A kvantummechanika filozófiai problémái

Hasonló dokumentumok
A kvantummechanika filozófiai problémái

A kvantummechanika filozófiai problémái

Hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés

Hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés

XX. századi forradalom a fizikában

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

a levegő-hang~éter-fény analógia továbbfejlesztése Euler: Nova theoria lucis et colorum (1746) a hullámhossz - szín megfeleltetés

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

A hőmérsékleti sugárzás

kinetikus gázelmélet Clausius Maxwell

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

az Aharonov-Bohm effektus a vektorpotenciál problémája E = - 1/c A/ t - φ és B = x A csak egy mértéktranszformáció erejéig meghatározott nincs fizikai

A kvantummechanika filozófiai problémái

A kvantummechanika filozófiai problémái

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

A kvantummechanika filozófiai problémái

Atomfizika. FIB1208 (gyakorlat) Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3+2 Összóraszám (elmélet+gyakorlat) 3+2

indeterminizmus a fizikában

A kvantummechanika filozófiai problémái

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Az atombomba története

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

a klasszikus statisztikus fizika megalapozása

Az elektromágneses hullámok

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Az optika tudományterületei

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

a magspin és a mágneses momentum, a kizárási elv (1924) a korrespondencia-elv alkalmazása a diszperziós formulára (1925)

A hőmérsékleti sugárzás

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

» Holt-Pipkin: Hg-ból származó fotonok (Harvard, 1973)» Clauser: Hg-ból származó fotonok (Berkeley, 1976), 412 órás mérés» Aspect-Dalibard-Roger:

Kvantummechanika. - dióhéjban - Kasza Gábor július 5. - Berze TÖK

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla. 7. Előadás ( )

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

1. Az üregsugárzás törvényei

Thomson-modell (puding-modell)

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete

Kémiai alapismeretek 2. hét

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( )

Közös minimum kérdések és Vizsgatételek a Fizika III tárgyhoz

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

3. A kvantummechanikai szemlélet kialakulása

Kémiai alapismeretek 2. hét

A TANTÁRGY ADATLAPJA


Rutherford-féle atommodell

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 8. Alkáli spektrumok

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Az atomfizika rövid története

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA. H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat.

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Elektromágneses hullámegyenlet

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Abszorpciós fotometria

A kvantumelmélet kísérletes háttere

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Tartalom. Typotex Kiadó

Fényelnyelés (Abszorbció) I o = I R + I T + I S + I A (R- reflexió; T- transzmisszió; S - szórás; A - abszorbció)

Atomok, elektronok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Esszé : A fizika kultúrtörténete

3. A kvantummechanikai szemlélet kialakulása

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Molekulák világa 1. kémiai szeminárium


Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Bevezetés az atomfizikába

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Fermi Dirac statisztika elemei

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

100 éves az első Solvay konferencia

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

A kvantumos összefonódás

A lézer alapjairól (az iskolában)

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Szilárd testek sugárzása

Abszorpciós fotometria

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Bevezetés a biofizikába. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete. Anyaghullámok. Hőmérsékleti sugárzás.

Modern fizika vegyes tesztek

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

A kvantummechanikai atommodell

Feketetest sugárzás. E = Q + W + W sug. E = Q + W + I * dt. ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan (XI.

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

A modern fizika születése

1. A KLASSZIKUS FIZIKA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK

Átírás:

A kvantummechanika filozófiai problémái Szegedi PéterP Tudományt nytörténet és Tudományfiloz nyfilozófia fia Tanszék D 1-1111 111-es szoba 37-990 990 vagy 6670-es m. pszegedi@caesar.elte.hu http://hps.elte.hu hps.elte.hu Tematika 1. Bevezetés: A kvantummechanika kialakulása. Matematikai formalizmusa.. A kvantummechanika koppenhágai interpretációjának gyökerei (Bohr, Heisenberg, Born): Az interpretáció alapelvei (a mérhető mennyiségek elve; a korrespondencia-elv és tudományfejlődéselméleti vonatkozásai; a határozatlansági reláció és a komplementaritási elv filozófiai értékelése). 3. A valószínűség szerepe (és a kvantummechanikai akauzalitás eredete tudományszociológiai kitérő). 4. A mikro- és makrofizika határán: félklasszikus megközelítések; Schrödinger anyaghulláma és macskája, a hidrodinamikai interpretációk, Jánossy kísérleti és elméleti megközelítései stb. 5. A hullám-részecske dualizmus: de Broglie kettős megoldása és vezérhulláma; Bohm kvantumpotenciálja; Vigier szubkvantummechanikai közege és társaik. 6-9. Teljesség, determinizmus és lokalitás: Determinizmus a fizikában. Az Einstein- Podolsky-Rosen paradoxontól Bohmon keresztül a Bell-egyenlőtlenségekig. A rejtett paraméteres elméletek. A kvantummechanika statisztikus interpretációja (Blohincev, Popper és mások).a kvantummechanika sztochasztikus interpretációi (Fényes diffúziója, Nelson Brown-mozgása, de la Peña-Auerbach és mások stochasztikus elektrodinamikája). 10. A kvantummechanikai méréselméletek: Neumann; Wigner barátja, a sok-világ hipotézis; a kvantummechanikai Zénónparadoxon stb. 11-1. Információ és kvantummechanika: teleportáció, kriptográfia, kvantumszámítógép. A kvantummechanika kialakulása az anomáliák szerepe a tudományban hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés fekete vonalak a színképben (180) Wollaston, Ritter et al. a sötét vonalak hullámhossza (1814-1815) Fraunhofer 1

