Квантна механика — разлика између измена

Садржај обрисан Садржај додат
Autobot (разговор | доприноси)
м Dodavanje datuma u šablone za održavanje i/ili sredjivanje referenci
Ред 41:
Док је квантна механика конструисана како би описала субатомске честице и цео микроскопски свет атома и молекула, такође је било потребно да се објасне неки макроскопски феномени као што је [[Суперпроводност|суперпроводник]] и [[суперфлуиди]].
 
Етимолошко значење речи ''quantum'' потиче из латинског језика и значи "колико велико" или "колико много"<ref>[http://www.merriam-webster.com/dictionary/quantum "Quantum - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary"]. Merriam-webster.com. RetrievedПриступљено 2012-08-18.</ref>. Откриће да су честице дискретни пакети енергије са таласном карактеристиком доводи до развијања гране физике која се данас бави атомским и субатомским системима, а коју данас називамо квантна механика. Она даје математички оквир многим гранама [[Физика|физике]] и [[Хемија|хемије]], узимајући у обзир и [[физику кондензоване материје]], [[физику чврстог стања]], [[атомску физику]], [[Молекуларна физика|молекуларну физику]], [[рачунарску физику]], [[Računarska hemija|рачунарску хемију]], [[Квантна хемија|квантну хемију]], [[Fizika elementarnih čestica|физику честица]], [[Нуклеарна хемија|нуклеарну хемију]] и [[Нуклеарна физика|нуклеарну физику]]. Неки фундаментални аспекти ове теорије се и дан данас изучавају и развијају.
 
Квантна механика је веома битна у разумевању понашања система у [[атом]]ским и у мањим размерама. Уколико би се физичка природа атома у потпуности описивала [[Класична механика|класичном механиком]], тада електрони не би ''орбитирали'' око језгра, јер електрони који круже емитују зрачење (што је последица кружног кретања), те би временом дошло до приближавања језгру и судара са језгром због губитка енергије. Класичне теорије нису давале објашњења зашто је језгро атома стабилно.
Ред 102:
 
=== Квантна теорија ===
Квантна теорија такође обезбеђује прецизне описе за претходно наведене али необјашњене феномене, као што је зрачење црног тела и орбитална стабилност електрона у атому. Такође даје увид у рад различитих [[Биолошки систем|биолошких система]], укључујући и [[Рецептор мириса|рецепторе мириса]] и [[Протеинска структура|протеинске структуре]].<ref>Anderson, Mark (2009-01-13). [http://discovermagazine.com/2009/feb/13-is-quantum-mechanics-controlling-your-thoughts/article_view?b_start:int=1&-C "Is Quantum Mechanics Controlling Your Thoughts? | Subatomic Particles"]. DISCOVER Magazine. RetrievedПриступљено 2012-08-18</ref> Али ипак [[класична физика]] може често дати боље апроксимације резултата него ли што то може квантна механика и то када имамо велики број честица или велике [[Квантни бројеви|квантне бројеве]]. Како су квантне формуле много једноставније и лакше за рачунарско обрађивање, класичне апроксимације се користе и преферирају када је систем довољно велики тако да се ефекат квантне механике занемарује.
 
== Филозофске последице ==