Vi arbejder på at gendanne Unionpedia-appen i Google Play Store
🌟Vi har forenklet vores design for bedre navigation!
Instagram Facebook X LinkedIn

Atom og Partikel-bølge-dualitet

Genveje til: Forskelle, Ligheder, Jaccard lighed Koefficient, Referencer.

Forskel mellem Atom og Partikel-bølge-dualitet

Atom vs. Partikel-bølge-dualitet

fm Atom er et grundlæggende begreb i fysikken og kemien. Partikel-bølge dualiteten er et fænomen, som man arbejder med inden for kvantemekanik (fysik).

Ligheder mellem Atom og Partikel-bølge-dualitet

Atom og Partikel-bølge-dualitet har 12 ting til fælles (i Unionpedia): Atomkerne, Bølge, Bohrs atommodel, Elektron, Erwin Schrödinger, Foton, Impuls (fysik), Kemi, Molekyle, Niels Bohr, Spin (fysik), Werner Heisenberg.

Atomkerne

Model af heliumatom. I atomkernen ses 4 kernepartikler – nukleoner; de røde er modeller af protoner og de grå er neutroner. Nukleoner består hver af 3 kvarker og gluoner ("gule lyn"). Et atom består af en kerne, atomkernen og en kappe.

Atom og Atomkerne · Atomkerne og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Bølge

Metal-telt, der beskytter mod trykbølger Bølger er svingninger, der forplanter sig.

Atom og Bølge · Bølge og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Bohrs atommodel

Bohrs atommodel. Bohrs atommodel fra 1913 blev formuleret af den danske fysiker Niels Bohr.

Atom og Bohrs atommodel · Bohrs atommodel og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Elektron

En elektron er en subatomar elementarpartikel.

Atom og Elektron · Elektron og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Erwin Schrödinger

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (født 12. august 1887, død 4. januar 1961) var en østrigsk fysiker, der blev berømt for sine bidrag til kvantemekanikken, særligt Schrödingers ligning, som han fik Nobelprisen for i 1933.

Atom og Erwin Schrödinger · Erwin Schrödinger og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Foton

stående bølger i rummet af elektroner og atomkernen. Fotonen er den elementarpartikel, der er ansvarlig for elektromagnetiske fænomener, eksempelvis elektromagnetisk stråling som røntgenstråling, ultraviolet lys, synligt lys, infrarødt lys, mikrobølger og radiobølger.

Atom og Foton · Foton og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Impuls (fysik)

Eksempel på impuls i mekanik. Legeme 1 afgiver sin energi til legeme 2. Impuls (gammeldags: bevægelsesmængde) er inden for fysik en bevaret størrelse, det kan bruges til at beskrive et objekt.

Atom og Impuls (fysik) · Impuls (fysik) og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Kemi

Molekylemodel af det kemiske stof Koriandrin, der findes i Korianders æteriske olier Kemi (χημεία) er studiet af de basale atomare byggesten i naturen, og hvordan de kan kombineres til at danne stoffer i fast fase, væskefase og gasfase, som former liv og alt andet, vi kender.

Atom og Kemi · Kemi og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekylfosfoniumion Samme opbygning har f.eks. metan. 540 Rumlig illustration af et protein: RuBisCO Animation af en roterende DNA-struktur Et molekyle er en stabil partikel bestående af et eller flere atomer holdt sammen af kemiske bindinger.

Atom og Molekyle · Molekyle og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr H.E. (7. oktober 1885 – 18. november 1962) var en dansk fysiker, som kom med grundlæggende bidrag til forståelsen af atomar struktur og kvanteteori.

Atom og Niels Bohr · Niels Bohr og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Spin (fysik)

Symbol for partikelspin. Inden for kvantemekanik er spin en særlig form for indre impulsmoment af en partikel, for eksempel en elementarpartikel, en atomkerne eller endda et helt atom.

Atom og Spin (fysik) · Partikel-bølge-dualitet og Spin (fysik) · Se mere »

Werner Heisenberg

Werner Karl Heisenberg (født 5. december 1901, død 1. februar 1976), tysk teoretisk fysiker som var en af grundlæggerne af kvantemekanikken.

Atom og Werner Heisenberg · Partikel-bølge-dualitet og Werner Heisenberg · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Atom og Partikel-bølge-dualitet

Atom har 68 relationer, mens Partikel-bølge-dualitet har 52. Da de har til fælles 12, den Jaccard indekset er 10.00% = 12 / (68 + 52).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Atom og Partikel-bølge-dualitet. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge: