斯特恩%盖拉赫实验

因此自旋的物理现象是纯粹的量子力学效应。斯特恩-革拉赫实验说明,原子磁矩取值和自旋磁矩取值无法同时确定,而在经典力学中可以同时确定,这正是量子力学区别于经典力学的本质特征,体现为海森堡不确定性关系,或者狄拉克非对易代数。斯特恩

奥托斯特恩(Otto Stern,1888年2月17日~1969年8月17日),德裔美国核物理学家、著名实验物理学家,美国卡内基梅隆大学物理教授、加州大学伯克利分校访问教授。他发展了核物理研究中的分子束方法并发现了质子磁矩,以斯特恩-盖拉赫实

海森堡还通过对确定原子磁矩的斯特恩-盖拉赫实验的分析证明,原子穿过偏转所费的时间△T越长,能量测量中的不确定性△E就越小。再加上德布罗意关系λ=h/p,海森伯得到△E△T≥h/4π,并且作出结论:“能量的准确测定如何,只有靠相应

由于近来磁约束冷原子实验的发展,十几年后,人们开始关注这个理论观念,孙昌璞等人进而提出了类似斯特恩-盖拉赫实验可能分离手征分子的理论方案,受到专门评论,认为对实验提出了新任务。孙昌璞发现,作为量子开系统,环境出现量子相变时,与它

海森伯还通过对确定原子磁矩的斯特恩-盖拉赫实验的分析证明,原子穿过偏转所费的时间△T越长,能量测量中的不确定性△E就越小。再加上德布罗意关系λ=h/p,海森伯得到△E△T≥h/2π,并且作出结论:“能量的准确测定如何,只有靠相应

三、电子自旋理论的应用解释斯特恩一盖拉赫实验 四、对电子自旋的拓展理解 五、电子自旋理论的科学意义和可能的发展 六、练习与思考 第三十三章 激光 一、受激辐射理论的建立和激光技术的发展 二、激光理论的数学描述及物理解析 三

2、理解实物粒子的波粒二象性。理解不确定性关系。了解电子衍射实验。3、理解波函数及其统计解释。了解薛定谔方程。了解氢原子能量量子化、解动量量子化、空间量子化。了解斯特恩盖拉赫实验。了解电子自旋及四个量子数。4、了解产生激光的

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斯特恩-盖拉赫实验
奥托斯特恩
不确定性原理
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新工科大学物理(下册电磁学、光学与量子力学)
大学物理(大学理工科类的一门基础课程)
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