« Physique quantique » : différence entre les versions
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Version du 4 janvier 2012 à 00:14
La mécanique quantique constitue le pilier d'un ensemble de théories physiques qu'on regroupe sous l'appellation générale de physique quantique. Cette dénomination s'oppose à celle de physique classique, celle-ci échouant dans sa description du monde microscopique (atomes et particules) ainsi que dans celle de certaines propriétés du rayonnement électromagnétique.
Introduction
Le comportement quantique
Expérience avec des particules
Expérience avec des ondes
Expérience avec des électrons
Premiers principes de la mécanique quantique
Le principe d'indétermination
Ondes ou particules ? : Quantons
Amplitudes de probabilités
Mesure de la position et de l'impulsion
Diffraction
La dimension d'un atome
Les niveaux d'énergie
Système de particules identiques
Bosons et Fermions
Etats à 2 bosons
Etats à n bosons
Emission et absorption de photons
Le spectre du corps noir
L'hélium liquide
Le principe d'exclusion de Pauli
Le Spin
Observable prenant des valeurs demi-entier positive. 2s+1, ou s est la valeur du spin, est la dimension de la représentation du groupe de rotation SO(3).
L'expérience de Stern et Gerlach
Etats d'un système quantique
Transformations
Rotations autour de Z
Rotations autour de Y
Rotations autour de X
Dépendances temporelles
Etats stationnaires
Mouvement uniforme
Energie potentielle et conservation de l'énergie
Les forces
Le Hamiltonien
Amplitudes et vecteurs d'état
Résolution des vecteurs d'état
Evolution temporelle des états quantiques
La matrice Hamiltonien
Systèmes quantiques à 2 états
L'Equation de Schrödinger
L'Equation de Klein Gordon
L'Equation de Dirac
L'équation de Dirac est une équation formulée par Paul Dirac en 1928 dans le cadre de sa mécanique quantique relativiste de l'électron. Il s'agit au départ d'une tentative pour incorporer la relativité restreinte à des modèles quantiques, avec une écriture linéaire en la masse et l'impulsion.