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Função de onda e Mecânica quântica

Atalhos: Diferenças, Semelhanças, Coeficiente de Similaridade de Jaccard, Referências.

Diferença entre Função de onda e Mecânica quântica

Função de onda vs. Mecânica quântica

Função de onda na mecânica quântica é uma função que descreve o estado quântico de um sistema de uma ou mais partículas, e contém todas as informações sobre o sistema considerado isolado. A mecânica quântica (também conhecida como física quântica e teoria quântica) é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos.

Semelhanças entre Função de onda e Mecânica quântica

Função de onda e Mecânica quântica têm 22 coisas em comum (em Unionpedia): Colapso da função de onda, Determinismo, Dualidade onda-corpúsculo, Elétron, Eletromagnetismo, Equação de onda, Equação de Schrödinger, Espaço vetorial, Estado quântico, Experimento de Davisson–Germer, Função de onda, Interpretação de Bohm, Interpretação de Copenhaga, Louis de Broglie, Max Born, Número complexo, Niels Bohr, Onda de matéria, Orbital atômico, Química, Spin, Werner Heisenberg.

Colapso da função de onda

Em certas interpretações da mecânica quântica, o colapso da onda é um dos dois processos pelos quais um sistema quântico aparentemente evolui de acordo com as leis da mecânica quântica.

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Determinismo

Determinismo (do verbo determinar, do latim determinare: a adição do prefixo de -"para fora" - e terminare - terminar, limitar, finalizar.) é a teoria filosófica de que todo acontecimento (inclusive o mental) é explicado pela determinação, ou seja, por relações de causalidade.

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Dualidade onda-corpúsculo

A dualidade onda partícula é o conceito da mecânica quântica de que cada partícula ou entidade quântica pode ser descrita como uma partícula ou uma onda.

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Elétron

O (do grego ήλεκτρον, élektron, "âmbar") é uma partícula subatômica, de símbolo ou, com carga elétrica negativa.

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Eletromagnetismo

As interações eletromagnéticas são responsáveis pelos filamentos brilhantes neste globo de plasma Eletromagnetismo, na física, é uma interação que ocorre entre partículas com carga elétrica por meio de campos eletromagnéticos.

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Equação de onda

Ondas esféricas que vêm de uma fonte de ponto A equação da onda é uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem importante que descreve a propagação das ondas – tais como ocorrem na física – tais como ondas sonoras, luminosas ou aquáticas.

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Equação de Schrödinger

Na mecânica quântica, a equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial linear que descreve como o estado quântico de um sistema físico muda com o tempo.

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Espaço vetorial

Um espaço vetorial (também chamado de espaço linear) é uma coleção de objetos chamada vetores, que podem ser somados um a outro e multiplicados ("escalonados") por números, denominados escalares.

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Estado quântico

Um estado quântico é qualquer estado possível em que um sistema mecânico quântico possa se encontrar.

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Experimento de Davisson–Germer

O experimento de Davisson–Germer foi um experimento físico conduzido pelos físicos americanos Clinton Davisson e Lester Germer em 1927, que confirmou a hipótese de de Broglie.

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Função de onda

Função de onda na mecânica quântica é uma função que descreve o estado quântico de um sistema de uma ou mais partículas, e contém todas as informações sobre o sistema considerado isolado.

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Interpretação de Bohm

A interpretação de Bohm ou teoria de Broglie-Bohm da mecânica quântica, também conhecida como teoria da onda piloto, mecânica bohmiana e interpretação causal, generaliza a teoria da onda piloto de Louis de Broglie de 1927, a qual apresenta que ambos, onda e partícula, são reais.

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Interpretação de Copenhaga

A é a interpretação mais comum da Mecânica Quântica e foi desenvolvida por Niels Bohr e Werner Heisenberg que trabalhavam juntos em Copenhaga em 1927.

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Louis de Broglie

Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7.º duque de Broglie, geralmente conhecido por Louis de Broglie (Dieppe, — Louveciennes), foi um físico francês que contribuiu para a formulação da teoria da mecânica quântica.

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Max Born

Max Born (Breslávia, 11 de dezembro de 1882 — Göttingen, 5 de janeiro de 1970) foi um físico e matemático alemão, que foi fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica.

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Número complexo

Em matemática, um número complexo é um elemento de um sistema numérico que contém os números reais e um elemento específico denotado, chamado de unidade imaginária, e que satisfaz a equação.

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Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr (dinamarquês:; Copenhague, – Copenhague) foi um físico e filósofo dinamarquês que fez contribuições fundamentais para a compreensão da estrutura atômica e da mecânica quântica, pela qual recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1922.

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Onda de matéria

Em mecânica quântica, uma onda de matéria ou onda de De Broglie é a onda (dualidade onda-partícula) de matéria.

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Orbital atômico

Orbitais atómicas de um átomo é a denominação dos estados estacionários da função de onda de um elétron (funções próprias do hamiltoniano (H) na equação de Schrödinger H \psi.

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Química

Química é o estudo científico das propriedades e transformações da matéria.

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Spin

Na mecânica quântica o termo spin ("giro", em inglês) associa-se, sem rigor, às possíveis orientações que partículas subatômicas carregadas, como o próton e o elétron, e alguns núcleos atômicos podem apresentar quando imersas em um campo magnético.

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Werner Heisenberg

Werner Karl Heisenberg (Würzburg, — Munique) foi um físico teórico alemão que recebeu o Nobel de Física de 1932, "pela criação da mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta, entre outras, das formas alotrópicas do hidrogênio".

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A lista acima responda às seguintes perguntas

Comparação entre Função de onda e Mecânica quântica

Função de onda tem 38 relações, enquanto Mecânica quântica tem 257. Como eles têm em comum 22, o índice de Jaccard é 7.46% = 22 / (38 + 257).

Referências

Este artigo é a relação entre Função de onda e Mecânica quântica. Para acessar cada artigo visite:

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