept

Fysik TFYA86. Föreläsning 11/11

Energibegrepp och deras relationer, i fysiken och i samhället

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Framtidens Energi: Fusion. William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Uppsala Universitet Institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap EG FH Konjugerade molekyler

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Diffraktion och interferens Kapitel 35-36

Räkneövning 5 hösten 2014

DEN FOTOELEKTRISKA EFFEKTEN

Transkript:

If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Richard Feynman Quantum mechanics makes absolutely no sense. Roger Penrose It is often stated that of all theories proposed in this century, the silliest is quantum theory. In fact, some say that the only thing that quantum theory has going for it is that it is unquestionably correct. Michio Kaku

Vad handlar kvantfysik om? Kvantmekaniken behövs för att beskriva världen som den fungerar på den minsta skalan; molekyler, atomer, elektroner, ljus,... Men allt vi ser är ju uppbyggt av dessa byggstenar! Hur får olika typer av material sina egenskaper? Hur kan man förklara det periodiska systemet? Varför lyser stjärnor? Varför blir vissa ämnen supraledande vid låg temperatur? Hur fungerar radioaktivitet?

Kvantmekaniken är konstig! If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. Niels Bohr På atomnivå beter sig saker och ting inte alls som man är van vid! Kan man vara både död och levande samtidigt? Kan man gå igenom väggar? Styrs allt av slumpen? Finns det parallella universa? Beskrivs allt av vågor? Låter flummigt (utnyttjas och misstolkas flitigt i new age-sammanhang), men...

Kvantmekaniken är bra! Enorm förklaringskraft Inget experiment har hittills motsagt kvantmekaniken; och de har varit många och haft stor precision... Feynman: Som att bestämma avståndet mellan USA:s väst- och ostkust med en noggrannhet av tjockleken hos ett hårstrå. Många tillämpningar Och så är det kul! :)

Kvantmekanikens historia Lord Kelvin, år 1900: There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement. Bara ett par obetydliga detaljer som behöver redas ut... Ljushastigheten Einsteins relativitetsteori Ultravioletta katastrofen Kvantmekaniken

1800-talet: En teori för ljuset (elektromagnetism) utvecklas: 1801, Youngs experiment: Ljuset uppvisar interferens! Ljuset är en våg! 1873, James Clerk Maxwells teori för det elektromagnetiska fältet

1800-talet: Ludwig Boltzmann och termodynamiken Värme är rörelse hos atomer och molekyler Laddningar som rör sig skapar elektromagnetiska vågor Ju varmare föremål desto mer strålning!

Svartkroppsstrålningen och UV-katastrofen Klassisk fysik Klassisk fysik ger fel förutsägelser om strålningen! Även en vanlig metallbit vid rumstemperatur skulle skicka ut en massa ultraviolett ljus! Ultravioletta katastrofen

Planck och energikvanta Max planck 1900: Problemet löses om energin bara kan skickas ut i diskreta energipaket ( kvanta ). (Nobelpriset 1918) E = hf OBS! Blått ljus högre energi än rött, till exempel Plancks konstant h =6, 6 10 34 Js frekvens Första steget mot kvantmekaniken!... men vad beror det på att ljuset bara kan skickas ut i kvanta?

Einstein och fotoelektriska effekten: Om ljuset är en våg borde elektronernas kinetiska energi öka om vi använder en starkare lampa (ökar ljusets intensitet). Men: Ek oberoende av intensiteten, men beroende av frekvensen! Einstein 1905: Ljuset transporterar sin energi i form av partiklar ( fotoner ) med kvantiserad energi: E = hf (Nobelpriset 1921)

Men vänta nu... Vad är ljus egentligen?? Vågor...? Partiklar...? Varken eller! Kvantmekaniska partiklar är något helt nytt. Ibland är vågegenskaperna framträdande, ibland partikelegenskaperna. Våg-partikel-dualiteten är central inom kvantmekaniken. Gäller även för andra partiklar än fotoner (elektroner, protoner, atomer,...).

Richard Feynman om kvantfysiken

Kvantmekaniken tar form: Bohrmodellen (1913): Niels Bohr: Elektronerna i en atom kan bara befinna sig i specifika banor runt atomkärnan. Energikvantisering igen! Förklarar atomernas linjespektra. (Nobelpriset 1922)

Louis de Broglie 1924: OBS frisyren :) Om ljusvågor kan uppvisa partikelegenskaper, kan väl partiklar uppvisa vågegenskaper!? de Broglie-våglängd = h p (Nobelpriset 1929)

Schrödingerekvationen (1926): ~ 2 2m! @ 2 + V (x, t) @x2 (x, t) =i~ @ @t (x, t) (Nobelpriset 1933) Vågfunktionen (x, t) innehåller all information om partikeln! Talar om sannolikheten att vi ska hitta partikeln på olika platser i rummet, men vi kan inte ta reda på i förväg vilket resultat vi kommer att få. Indeterminism! Innan mätningen har partikeln inget bestämt läge - den är överallt på samma gång.

Heisenbergs osäkerhetsrelation (1927): Det finns inget sätt att bestämma en partikels läge och hastighet samtidigt - ju mer vi vet om det ena, desto mindre vet vi om den andra. x p ~ 2 Plancks konstant ~ =1, 1 10 34 Js osäkerheten i läge osäkerheten i rörelsemängd

Solvay conference 1927