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量子力学
量子力学是研究微观粒子(如电子、原子、分子等)运动规律的理论。现代物理学的理论基础之一。它以量子概念为基础,揭示并描述了微观粒子具有微粒和波动的二重性。波函数随时间的变化遵从薛定谔方程。运用量子力学和量子场论研究人的生命的微观过程具有重要意义,中国古代的元气学说可视为量子场论的一种滥觞。
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量子生物学
量子生物学是应用量子力学的理论与方法研究生命物质与生命过程的现代生命科学的分支学科。分子生物学的研究离不开分子间的相互作用,这种作用必然涉及外层电子的行为,而能精确描述电子行为的手段是量子力学和量子化学。量子生物学的研究内容涉及分子生物学的全部问题,实质在于从电子层次上揭示分子水平的机理。
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哥本哈根物理研究所
哥本哈根物理研究所是由丹麦哥本哈根大学理论物理教授尼尔斯·玻尔于1921年3月倡导成立的,曾在量子理论尤其是量子力学方面的研究中作出了杰出的贡献,很快成为当时国际物理学的三大研究中心之一,被许多物理学家誉为“物理学界的朝拜圣地”和量子力学的诞生地。
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价键理论
价键理论:随着物理学量子力学的发展,1927年Heitler和London用量子力学来处理H原子形成H2分子的过程,他们得到了H2分子能量(E)与两个H原子核间距(r)的关系曲线。按此推理,不同原子形成共价化合物时均有确定的原子比,如可以有HCl,H2S,NH3和CH4等共价化合物,但不可能有HCl2或H4S分子,这就是共价键的饱和性。
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电子云
对宏观物体的运动,可以用经典力学来描述。在量子力学中采用统计的方法,即对一个电子多次的行为或许多电子的一次行为进行总的研究,可以统计出电子在核外空间某单位体积中出现机会的多少,这个机会在数学上称为概率密度。电子云是电子在核外空间出现概率密度分布的一种形象描述。
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波粒二象性
波粒二象性是微观粒子的基本属性之一。本世纪初在光的研究中首先发现。光在光电效应等现象中显示出粒子性,在干涉、衍射等现象中显示出波动性,1905年爱因斯坦的光量子理论把光的位子性和波动性统一起来,确认了光的波粒二象性.1924年德布罗意的物质波理论提出各种微砚粒子和光子一样也具有波粒二象性。
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现代物理学
相对论揭示了物质运动与时间、空间的关系,量子力学揭示了微观粒子(电子、原子、分子等)的运动规律,使人类对物理世界的认识从宏观、微观及复杂性上大大向前开拓,极大地推动了对于原子、分子、固体及原子核的结构、性质及其运动规律的研究,为现代技术革命奠定了理论基础。
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薛定谔方程
薛定谔方程是描述微观粒子运动规律要靠量子力学。具有单电子及一个原子核的体系有氢(Z=1)原子及类氢离子如He(Z=2),Li2(Z=3),等。它意味着质量为m离原子核的距离为r的电子的总能量E由两大项构成:动能项(方程式左边第一大项)和势能项(方程式左边后一项)组成。但为了正确理解化学键理论与化学键的物理图像。