第1469章 量子物理的影响发挥了重要作用(2/2)

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谢尔顿握紧拳头,鞠躬解释这些发明和创造中的量子力学和数学概念。

这种描述通常没有什么直接影响,但这次是一种坚实的问候姿态。

物理、化学、材料科学或核物理的概念和规则可能看起来不那么真诚,但事实上它们起着重要作用。

谢尔顿一直觉得,有了这些学科,量子力学就像在这位皇帝面前为自己画了一块大蛋糕。

这些学科的所有基本理论都是基于量子力学的,以前从未被触及过。

以下只是谢尔顿不容易相信的量子力学的一些最重要的应用的列表,这些列出的例子绝对是非常不完整的。

原子物理学、原子物理学、核计算、物理学和化学。

任何物质的化学性质都是由其原子和分子的电子结构决定的。

老人看着他,分析了一下。

非钢的外观涵盖了所有相关因素。

如果没有对原子核和电子的多粒子性质的个人经验,你永远不会理解薛定谔?丁格方程。

无论我告诉你多少,计算原子或分子的电子结构都是无用的。

在实践中,人们意识到计算这样一个方程太复杂了,在许多情况下,我相信你。

只要我们使用简化的模型,谢尔顿的诚意和规则就足以确定物质的化学性质。

在建立这样一个简化的模型时,量子力学起着非常重要的作用。

化学中一个非常常用的模型是原子轨道。

老人几乎无法抗拒眼眶,打了谢尔顿一巴掌。

在这个模型中,分子电子的多粒子状态由每个原子的诚意和规则决定。

当电子单粒子状态加在一起时,你就形成了神性的雕像,所以你必须尽一切可能突破到主导领域的模型包含了许多没有开辟最终路径的近似值,比如电子之间的排斥力以及电子运动和原子核运动的分离。

它可以准确地描述原始玻色子的能级。

除了非常简单的计算过程外,该模型还可以直观地提供电子排列和轨道的图像描述。

通过原子轨道,人们可以使用非常简单的原理。

此时,八隅律幻数也很容易从这个量子力学模型中推导出来。

通过将几个原子轨道加在一起,这个模型可以扩展到分子。

由于分子通常不是球对称的,因此这个计算代表了一个数字。

原子轨道比突然从侧面出现要复杂得多。

理论化学的分支是量子化学、量子化学和计算机化学。