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標簽 > 量子力學
量子力學(Quantum Mechanics),為物理學理論,是研究物質世界微觀粒子運動規(guī)律的物理學分支,主要研究原子、分子、凝聚態(tài)物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論。它與相對論一起構成現(xiàn)代物理學的理論基礎。量子力學不僅是現(xiàn)代物理學的基礎理論之一,而且在化學等學科和許多近代技術中得到廣泛應用。
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量子計算機的強大在于系統(tǒng)可由眾多狀態(tài)組合而成。有時,這一事實也被用來論證建造或控制量子計算機是不可能的:論證的要點是,描述量子計算機狀態(tài)所需的參數(shù)數(shù)量太...
當我們使用廣義相對論處理引力,處理恒星和宇宙的演化時非常好用(可以忽略量子效應),當我們使用量子力學處理電磁力、強力、弱力時也非常好用(引力太弱,可以忽略)。
為了尋找統(tǒng)一的波動方程,我們先來看看最簡單的波:抖動一根繩子,繩子上就會出現(xiàn)一個波沿著繩子移動,以恒定的頻率抖動就會出現(xiàn)連續(xù)不斷的波。
墨子號實現(xiàn)世界首次千公里級基于糾纏的量子密鑰分發(fā)
據(jù)央視新聞客戶端消息,經過多年研究攻關,中國科學院院士潘建偉研究團隊聯(lián)合牛津大學等國內外團隊,通過“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星,在國際上首次實現(xiàn)千公里級基...
計算機通過光纖連接,可以抵御破壞數(shù)據(jù)的干擾
糾纏是量子力學的主要原理之一。奧地利科學技術學院的約翰·芬克教授的研究小組的物理學家找到了一種使用機械振蕩器產生糾纏輻射的方法。
拉普拉斯妖并不是可以實現(xiàn)的思想實驗(這個想象中的智慧體即使存在的話也會和宇宙一樣大)。在實際情況中,由于初始狀態(tài)認知的缺失,混沌動力學會放大其造成的影響...
量子電路是量子計算機的組成部分,它使用量子力學效應來執(zhí)行任務。它們比當今電子設備中的經典電路更快、更準確。
目前互聯(lián)網是基于http協(xié)議的,是一個簡單但不安全的開放傳輸協(xié)議,為了讓數(shù)據(jù)更安全,我們在http的外層套了一層SSL或及其繼任者傳輸層安全,就出現(xiàn)了h...
12月30日,由中國科學院物理研究所發(fā)起的“‘新年悟理’跨年科學演講——什么是量子力學”在京舉行,主講人是被網友戲稱為“專治各種不明白”的“網紅”科學家曹則賢。
量子是構成物質的最基本單元,是物理量的最小單位,不可分割。那量子又有哪些特性呢?首先量子具有“不確定性”,即觀察者不可能同時知道一個粒子的位置和它的速度...
2020-01-03 標簽:量子力學電力物聯(lián)網量子技術 3480 0
電荷傳輸是指電子流經固體材料的傳輸過程的定量描述。電荷傳輸這一過程不是我們通常所想象的毫無阻礙地流動,而是會通過構成材料晶格的原子的熱振動而被碰撞。
多年來,科學家一直在研究通過核聚變來發(fā)電,一方面這是一種幾乎取之不盡的能源,另一方面要想掌握核聚變,還有許多技術障礙。其中之一是為了引發(fā)核聚變,必須要克...
天文學家花了幾個世紀才弄清楚。但是現(xiàn)在,受大腦啟發(fā)的機器學習算法已經得出結論,它應該根據(jù)太陽和火星的運動如何從地球上出現(xiàn),將太陽置于太陽系的中心。
中科大郭光燦院士團隊在人工智能與量子力學基礎研究交叉領域取得重要進展。郭光燦院士研究團隊將機器學習技術應用于研究量子力學基礎問題,首次實驗實現(xiàn)了基于機器...
量子計算是如何工作的,現(xiàn)在發(fā)展到了哪一階段
量子計算機將復雜任務分解成許多簡單任務,與人類相比,計算機處理簡單任務時快很多,這就是計算機的優(yōu)勢所在。但經典計算機存在限制:任務必須按順序出現(xiàn)。
Tractica預測,到2030年,企業(yè)量子計算市場的總收入將達到91億美元,高于2018年的1.116億美元。
愛因斯坦掀起了一場時空革命,而對這場革命的驗證出現(xiàn)在一個世紀之前。當時,一個考察項目精確測量了在日食發(fā)生時,來自遙遠星體的光在接近太陽邊緣時出現(xiàn)的彎曲程...
2019-05-20 標簽:量子力學 3351 0
全國政協(xié)委員、中科院院士潘建偉10日表示,“墨子號”性能不斷改進,星地之間密鑰的成碼量大概在過去兩年當中提高了40倍,現(xiàn)在一秒鐘能夠傳送40萬個密鑰,已...
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