量子力学的造句
1.45, 通过观察,人类学会鉴赏天地万化之模式,从量子力学到百纳被无所不包。
2.32, 量子力学中的规范变换特性也能由系综平均看出。
3. 将量子力学应用于原子结构,分子键及光谱学即形成量子化学.
4. 用四个点电荷构造一个简单、新颖的静电势阱,并基于含时薛定谔方程和有限差分时间域方法,研究冷原子在该势阱中的量子力学效应。
5.69, 那么实际上如果你看,量子力学的早期发展,它的确都是以统计力学为依据的。
6.66, 没有量子力学,就不会有晶体管,从而就不会有个人电脑;没有激光,那么就不会有蓝光唱机。
7. 一、按照玻尔理论和量子力学推导出的结果。
8. “既然磁单极子是与量子力学相一致,所以它们应该是存在着的”,米尔特说。
9. 现实的某些方面也许会使我们有所困惑,可这只是因为它们超出了人类大脑的能力范围,正如量子力学必定会令黑猩猩大惑不解一样。
10. 我们真的得问问自己,为什么量子力学是有界的?
11.46, 量子信息学是近几年迅速发展起来的一门新兴交叉学科,它是量子力学和信息科学相结合的产物.
12.24, 波尔没有在偏向一方或另一方的极端中阐述波粒二象性,而是把它融进了量子力学的专门诠释中。
13.38, 在试图定量地用量子力学去处理化学键时,人们必须采用近似法.
14.按照玻尔理论和量子力学推导出的结果。
15. 本文根据量子力学和热力学理论,提出了一种以大量的处在无限深势阱中的微观粒子为工质的量子卡诺制冷循环模型。
16.12, 于是,我们将代数动力学方法从量子力学系统推广到量子统计力学中的耗散系统中。
17. 特别的,应用光滑能控性能够很好的处理具有连续谱的复杂量子力学系统的控制问题。
18.15, 我要指出的是,对于MO理论,以为它严格的遵守量子力学,所以一旦超过双原子分子,就变得十分复杂了。
19.11, 以量子力学为基础的量子密钥通信技术的出现,为航天测控网的通信安全开辟了新的发展方向。
20. 最后指出了进行量子力学系统控制所需要的理论工具。
21. 量子力学指出,电子具有波粒二象性,并不以点状存在而是以电子云的形式运动在原子核的周围,被称为电子轨道。
22. 根据微观粒子的波粒二象性建立起来的量子力学是特殊的物理理论。
23.7, 狄拉克方程是狭义相对论和量子力学两大基本理论的结合。
24. 随着量子力学理论的深入和技术的进步,人们开始了互补原理的定量研究,但绝大多数成果都是针对单粒子干涉的。
25. 量子力学则相反,为了说明双缝衍射实验而否定概率的加法公式,从而遇到诠释上的困难。
26. 我可以很确定的告诉大家:没有人真正了解量子力学。
27.19, 根据微观粒子的波粒二象性建立起来的量子力学是特殊的物理理论。
28. 任何替代量子力学解释量子现象的理论都得说明双缝衍射实验,这就必须引进通道条件或引进概率幅。
29.分子之间的特定力量以及约束运动的一般物理法则,.com即量子力学。
30.40, 应用准经典粒子理论和量子力学测不准关系,得到了在抛物线型势阱中二维电子气的能级宽度。
31. 随着量子力学而出现了违反直觉和有着奇怪概念的事实,为了阐述它们而进行了一个理想实验。
32. 在大量子数的极限情况下,从量子力学过渡到经典力学.
33.33, 随着量子力学而出现了违反直觉和有着奇怪概念的事实,为了阐述它们而进行了一个理想实验。
34. 事实上,量子力学诞生以来,一些物理学家提出了各种对量子力学方程的不同解释,希望摆脱这种非决定性。
35. 按照量子力学的系综理论,这样的经典形式的运动方程实际上是流体方程。
36. 如果说,玻尔的对应原理是在经典物理学和量子力学之间架起的一座桥梁,那么,埃伦费斯特的浸渐原理则是两者之间的又一座桥梁。
37. 利用量子力学中的基本对称性理论,研究轴对称变形势和非轴对称变形势中能级的简并度与体系对称性的关系。
38. 本文利用量子力学的宇称理论和角动量理论,对原子物理学中所熟知的电偶极辐射的跃迁选择定则进行了理论探讨。
39. 在量子力学中,对谐振子的研究,无论在理论上还是在实践应用中都很重要。
40. 这是一个信息时代,是半导体物理,固体物理所支撑起来的,而它们是量子力学所决定的。
41.36, 本文从原子磁矩的计算入手,按着运用量子力学微扰论方法探讨原子顺磁磁化和抗磁磁化的量子理论。
42. 一般来说,物体越大,其行为越符合经典力学,也就越难看到量子力学效应。
43. 类似地,对于原子和原子间作用力,可以依据电子、原子核、它们之间的电动力以及量子力学;如此等等,不一而足。
44. 量子信息学是近几年迅速发展起来的一门新兴交叉学科,它是量子力学和信息科学相结合的产物.
45.20, 事实上,量子力学诞生以来,一些物理学家提出了各种对量子力学方程的不同解释,希望摆脱这种非决定性。
46. 只有量子力学才能解释微观系统的行为,甚至在某些特定情况下的巨观系统。
47. 利用量子力学的微扰理论研究电子和离子极化过程。
48. 以量子力学为基础的量子密钥通信技术的出现,为航天测控网的通信安全开辟了新的发展方向。
49.47, 本文根据量子力学和热力学理论,提出了一种以大量的处在无限深势阱中的微观粒子为工质的量子卡诺制冷循环模型。
50.80, 如果说,玻尔的对应原理是在经典物理学和量子力学之间架起的一座桥梁,那么,埃伦费斯特的浸渐原理则是两者之间的又一座桥梁。