Worksheetsнаножуйе 30
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Кванттық механиканы құрудың алғышарты келесідей болды
қара дененің сәулеленуі
Эфир мәселесі
Галилей түрлендірулеріне қатысты Максвелл теңдеулерінің инварианттық емес мәселесі
Өзара әрекеттесулердің берілу жылдамдығының ақырғы мәселесі
Классикалық динамикалық жүйелердің тұрақтылық мәселесі
Де Бройль толқынына сәйкес келетін энергия өрнекпен анықталады
E=mc2
E=2mv2
E=23kT
E=m0c2
E=mc2−m0c2
Бөлшектердің спинін ескермеген релелативті емес кванттық механика дамыды
Шредингер
Борн
Паули
Бор
Лежандр
Бөлшектердің спинін ескере отырып, кванттық механика дамыды
Дирак
Шредингер
Гейзенберг
Бор
Шредингер және Гейзенберг
Физикалық шаманың әр өлшеуінде
Сәйкес оператордың мүмкін мәндерінің бірін аламыз
сәйкес оператордың меншікті мәні
орташа мән
Физикалық шаманың ықтимал мәні
Шама толқындық функцияның кеңею коэффициентіне пропорционалды
C Оператордың сызықтығы (A = тұрақты, B = тұрақты)
C(Aψ1+Bψ2)=ACψ2+BCψ1
C(ψ1+ψ2)=Cψ1+BCψ2
C(ψ1⋅ψ2)=Cψ1+Cψ2
C(ψ1+ψ2)=ψ1+ψ2
C(ψ1ψ2)=ψ1ψ2
Бор постулаттарында
Қозғалмайтын орбиталардың болуы
Жалпыланған импульс дискреттілігі
Массаның дискреттілігі
Кеңістіктік кванттау
Уақытты кванттау
Тек бірнеше нанометрлерден тұратын жартылай өткізгіш нанокристал
Кванттық нүкте
Кванттық ит
бактерия
Амеба
Кванттық қуыс
Толқын-бөлшектердің қосарлылығы расталды
К ристалдық тордағы элементар бөлшектердің дифракциясы
Акустикалық толқындардың дифракциясы бойынша тәжірибелерде
Алыстағы зарядталған бөлшектердің әрекеттесуі
Әр түрлі көздерден лазер сәулелерінің интерференциясы бойынша тәжірибелерде
Өте жылдам зарядталған бөлшектерге арналған тәжірибелерде
Cn(n,0) нано түтік деп аталады
зиг-заг конфигурациясының нано түтік
графен
фуллерен
хирал конфигурациясының нано түтік
arm-chair конфигурациясының нано түтік
Диффузия коэффициенттерінің өзгеруі
Ішкі типтің көлемдік әсерлері
Өлшем әсерлері
Сыртқы типтің көлемдік әсерлері
Кванттық эффекттер
Классикалық эффекттер
Атом деңгейінде олардың микроқұрылымын басқарылатын манипуляция көмегімен агломерацияланған материалдарды бөлуге болады
үш категория
Екі категория
Төрт категория
алты категория
Бес категория
Жіп тәрізді құрылымдар
2D-жүйелер
1D жүйесі
0D-нөлдік құрылымдар
3D-жүйелер
текше
Қабатты құрылымдар
1D жүйесі
2D-жүйелер
0D-нөлдік құрылымдар
3D-жүйелер
текше
Нано-тесіктер
0D-нөлдік құрылымдар
2D-жүйелер
1D жүйесі
3D-жүйелер
текше
Тең теңестірілген кристаллиттер
3D-жүйелер
2D-жүйелер
1D жүйесі
0D-нөлдік құрылымдар
текше
BaTiO3 өлшемдері кішірек нано қасиеттерін көрсетеді
120 нм
100 нм
50 нм
150 нм
80 нм
Y2O3 өлшемдері кішірек нано қасиеттерін көрсетеді
13 нм
100 нм
50 нм
120 нм
80 нм
TiO2 нано қасиеттерін көрсетеді, олардың өлшемдері кішірек
50 нм
100 нм
120 нм
150 нм
80 нм
Cu өлшемдері кішірек нано қасиеттерін көрсетеді
100 нм
50 нм
120 нм
150 нм
80 нм
Толқын функциясы
Физикалық мағынасы жоқ
Эфир толқындарын сипаттайды.
Ықтималдық толқындарын сипаттайды.
Ықтималдық тығыздығының толқындарын сипаттайды
Сәйкес өрістердің кернеулік толқындарын сипаттайды
Толқындық функция модулінің квадраты
ықтималдық тығыздығының физикалық мағынасы бар
Физикалық мағынасы жоқ.
Бірдейге тең.
Егер функция қалыпқа келтірілсе, біреуіне тең.
Сәйкес физикалық шаманың орташа мәнін береді
Әрбір физикалық мән мәндерді қабылдайды
Тек сәйкес оператордың меншікті спектрінен.
Тек сәйкес оператордың өзіндік функциялары спектрінен
Сәйкес оператордың өзіндік функцияларының квадраттарына тең ықтималдықтармен.
Ықтималдықтар сәйкес операторлардың меншікті мәндерінің квадраттарына тең.
Гамильтон операторының сәйкес операторымен коммутаторының меншікті спектрінен
Әрбір физикалық мән мәндерді қабылдайды
ықтималдықтар квадраттарға тең, сәйкес оператордың өзіндік функцияларындағы толқындық функцияның кеңею коэффициенттері.
Тек сәйкес оператордың өзіндік функциялары спектрінен
Сәйкес оператордың өзіндік функцияларының квадраттарына тең ықтималдықтармен
Ықтималдықтар сәйкес операторлардың меншікті мәндерінің квадраттарына тең.
Гамильтон операторының сәйкес оператормен коммутаторының меншікті спектрінен
Кванттық механикадағы орташа мән
Классикалық механиканың бірдей есепті болжауымен сәйкес келеді (егер ол бар болса)
Сәйкес оператордың барлық мүмкін мәндерінің орташа мәні ретінде есептеледі.
сәйкес оператордың меншікті мәндерінің бірі болып табылады.
Физикалық мағынасы жоқ.
Бұл әрқашан нөлге тең
Шредингер уақыт теңдеуі
релликативті емес теңдеу
электронды спинді есепке алады.
Потенциалды энергияның уақытқа айқын тәуелділігімен ғана пайдалануға болады.
Егер потенциалдық энергияның уақытқа айқын тәуелділігі болса, оны пайдалану мүмкін емес.
Гамильтон операторының меншікті функциясының теңдеуі
Шредингердің стационар теңдеуі
Потенциалды энергияның уақытқа айқын тәуелділігімен ғана пайдалануға болады
электронды спинді есепке алады.
Релятивистік теңдеу болып табылады
Субреливативті жылдамдықтармен есептер шығару үшін қолдануға болады.
айналдыру операторының өзіндік функциясының теңдеуі
Электронның спин проекциялары мән аладыs
−21η; +21η
0,±1,±2,±3, K
0,±η,±2η,±3η, K
0,±21,±1,±23, K
−21; 0; +21
Электронның магниттік айналу саны мәндерді қабылдайды
−21;+21
0, ±1, ±2, ±3, K
0, ±η, ±2η, ±3η, K
0, ±21, ±1, ±23, K
−21η;0;+21η
Орбиталық кванттық сан мәндерді қабылдайды
0,1,2,3,K
0, ±η, ±2η, ±3η, K
0,±21,±1,23,K
−21η, 0 , +21η
−21, +21
