Tartalomjegyzék
7 kapcsolatok: Fény, Foton, Kvantálás (egyértelműsítő lap), Kvantummechanika, Leonard Mlodinow, Mértéktérelmélet, Vákuumállapot.
Fény
Szivárványhíd és fényjáték a Väimela Alajärv tó felett Észtországban Vasútállomás ablakán beszűrődő fény A fény emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás.
Megnézni Kvantálás (fizika) és Fény
Foton
A foton az elektromágneses sugárzások, többek között a fény elemi részecskéje, legkisebb egysége, kvantuma.
Megnézni Kvantálás (fizika) és Foton
Kvantálás (egyértelműsítő lap)
*Kvantálás (fizika).
Megnézni Kvantálás (fizika) és Kvantálás (egyértelműsítő lap)
Kvantummechanika
A kvantummechanika a fizika azon ága, amelyik a nanoszkopikus méreteknél történő jelenségeket vizsgálja; így az elemi részecskék viselkedését vagy például az olyan alacsony hőmérsékletű makrojelenségeket, mint a szuperfolyékonyság és a szupravezetés.
Megnézni Kvantálás (fizika) és Kvantummechanika
Leonard Mlodinow
Leonard Mlodinow amerikai elméleti fizikus és matematikus, forgatókönyvíró és író.
Megnézni Kvantálás (fizika) és Leonard Mlodinow
Mértéktérelmélet
A mértéktérelmélet vagy leggyakrabban egyszerűen mértékelmélet a térelméletek egy gyakran használt, speciális fajtája, ezekben a tér (téridő) minden pontjában definiált fizikai mennyiség (mező) pontról pontra („lokálisan”) eleget tesz valamilyen „belső” (azaz, nem a téridőkoordinátákban, hanem a mező változóira elvégezhető) szimmetriacsoporttal jellemezhető szimmetriának, azaz ha elvégezzük a mértéktranszformációt – úgy, hogy a mező folytonosan differenciálható marad –, akkor az elméletből számolható fizikai mennyiségek nem változnak.
Megnézni Kvantálás (fizika) és Mértéktérelmélet
Vákuumállapot
A kvantumtérelméletben a vákuumállapot (vagy egyszerűen vákuum) a lehető legalacsonyab energiájú kvantumállapot.
Megnézni Kvantálás (fizika) és Vákuumállapot