diffrakciós rácsok (181) az elnyelési és kibocsátási vonalak közötti kapcsolat (1849) Foucault a színképelemzés módszerének kidolgozása (1859) Kirchhoff és Bunsen a Fraunhofervonalak természete a hőmérsékleti sugárzás az abszolút fekete test fogalma Kirchhoff: Monatsbericht der Akademie der Wissenchaften zu Berlin, December 1859 az ugyanolyan hullámhosszal rendelkező sugarakra egy adott hőmérsékleten az emisszió és az abszorpció aránya minden testnél ugyanaz. E λt /A λt = φ(λ, T), A λt = 1 E ~ T 4 (1879) Stefan ε = T 0 ( λ T ) ϕ, dλ = σt 4 színképvonal-sorozatok (1883-) Kayser Runge Paschen a H-atom színképvonalainak összefüggése (1885) Balmer 1/λ = R(1/ -1/n ), n = 3, 4, 5,...

Rydberg Recherches sur la constitution des spectres d'émission des éléments chimiques (1890) a színkép összefügg a periódusos rendszerrel hullámszám, Rydberg-állandó, termekkel minden színképvonal leírható - ν = R(1/n -1/m ), ν = RZ(1/n -1/m ) a hőmérsékleti sugárzás eltolódása (1893) λ m T = 0.898 cm K kísérletek a hőmérsékleti sugárzás eloszlási függvényének meghatározására Lord Rayleigh Jeans Planck Wien Planck Rayleigh-Jeans βν 3 T uν = αν e u = 8π ν kt 3 ν c S = u a u S a = u u + bu S a = u u u ν = e 3 Aν βν T 1 eloszlási törvény: hν (1900) atomi oszcillátorok, hatáskvantum Az anyag diszkrét szerkezete kételektródos cső + higanyos vákuumszivattyú Geissler Geissler-csövek 3

Plücker színképvizsgálatokhoz (1855) a H első három vonala + a katódsugarak felfedezése, mágneses térben elhajlanak (1858) az elektromos töltés diszkrét mennyiségekből áll (1874) Stoney a katódsugarak az áramból származó negatívan töltött részecskék (1879) Crookes az elektromos töltésnek van egy hordozó atomja (1881) Stoney a katódsugarak hullámok? Goldstein elhajlásuk elektromos térben a csősugarak (1886) a szikraközre eső ultraibolya sugárzás segíti az átütést (1887) H. R. Hertz a színképvonalak mágneses térben felhasadnak (1896) Zeeman 4

az elektromos töltés hordozója az elektron Stoney (1891) a katódsugarak képesek áthatolni vékony fémfólián (189), tehát hullámok? H. R. Hertz a katódsugárzás negatívan töltött részecskék árama (1895) Perrin a katódsugarak részecskéinek tömege 1/1837-ed része a H atoménak, töltésük stb. (1897) J. J. Thomson a csősugárzás részecskéi atom-méretűek (1898) a fényelektromos hatás Lenard Lenard-ablak (1893) elektronok okozzák (1899) a kilépő elektronok száma (az áram) arányos a fény intenzitásával (1900) a kilépő elektronok maximális kinetikus energiája a fémtől és a fény rezgésszámától (hullámhosszától) függ, egy minimumfrekvencia alatt nincs elektron (190) a csősugarak elhajlanak elektromos és mágneses térben (190) a mazsolás puding atommodell (1903) J. J. Thomson az elektronok csoportosulnak az atomban periódusos rendszer (1904) a planetáris atommodell (1905) Perrin a fényelektromos hatás magyarázata a fotonhipotézissel (1905) Einstein 5

a Brown-mozgás molekuláris-statisztikai elmélete (1905) a szilárd testek fajhője az atomi mozgások is kvantáltak (1907) Brown-mozgás kísérletek kolloidokban (1908-1913) Perrin az elektron pontos töltésének megmérése (1909-1911) Millikan atommodell (1913) Bohr atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) Franck G. L. Hertz 6

atommodell a színképvonalak finomszerkezetének magyarázatára (ellipszispályák, azimutális kvantumszám), a Zeeman-effektus kvantumelmélete (1916) Sommerfeld müncheni elméleti fizikai iskola: Heisenberg, Pauli, Raabi, Debye, Bethe mágneses kvantumszám (190) Sommerfeld korrespondenciaelv (1918-193) Bohr az atom mágneses momentuma - térbeli kvantálás (19) Stern, Gerlach a röntgensugárzás hullámhosszának megváltozása elektronon történő szóráskor - kísérlet és magyarázat (193) Compton a kettős természet kiterjesztése az anyagra is (193) L. de Broglie a kizárási elv (194) Pauli Kramers Stark-effektus (190) diszperziós formula (195) - a korrespondencia-elv alkalmazása mátrixmechanika (195) Heisenberg 7