量子经典过渡论文-许富宗,张继业,王达,施思齐

量子经典过渡论文-许富宗,张继业,王达,施思齐

导读:本文包含了量子经典过渡论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:波动力学,经典物理,量子物理,爱因斯坦

量子经典过渡论文文献综述

许富宗,张继业,王达,施思齐[1](2019)在《经典物理到量子物理的过渡——以波动力学的建立为主线探索》一文中研究指出量子论和相对论已进入高中物理课程。在高中量子力学教学中,由于缺少关于经典物理学和量子物理学过渡阶段的介绍,学生往往不能真正理解量子力学中的基本概念。因此,本文以波动力学的建立为主线,简明扼要地阐述了从经典物理学到量子物理学的发展史及与其紧密相关的标志性事件。(本文来源于《物理教学》期刊2019年09期)

梁栋[2](2016)在《量子-经典过渡的叁种基本方式及其困难》一文中研究指出量子力学与经典力学的关系是现代物理和物理学哲学的一个中心议题。物理系统究竟是在何时、又是怎样终止其量子行为并开始呈现经典性的?叁种基本方式特别地涉及这一问题。反思叁种方式下不同概念架构的关键特征及问题,应当说,它们还远未解决量子力学经典世界的突现问题。(本文来源于《科学技术哲学研究》期刊2016年05期)

赵文垒[3](2010)在《少数自由度导致的退相干和量子—经典过渡》一文中研究指出本文研究了少数自由度导致的退相干和量子-经典过渡。研究结果表明:与一个粒子的相互作用能够破坏系统的量子相干性,使得系统的量子行为过渡到经典极限。一.本文研究了一个质量非常小的粒子导致的退相干。其中,环境和系统都是kicked rotor模型。kicked rotor经典混沌运动的特征是经典扩散,即动量平方的系综平均值随时间线性增长。由于量子相干性抑制波函数在动量空间的扩散,量子动量平方的平均值随时间的增长趋近于饱和值。这个现象就是动力学局域化。本论文研究的情况是:第二个转子的质量(m2)远远小于第一个的质量(m1)。它们之间的相互作用使得第二个转子的经典运动处于强混沌状态。在这种情况下,这个质量非常小的转子更相当于噪声。本文的研究结果表明:这种量子噪声有效得促进了系统的退相干。随着耦合强度的增加,系统的量子行为由局域化状态逐渐过渡到经典扩散。在这个转变过程中,两个转子之间的纠缠增强。本论文对两种不同的耦合势的数值计算都证明了相同的结果。二.本文研究了对经典运动几乎没有影响的相互作用导致的退相干。本文以两个耦合的kicked rotor模型为例,研究了耦合强度(ε)和第二个转子的质量(m2)与有效普朗克常数(h)成比例变化的情况。在h减小的过程中,耦合强度逐渐减弱,第二个转子也逐渐消失。在半经典临域(h→0),第一个转子的经典运动几乎不受外界影响。本文的研究表明:随着h的减小,即使第二个转子逐渐消失,它与第一个转子的纠缠确逐渐增强。这种很强的纠缠能够抑制系统波函数的相干性,导致量子-经典过渡。叁.本文研究了无限深势阱内少数自由度导致的退相干。模型是:无限深势阱内以排斥势相耦合的两个kicked particle。排斥势是物理系统中普遍存在的相互作用。随着第二个粒子质量(m2)的减小,它对第一个粒子经典运动的影响也减小。当它们的质量相差几个数量级(m2《m1)时,第一个粒子经典运动几乎不受影响。当m2非常小时,第一个粒子的排斥力使得这个粒子的经典运动处于强混沌状态。第二个粒子的混沌运动有效得促进系统的退相干。本文研究了第一个粒子的量子-经典过渡在参数h和m2空间的相图。结果表明:系统的量子-经典过渡出现叁种不同的区间:局域化,过渡区间和经典扩散。本文的数值结果表明:环境自由度的混沌运动使得系统的量子态与局域化状态之间的距离以指数函数形式衰减。(本文来源于《武汉大学》期刊2010-05-01)

王周琴,高岳[4](2008)在《在量子力学到经典力学过渡中的应用》一文中研究指出在经典极限!→0条件下,量子力学可以回到经典力学,这一说法曾经被很多物理学者所接受。随着量子力学的发展,这一结论出现了很多的不合理因素,甚至在有些情况下被认为是错误的。文章以经典极限为条件,从两个方面来讨论!在量子力学到经典力学过渡中的应用:一方面,在经典极限条件下,量子效应忽略不计,以测不准关系、对易关系、量子能量来说明经典力学可以过渡到量子力学;另一方面,以经典极限!→0为条件,得出量子力学在过渡到经典力学时出现困难。(本文来源于《科技信息(科学教研)》期刊2008年07期)

