Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Foton og Kvantemekanikkens historie

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

Forskel mellem Foton og Kvantemekanikkens historie

Foton vs. Kvantemekanikkens historie

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. 10 centrale personer i udviklingen af kvantemekanikken. Fra venstre mod højre: Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Max Born, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Richard Feynman. Dette er en delvis historisk beskrivelse af kvantefysikkens eller kvantemekanikkens opdagelse og udvikling.

Ligheder mellem Foton og Kvantemekanikkens historie

Foton og Kvantemekanikkens historie har 16 ting til fælles (i Unionpedia): Albert Einstein, Elektron, Elementarpartikel, Hvilemasse, Impuls (fysik), Kvantemekanik, Kvark (fysik), Laser, Lys, Maxwells ligninger, Partikel-bølge-dualitet, Plancks konstant, Radiobølger, Rumtid, Spin (fysik), Standardmodellen.

Albert Einstein

Albert Einstein (født 14. marts 1879, død 18. april 1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion.

Albert Einstein og Foton · Albert Einstein og Kvantemekanikkens historie · Se mere »

Elektron

En elektron er en subatomar elementarpartikel.

Elektron og Foton · Elektron og Kvantemekanikkens historie · Se mere »

Elementarpartikel

En elementarpartikel er en partikel, der i teorien ikke kan deles i mindre bestanddele.

Elementarpartikel og Foton · Elementarpartikel og Kvantemekanikkens historie · Se mere »

Hvilemasse

Hvilemasse er den masse, m_0, et legeme har, når det er i ro.

Foton og Hvilemasse · Hvilemasse og Kvantemekanikkens historie · 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.

Foton og Impuls (fysik) · Impuls (fysik) og Kvantemekanikkens historie · Se mere »

Kvantemekanik

3D visualisering af en 3p orbital i hydrogen. Figuren viser det område af rummet, hvor der er størst sandsyndlighed for at finde en elektron i en 3p orbital. Kvantemekanik (eller kvantefysik) er en gren af fysikken, som beskæftiger sig med stofs egenskaber på atomart og subatomart niveau.

Foton og Kvantemekanik · Kvantemekanik og Kvantemekanikkens historie · Se mere »

Kvark (fysik)

Kvarker (ental: kvark, engelsk: quark) er elementarpartikler tilhørende gruppen af fermioner.

Foton og Kvark (fysik) · Kvantemekanikkens historie og Kvark (fysik) · Se mere »

Laser

Laser Lasershow på diskotek i Tyskland Komponenter:1. Aktivt lasermedium2. Laser pumpe energi3. Spejl (100%)4. Spejl (99%)5. Laserstråle - har samme diameter som det aktive lasermedium eller som spejlet, hvis det har mindre diameter end lasermediet. tryk, som er og fungerer som et gasudladningsrør. Dog med den vigtige undtagelse at røret fungerer som en fotonforstærker. De fotoner som sendes frem og tilbage mellem spejlene, stimulerer udsendelsen af endnu flere fotoner med samme retning og fase som fotonen, som stimulerede udsendelsen. Lyset/fotonerne man ser i andre retninger, er en blanding af fotoner, som har ventet for længe og så er blevet spontant udsendt i en eller anden tilfældig retning og fotoner med andre bølgelængder. En laser er en indretning, som skaber lys eller anden elektromagnetisk stråling med ganske særlige egenskaber ved hjælp af kvantemekaniske effekter.

Foton og Laser · Kvantemekanikkens historie og Laser · Se mere »

Lys

Lys fra lamper Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er synligt for det menneskelige øje ved hjælp af synssansen, kaldet synligt lys.

Foton og Lys · Kvantemekanikkens historie og Lys · Se mere »

Maxwells ligninger

Maxwells ligninger (også kendt som Maxwells love) er fire partielle differentialligninger som tilsammen danner basis for den klassiske elektromagnetisme.

Foton og Maxwells ligninger · Kvantemekanikkens historie og Maxwells ligninger · Se mere »

Partikel-bølge-dualitet

Partikel-bølge dualiteten er et fænomen, som man arbejder med inden for kvantemekanik (fysik).

Foton og Partikel-bølge-dualitet · Kvantemekanikkens historie og Partikel-bølge-dualitet · Se mere »

Plancks konstant

Mindeplade for Max Planck opsat på Humboldt Universitetet i Berlin. På dansk lyder teksten: "Max Planck, opdageren af virkningskvantet ''h'', underviste i dette hus fra 1889 til 1928." Plancks konstant (også kaldet Plancks virkningskvant) er en naturkonstant h som angiver den virkning, som er grænsen for hvornår den klassiske mekanik må erstattes af en kvantemekanisk naturbeskrivelse, nemlig når den virkning som knytter sig til et fænomen er af samme størrelsesorden som h eller mindre.

Foton og Plancks konstant · Kvantemekanikkens historie og Plancks konstant · Se mere »

Radiobølger

elektriske feltlinjer. Radiobølger er elektromagnetiske bølger i det frekvensområde, man normalt benytter til radiotransmissioner.

Foton og Radiobølger · Kvantemekanikkens historie og Radiobølger · Se mere »

Rumtid

Todimensionel analogi af rumtid. I fysikken er rumtid defineret som en matematisk model, som kombinerer vores tredimensionale syn på universet med tid.

Foton og Rumtid · Kvantemekanikkens historie og Rumtid · 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.

Foton og Spin (fysik) · Kvantemekanikkens historie og Spin (fysik) · Se mere »

Standardmodellen

De subatomar kvarker & leptoner der fælles betegnes som fermioner, udgør naturens grundlæggende byggesten, almindeligt stof består af. Almindeligt stof består derved udelukkende af kvarker og elektroner, hvor kvarker holdes sammen af gluoner, der sammen med de andre bosoner virker som kraftoverførende partikler. Forskellen på fermioner & bosoner er fermioner overholder Paulis udelukkelsesprincip. Under ekstrem lav temperatur opfører en samling af fermioner sig fundamentalt forskelligt fra en samling bosoner, der under ekstremt lav temperatur vil have tendens til at henfalde til samme kvantetilstand i takt med at temperaturen sænkes som beskrevet i Bose-Einstein-kondensat. Higgs-partiklen og gravitonen er udeladt Standardmodellen er en grundlæggende kvantefeltteori, som beskriver elektromagnetiske, svage og stærke vekselvirkninger såvel som de fundamentale partikler, som udgør stof -- leptoner, fotoner, W- og Z-bosoner, kvarker og gluoner.

Foton og Standardmodellen · Kvantemekanikkens historie og Standardmodellen · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Foton og Kvantemekanikkens historie

Foton har 41 relationer, mens Kvantemekanikkens historie har 139. Da de har til fælles 16, den Jaccard indekset er 8.89% = 16 / (41 + 139).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Foton og Kvantemekanikkens historie. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge:

Hej! Vi er på Facebook nu! »