Välkomna till Kvantfysikens principer!

Relevanta dokument
Information om kursen

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

KVANTMEKANIKENS HISTORIA. Solvay Conference 1927

Milstolpar i tidig kvantmekanik

Fysik TFYA68. Föreläsning 11/14

KVANTMEKANIKENS HISTORIA. Solvay Konferensen 1927

Fysik TFYA86. Föreläsning 10/11

1.5 Våg partikeldualism

1. Elektromagnetisk strålning

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

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

F2: Kvantmekanikens ursprung

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

Kosmologi - läran om det allra största:

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

F3: Schrödingers ekvationer

Kvantfysikaliska koncept

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

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

Vad är egentligen tid?

Kurs PM, Modern Fysik, SH1011

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

Kvantfysikaliska koncept

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

Hur påvisas våg-partikeldualiteten

Introduktion till kursen. Fysik 3. Dag Hanstorp

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

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet

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

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet. Kvantmekanik Aufbau Periodiska systemet

Kapitel 4. Materievågor

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

Föredrag om relativitetsteorin AFI Håkan Sjögren

Kvantteknologi. Superpositioner, entanglement, kvantbitar och helt döda katter

Kvantteknologi. Superpositioner, entanglement, kvantbitar och helt döda katter

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

Kvantmekanik - Gillis Carlsson

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

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

MATTIAS MARKLUND GRUNDLÄGGANDE FYSIKFORSKNING OCH MILITÄRFORSKNING

1-1 Hur lyder den tidsberoende Schrödingerekvationen för en partikel som rör sig längs x-axeln? Definiera ingående storheter!

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

Andra föreläsningen kapitel 7. Patrik Lundström

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

Även kvantmekaniken måste tolkas!

Kvantfysikens grunder. Mikael Ehn Period III, 2017

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2016.

Dugga i FUF040 Kvantfysik för F3/Kf3

Introduktion till kursen. Fysik 3. Dag Hanstorp

Väteatomen. Matti Hotokka

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet. Kvantmekanik Aufbau Periodiska systemet

Fotoelektriska effekten

Kosmologi - läran om det allra största:

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2018.

Kvantteknologi populärvetenskaplig beskrivning

Kvantfysikaliska koncept

Elektromagnetisk strålning. Lektion 5

FAFA55 HT2016 Laboration 1: Interferens av ljus Nicklas Anttu och August Bjälemark, 2012, Malin Nilsson och David Göransson, 2015, 2016

Fysik Världen kring oss. Kvällens punkter. Vad är strålning? Polarisation. Elektromagnetisk strålning

Mer om E = mc 2. Version 0.4

s 1 och s 2 är icke kvantmekaniska partiklar? e. (1p) Vad blir sannolikheterna i uppgifterna b, c och d om vinkeln = /2?

Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH

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

Vad vi ska prata om idag:

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

KVANTTANKAR. En inledning till kvantfysik med fokus på tankeexperiment. Sören Holst

Big Bang L ars Bergström G ruppen för K osmologi, partikelastrofysik och strängteori F ysikum, Stockholms universitet

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

7. Atomfysik väteatomen

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Rydbergs formel. Bohrs teori för väteliknande system

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse

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

Fysik TFYA86. Föreläsning 11/11

Fysikaliska modeller

Fysiska institutionen april 1983 Hans Linusson, Carl-Axel Sjöblom, Örjan Skeppstedt januari 1993 FY 2400 april 1998 Distanskurs LEKTION 25.

Kvantfysikaliska koncept

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Räkneövning 5 hösten 2014

Fysikaliska krumsprång i spexet eller Kemister och matematik!

Den Speciella Relativitetsteorin DEL I

KEMA00. Magnus Ullner. Föreläsningsanteckningar och säkerhetskompendium kan laddas ner från

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Lördag 15 december 2012,

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

Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Vetenskapshistoria. Vi behandlar naturvetenskap. Vi gör en uppdelning efter olika ämnen. Uppdelningen är delvis kronologisk

Välkomna till kursen i elektroniska material!

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

En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945

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

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

Kvantfysikaliska koncept

Kvantfysik. några tillämpningar. Marcus Berg

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

FK Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 16 december 2015, kl 17:00-22:00

2.16. Den enkla harmoniska oscillatorn

Transkript:

Välkomna till Kvantfysikens principer! If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Richard Feynman Quantum mechanics makes absolutely no sense. Roger Penrose If quantum theory is real, it signifies the end of physics as a science. Albert Einstein I do not like quantum mechanics, and I am sorry I ever had anything to do with it. Erwin Schrödinger 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

Information om kursen Föreläsningar: Emma Wikberg Räkneövningar: Thomas Kvorning Kurshemsida: www.fysik.su.se/~emma/kvantprinciperna Kontaktinformation Schema Skannade föreläsningsanteckningar Info om schemaändringar m.m. Betygskriterier Gamla tentor Examination: Skriftlig tenta + icke obligatoriska inlämningsuppgifter (ger uppgift till godo på tentan, om godkända)

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. Kontraintuitivt! Man får vänja sig... 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 Först en liten tillbakablick på klassisk fysik... 1600-talet: Newtons rörelselagar, mekanik! x(0) =..., v(0) =..., F = ma x(t) =..., v(t) =... Determinism! 1800-talet: Termodynamiken utvecklad (energiomvandlingar, tryck, temperatur,...)

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 (ljus, UV-strålning, radiovågor, röntgenstrålning,...)

Lord Kelvin, år 1900 (så här i efterhand något förhastat): 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... Ljushastighetens konstans (oberoende av hur observatören rör sig) Einsteins relativitetsteori Ultravioletta katastrofen (svarta kroppar förutsägs skicka ut alldeles för mycket energi vid korta våglängder om man använder den klassiska beskrivningen av ljuset som en vågrörelse) Kvantmekaniken Modern fysik!

Planck och svartkroppsstrålningen (UV-katastrofen): Klassisk fysik Max planck 1900: Problemet löses om energin bara kan skickas ut i diskreta energipaket ( kvanta ). E = n hν Första steget mot kvantmekaniken! h = Plancks konstant (Nobelpriset 1918)

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

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 λ = h p (Nobelpriset 1929)

Schrödingerekvationen (1926): 2 2m 2 + V (x, t) Ψ(x, t) =i Ψ(x, t) x2 t (Nobelpriset 1933) Vågfunktionen Ψ(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. σ x σ p 2

Solvay conference 1927

Tre utmaningar: Kvantdatorer Göra beräkningar med kvanttillstånd ( qubitar ) istället för att använda vanliga binära tal (bitar). Kan göras idag, men hittills bara för väldigt små system. Högtemperatursupraledning Ingen teori utvecklad för att beskriva hur vissa material blir supraledande vid relativt höga (>77K) temperaturer. Kvantgravitation Hur kan gravitationen beskrivas kvantmekaniskt? Hur kombinera kvantmekaniken och allmän relativitetsteori?