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  • 양자역학이 만들어진 계기
    카테고리 없음 2020. 10. 5. 20:37

    막스 플랑크는 에너지의 움직임을 설명하기 위해 저에너지 양자 개념을 제안했지만 그다지 심각하게 받아들이지는 않았습니다. 그가 제안한 양자 이론은 개념적 가설 일 뿐이며 완전한 수학적 답이 발견되면 곧 올바른 이론으로 대체 될 것이라고 그는 믿습니다. 그러나 그의 가정은 옳다. 사실 일뿐만 아니라 원자 내부에서 발생하는 신비한 현상을 설명하는 완전히 새로운 물리학에 대한 소개이기도합니다. 가시적 물체의 움직임을 다루는 뉴턴 역학과 달리 플랑크는 원자 수준에서 미세한 세계의 움직임을 다루는 양자 역학의 자발성을 시작했습니다. 고려되지 않음). 이해할 수없고 완전히 이해할 수없는 현상으로 가득 찬 세계인 원자 안에는 모두가 혼란 스러웠다.

    그러나 아인슈타인은 양자 개념을 매우 진지하게 받아 들였습니다. 광전 효과에 대한 연구 (New Perspectives, The Birth of Electromagnetic Waves 참조)는 빛에 대한 Planck의 양자 개념을 사용했습니다. 아인슈타인은 광자가 전자를 밀어 내기에 충분한 에너지를 가지고 있다고 믿었고 전자의 역류는 전류라고 믿었습니다. 빛이 파동이라는 생각은 Maxwell 방정식의 영향으로 널리 퍼져 있었기 때문에이 이론은 처음에는 받아 들여지지 않았습니다. 그러나 물리학에서는 파동과 입자 (파동과 입자 모두)의 이중성이 처음으로 나타난다 고 할 수 있습니다.


    태양 전지판은 반도체에 부딪히는 광자의 광전 효과를 이용하여 전기를 생성합니다.


    빛이 똑똑합니까?
    물리학 자들을 괴롭히는 또 다른 문제는 빛이 실험자들이 원하는 것을 알고있는 것처럼 보인다는 것입니다. 잔물결을 가정하고 그 특성을 파동으로 결정하기위한 실험을 수행하면 빛은 파동처럼 이동하고 실험을 통해 그 특성을 연구 할 수 있습니다. 입자의 특성을 보여줍니다. 효과가없는 입자로. 무슨 일이 일어나고 있는지 알 방법이 없습니다.

    보드에있는 두 개의 긴 틈을 통해 빛을 투과하면 간섭 효과로 인해 줄무늬가 생깁니다. 빛이 어두워지면 한 지점에서 광자가 홈과 광자를 통과합니다. 홈이 생깁니다. 전송시 그루브를 통과하는 빛은 보드의 다른 쪽에서 볼 때 볼 수 있어야합니다. 그러나 촬영 된 모든 이미지는 광파와 같은 간섭 줄무늬입니다. 광자는 화면에 얼마나 많은 홈이 있는지 아는 것처럼 보이므로 두 개의 트랙이 있으면 계산되는 빛의 양에 상관없이 두 트랙을 동시에 통과하는 것처럼 보이며 지루한 가장자리를 만듭니다. 천천히 광자가 시작된 후 채널 중 하나가 닫혀도 광자는 열린 채널 만 통과합니다. 광자가 통과하는 채널을 감지하도록 장치를 설정하면 이상하게도 광자가 더 이상 파동처럼 보이지 않고 소용돌이 가장자리가 나타나지 않습니다.


    이중 슬릿 회절 실험에 의해 생성 된 그림은 광자가 파동으로 나타날 수도 있음을 보여줍니다.


    물리학 자들은 이것에 열광했고, 1924 년 프랑스의 물리학 자 루이 드 보어는 물질을 구성하는 모든 입자가 입자, 아마도 파동이라고 선언했습니다. 이야기는 파동 입자의 이중성이 모든 재료에 존재하는 것이 아니라 모든 재료가 고유 한 주파수를 가지고 있다는 것입니다. 1927 년에이 이론은 전자가 분명히 파문을 일으키고 광 산란 효과가 있다고 주장했을 때 더욱 설득력이있게되었습니다. 나중에 전자보다 큰 광자와 중성자도 파동 특성을 가지고 있음이 확인되었습니다.

    Dee의 이론은 그의 논문 내용을 기반으로합니다. 그는 전자는 전자가 찾을 수있는 궤도 주위에서 발생하는 파동이며 각 회로의 에너지 레벨은 궁극적으로 고조파이므로 각 파동은 서로를 지원한다고 주장했습니다. . 그는 또한 격자에서 전자의 확산을보고 자신의 이론을 확인할 수 있다고 제안했습니다. 1927 년 미국과 스코틀랜드에서 별도의 실험이 성공적으로 수행되었으며, 이에 대해 De Broy와 두 명의 연구원이 1937 년 노벨상을 수상했습니다.

    De Broy의 작업의 중요성은 그가 이중성을 보여 주었다는 것입니다

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