کوانتوم مکانیک‌ @phys_q Canal sur Telegram

کوانتوم مکانیک‌

کوانتوم مکانیک‌
" یونیورس داینامیکی از میدان های کوانتومی ست"
6,376 abonnés
4,049 photos
2,210 vidéos
Dernière mise à jour 06.03.2025 17:44

Canaux similaires

Quantum Books
1,414 abonnés

آشنایی با کوانتوم مکانیک و دنیای دینامیک میدان های کوانتومی

کوانتوم مکانیک به عنوان یکی از دو پیوند اصلی فیزیک مدرن، که دومی نسبیت عام است، مفهوم جدیدی را به دنیای طبیعت معرفی کرده است. از آغاز قرن بیستم، فیزیکدانان به این نتیجه رسیدند که رفتار ذرات بنیادی نمی‌تواند با نظریه‌های کلاسیک توجیه شود. این عدم توجیه به بروز نظریاتی منجر شد که اصول پایه‌ای دنیای زیراتمی را تشکیل می‌دهند. در واقع، کوانتوم مکانیک به ما امکان می‌دهد تا رفتار ذرات در مقیاس‌های بسیار کوچک، مانند الکترون‌ها و فوتون‌ها، را درک کنیم. یکی از مفاهیم کلیدی در این علم، دینامیک میدان‌های کوانتومی است که به توصیف چگونگی تعاملات ذرات با یکدیگر و با میدان‌های مختلف می‌پردازد. این حوزه از فیزیک به ما کمک می‌کند تا رفتارهای پیچیده‌ای مانند انجماد، ابررسانایی و دیگر پدیده‌های فیزیکی را درک کنیم.

کوانتوم مکانیک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

کوانتوم مکانیک به مطالعه رفتار ذرات زیراتمی می‌پردازد و مدل‌هایی برای پیش‌بینی رفتار آنها ایجاد می‌کند. این نظریه پایه‌های فیزیک ذرات، شیمی کوانتومی و فناوری‌های نوین مانند رایانه‌های کوانتومی و لیزرها را تشکیل می‌دهد.

از کاربردهای دیگر کوانتوم مکانیک می‌توان به توسعه فناوری‌های جدید در زمینه‌های پزشکی، الکترونیک و نانو تکنولوژی اشاره کرد که تاثیرات عمیقی بر زندگی روزمره انسان‌ها دارند.

میدان‌های کوانتومی چه نقشی در فیزیک دارند؟

میدان‌های کوانتومی به توصیف ذرات بنیادی و تعاملات آنها می‌پردازند. این میدان‌ها در واقع نقطه شروعی برای درک پدیده‌های مختلف فیزیکی فراهم می‌کنند و شامل سیستم‌هایی هستند که در آن‌ها ذرات می‌توانند به وجود بیایند و نابود شوند.

با استفاده از نظریه میدان‌های کوانتومی، فیزیکدانان می‌توانند مدل‌هایی برای نیروهای بنیادی مانند الکترومغناطیسی و گرانشی ایجاد کنند و همچنین رفتار ذرات در شرایط مختلف را پیش‌بینی کنند.

چگونه کوانتوم مکانیک به شکل‌گیری فناوری‌های نوین کمک می‌کند؟

کوانتوم مکانیک با ارائه اصولی مانند تداخل و انجماد کوانتومی به شکل‌گیری فناوری‌هایی مانند کامپیوترهای کوانتومی کمک می‌کند. این فناوری‌ها می‌توانند محاسبات را با سرعت و کارایی بالا انجام دهند.

علاوه بر این، کوانتوم مکانیک در لیزرها و میکروسکوپ‌های کوانتومی به کار می‌رود که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله پزشکی و ارتباطات دارند.

مفاهیم کلیدی در کوانتوم مکانیک چیست؟

یکی از مفاهیم کلیدی در کوانتوم مکانیک، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است که بیان می‌کند نمی‌توان همزمان موقعیت و سرعت یک ذره را با دقت کامل اندازه‌گیری کرد.

دیگر مفاهیم مهم شامل درهم‌تنیدگی کوانتومی و تابع موج است که به توصیف وضعیت یک سیستم کوانتومی و اطلاعات مربوط به آن کمک می‌کند.

چرا کوانتوم مکانیک در مقایسه با فیزیک کلاسیک دشوارتر است؟

کوانتوم مکانیک با رفتار غیرمعمول ذرات زیراتمی و اصولی مانند تداخل و انجماد درگیر است، در حالی که فیزیک کلاسیک بر اساس قوانین قابل مشاهده و قاعده‌مند است.

این رفتارهای بی‌نظیر و عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌ها باعث می‌شود که کوانتوم مکانیک به طور قابل توجهی پیچیده‌تر و دشوارتر از فیزیک کلاسیک باشد.

Canal کوانتوم مکانیک‌ sur Telegram

کانال تلگرامی "کوانتوم مکانیک" یک منبع عالی برای علاقمندان به فیزیک کوانتومی است. با نام کاربری "phys_q" این کانال اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد که درباره فیزیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی می‌باشد. از اخبار تا مقالات تخصصی، این کانال همه چیز را پوشش می‌دهد. اگر شما به دنبال یادگیری عمیق‌تر در زمینه فیزیک کوانتومی هستید، کانال "کوانتوم مکانیک" بهترین انتخاب برای شماست. با عضویت در این کانال، می‌توانید از تجربیات و دانش فراوان اعضای دیگر بهره‌مند شوید و به عمق مباحث مهم فیزیک کوانتومی فرا برید. بنابراین، برای یادگیری و درک بهتر از دنیای معجزه‌آسای فیزیک کوانتومی، به کانال "کوانتوم مکانیک" ملحق شوید و از منابع ارزشمند آن بهره‌مند شوید.