李海,陶才德,于文华[5](2005)在《经典哈密顿函数H向量子力学算符■过渡的研究》一文中研究指出由经典哈密顿函数H向量子力学算符H^过渡时,存在不同的过渡方式,并且将得到不同的结果.通过对不同过渡方式与结果的对比与分析,阐明从经典函数变换到量子力学体系中的算符的最为安全方便的方式与操作过程,并解释了产生不同结果的原因.(本文来源于《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》期刊2005年03期)

翁建平[6](2004)在《量子力学与经典力学的一致性及它们之间的过渡条件》一文中研究指出量子力学和经典力学的一致性可以从许多角度显示出来,其差异性在讨论中也可以得到充分反映。(本文来源于《丽水师范专科学校学报》期刊2004年02期)

韦胜东,李作春,马红业,梁春燕[7](2000)在《理想气体量子统计到经典统计的过渡》一文中研究指出利用量子统计力学方法得到的理想气体的巨势表达式 ,研究了理想气体的热力学性质 ,讨论了理想气体量子统计结果的经典极限 .(本文来源于《广西师范大学学报(自然科学版)》期刊2000年04期)

吴正中[8](1998)在《量子统计向经典统计过渡的条件》一文中研究指出从叁种统计分布出发,讨论量子统计向经典统计过渡的条件,也即经典统计适用的物理条件。常温或高温下的原子、分子可以用经典统计,高密度下的电子,即使温度较高,也应使用费未分布计算。(本文来源于《安庆师范学院学报(自然科学版)》期刊1998年04期)

邹鹏程,刘大凤[9](1997)在《n→∞时,量子力学怎样过渡到经典力学》一文中研究指出经典的稳定轨道运动并不是量子力学中的定态,而是一个波包,是一些能量相近的定态的迭加。文中证明了n→∞时,以上波包将在空间中作周期运动,其角频率与量子能组有以下普遍关系:(本文来源于《电子科技大学学报》期刊1997年S1期)

W·H·Zurek[10](1994)在《脱散和由量子到经典的过渡》一文中研究指出经典与量子的关系一直是热门话题。关键事实是,宏观量子系统无法从其环境中孤立出来。Zurek的观点是:开放的系统自然脱失量子相干性,把它漏散到环境中去,这种机制叫做脱散(decoherence);在效果上,环境破坏线性迭加态,使系统能做经典行为,并只允许观察者知觉唯一分支。这篇文章清晰而深刻。他告诉我们,月亮即使没人看它也是存在的。薛定谔猫是处在某个经典状态,虽然开箱前我们不知其生死。(本文来源于《物理通报》期刊1994年01期)

量子经典过渡论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

量子力学与经典力学的关系是现代物理和物理学哲学的一个中心议题。物理系统究竟是在何时、又是怎样终止其量子行为并开始呈现经典性的?叁种基本方式特别地涉及这一问题。反思叁种方式下不同概念架构的关键特征及问题,应当说,它们还远未解决量子力学经典世界的突现问题。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

量子经典过渡论文参考文献

[1].许富宗,张继业,王达,施思齐.经典物理到量子物理的过渡——以波动力学的建立为主线探索[J].物理教学.2019

[2].梁栋.量子-经典过渡的叁种基本方式及其困难[J].科学技术哲学研究.2016

[3].赵文垒.少数自由度导致的退相干和量子—经典过渡[D].武汉大学.2010

[4].王周琴,高岳.在量子力学到经典力学过渡中的应用[J].科技信息(科学教研).2008

[5].李海,陶才德,于文华.经典哈密顿函数H向量子力学算符■过渡的研究[J].淮北煤炭师范学院学报(自然科学版).2005

[6].翁建平.量子力学与经典力学的一致性及它们之间的过渡条件[J].丽水师范专科学校学报.2004

[7].韦胜东,李作春,马红业,梁春燕.理想气体量子统计到经典统计的过渡[J].广西师范大学学报(自然科学版).2000

[8].吴正中.量子统计向经典统计过渡的条件[J].安庆师范学院学报(自然科学版).1998

[9].邹鹏程,刘大凤.n→∞时,量子力学怎样过渡到经典力学[J].电子科技大学学报.1997

[10].W·H·Zurek.脱散和由量子到经典的过渡[J].物理通报.1994

标签:;  ;  ;  ;  

量子经典过渡论文-许富宗,张继业,王达,施思齐
下载Doc文档

猜你喜欢