Dernières publications de کوانتوم مکانیک‌

Post image

🟣 تفسیر کپنهاگ و آگاهی - برایان گرین و سم هریس

همچنین:

به میان آوردن مشاهده‌گر نباید باعث این بدفهمی شود که ویژگی‌های ذهن او وارد توصیف ما از طبیعت می‌شود. تنها کار مشاهده‌گر ثبت تصمیم‌هاست، یعنی ثبت رویدادهایی در فضا و زمان! مهم نیست که مشاهده‌گر یک ابزار یا سنسور است یا یک انسان! ولی ثبت رویداد، یعنی گذار از «احتمال» به «واقعی» در این‌جا کاملاً لازم است و نمی‌تواند در تفسیر ما از مکانیک کوانتومی نادیده گرفته شود."

-هایزنبرگ

مشاهده گرها بازیگرهای قدرتمندی در جهان کوانتومی هستند. بر طبق مکانیک کوانتومی، ذرات می توانند در یک لحظه در وضعیت ها و مکان ها مختلف باشند که بهش میگن حالت برهم نهی یا Superposition.

• اما حالت برهم نهی فقط برای وقتی هست که سیستم کوانتومی مورد آزمایش، تحت مشاهده Observation قرار نگرفته باشه.

• وقتی شما یک سیستم کوانتومی را مشاهده می کنید، آن سیستم کوانتومی وضعیت یا مکان جدیدی را انتخاب می کند و حالت برهم نهی از بین می رود. به از بین رفتن حالت برهم‌نهی Superposition ناهمدوسی decoherence می گوییم . این رفتار سیستم های کوانتومی بارها در آزمایش گاه ها تایید شده است.

🆔 @phys_Q

06 Mar, 17:24
82
Post image

🟣 مشاهده آبجکت کوانتومیObservation of Quantum Objects

عمل مشاهده موضوع مهمی در فیزیک کوانتومی است. در ابتدا ، دانشمندان دریافتند که مشاهده ساده یک آزمایش بر نتیجه تأثیر می گذارد و گیج شده بودند. به عنوان مثال، یک الکترون زمانی که مشاهده نمی شود مانند یک موج عمل می کند، اما عمل مشاهده آن باعث می شود که تابع موج فرو بریزد Collapse (یا decohere) و الکترون به جای موج Wave مانند یک ذره Particle رفتار کند.

دانشمندان اکنون درک می کنند که اصطلاح "مشاهده Observation " در این بستر گمراه کننده است و سو تعبیر می کند که آگاهی در آن نقش دارد. در عوض، «اندازه‌گیری Measurement » اثر را بهتر توصیف می‌کند، که در آن تغییر در نتیجه ممکن است ناشی از تعامل بین پدیده کوانتومی و محیط خارجی، از جمله دستگاه مورد استفاده برای اندازه‌گیری پدیده باشد. هر چند در تفسیر استاندارد مکانیک کوانتوم ، تفسیر کپنهاگ Copenhagen interpretation ، ویژگی های اندازه گیری بخوبی مشخص نشده است . بر همین اساس ارتباطات بین دستگاه اندازه گیری و آبجکت و محیط کوانتومی و درک کامل رابطه بین اندازه گیری و نتایج خروجی توضیح داده نشده اند .
🆔 @phys_Q

05 Mar, 05:10
593
Post image

🟣 Collapse of the wave Function


دنیای کوانتوم ، دنیای پارتیکل های کوانتومی ست . دنیای احتمالات است و بحث تنها بر دامنه ی این احتمالات است ، . پارتیکل هایی که در فضا زمان حرکت می کنند در بازه ای از فضا گسترده می شوند ، بطوری که یک ذره [ اینجا بهتر است بگوییم بسته‌ی موج] می تواند همزمان از دو شکاف عبور کند یا با خودش تداخل کند .
جالب تر اما اثر مشاهده گر observer است که باعث کُلپس یا فرو رمبش یا فروریزش تابع موج wave function می شود ، یعنی تابعی با دامنه ای از احتمالات یا بسته ی موج پخش شده در فضا به یکی از حالات احتمال محدود می شود و مقداری ثابت اختیار می کند . با این توصیف نگاره بالا را مشاهده کنید.

کلپس تابع موج در واقع بیانگر دوگانه موج - ذره است . در آزمایش دو شکاف یانگ با آشکار سازی الکترون ها روی صفحه فسفرسانس متوجه نوعی الگوی تداخل (موج) می شویم که با بکارگیری سنسور برای مشاهده ترتیب عبور الکترون از شکاف ، رفتار الکترون به ویژگی ذره ای تغییر می کند.



🆔 @phys_Q

25 Feb, 08:31
1,674
Post image

🟣 لذت فهمیدن و اقرار به نادانی(ندانستن)

هنگامی که درباره nature توضیح میدهد به ضمیر اشاره توجه کنید . فاینمن طرفدار وجود کانسپتی بنام lady of nature بود که انسان را شیفته کشف خود می ساخت . و توسط فاینمن با ضمیر she معرفی می گردد.
توضیحات سنتی پیرامون چیستی یونیورس و کیستی ما ، از دید فاینمن لوکال هستند و نمی توانند در مورد کل یونیورس استفاده شوند . تشکیک و پرسش عناصر فاندامنتال وجود یک ساینتیست است که جایی برای ایمان باقی نمیذارند.
زندگی در نادانی بهتر از زندگی با پاسخ های اشتباه است .
#ریچارد_فاینمن


🆔 @phys_Q

23 Feb, 13:53
2,057