"양자 역학"과 상호 교환 가능한 것으로 간주되는 용어 인 양자 물리학은 사용 가능한 최소 규모 인 원자 및 아 원자 영역에서 물질과 에너지를 다룹니다.
모든 물질은 작은 원자로 이루어져 있습니다. 그러나 원자 자체는 양성자, 중성자 및 전자로 구성됩니다. 양성자와 중성자조차도 쿼크라고 불리는 더 작은 입자로 만들어진 것 같습니다. 이 인형처럼 아주 작은 것조차도 작은 부분이 들어있는 것 같습니다.
이 암울 해 보이는 동료는 양자 이론의 원래 설계자 인 이론 물리학 자 막스 플랑크입니다. 1918 년에 그는 물질과 에너지의 알려진 가장 작은 구성 요소에 대한 이해에 기여한 공로로 노벨 물리학상을 수상했습니다.
호주 시드니를 가로 지르는이 광선들은 입자 나 파도로 만들어 졌습니까? 빛의 진정한 물리적 성질은 수년 동안 논쟁이되어 왔습니다. 플랑크와 다른 사람들은 빛뿐만 아니라 모든 물질이 입자와 파동의 특성을 나타냄을 보여주었습니다.
초기에 우리는 전자가 행성이 태양을 공전하는 것과 같은 별개의 경로에서 원자핵을 공전한다고 믿었습니다. 이제 우리는 주어진 시간에 가능한 위치의 확률 적 "구름"에 존재하는 전자를 생각합니다.
이것은 Werner Heisenberg와 함께 양자 물리학의 "코펜하겐 해석"을 저술 한 Niels Bohr입니다. 이 문서는 관찰자가 항상 관찰함으로써 사물을 변화 시킨다고 주장하는 하이젠 베르크의 불확실성 원리를 우리에게 제공했습니다.
Schrodinger의 고양이는 Heisenberg의 불확실성 원리에 대한 역설적 해석을 설명하는 데 도움이되었습니다. 고양이는 상자에 숨겨져 있습니다. 무작위 프로세스는 고양이를 죽이거나 죽이지 않습니다. 관찰자가보기 위해 상자를 열 때까지 고양이는 살아 있고 죽었습니다.
이 "양자 자살"의 예는 현실에 대한 "다 세계"의 해석에서 비롯된 것입니다. 이것은 다른 가능한 결과를 가진 행동이 발생할 때마다 세계가 둘로 나뉘고 두 결과가 별개의 우주에서 발생 함을 나타냅니다.
고전 물리학이면의 수학은 결정 론적이며 정확한 인과 적 사건을 예측하기위한 것입니다. 양자 물리학이면의 수학은 대체로 확률 적이며 다소 예측할 수없는 사건의 가능성을 알려줍니다.
양자 물리학의 최근 발전은 "끈 이론"이라고 불리며, 모든 물질의 궁극적 인 기초가되는 작은 1 차원 끈의 존재를 가정합니다.
인간은 항상 비밀을 유지할 새로운 방법을 찾고 있습니다. 이 2 차 세계 대전 코딩 기계는 이제 구식입니다. 일부는 양자 역학을 기반으로 한 새로운 인코딩 기술이 현재의 암호화 기술을 똑같이 쓸모 없게 만들 수 있다고 믿습니다.
양자 물리학 지식의 또 다른 가능한 기술적 응용은 컴퓨팅에 있습니다. 양자 입자를 사용하여 메모리 저장 및 데이터 처리 작업을 수행하는 방법을 배우면 컴퓨터가 훨씬 더 강력해질 수 있습니다.
대부분의 과학 역사에서 양자 수준의 활동은 실험실에서 제어 할 수 없었거나 실제 방식으로 관찰 할 수 없었습니다. 스위스 CERN 연구 센터의 대형 Hadron Collider와 같은 입자 가속기는이를 변화시키고 있습니다.
이것은 CERN 시설에있는 LHC (Large Hadron Collider) 모델 일뿐입니다. 지구의 원형 터널에 건설 된 실제 기계의 길이는 약 27km (16.8 마일)입니다. LHC는 이전에 테스트 할 수 없었던 양자 이론을 테스트하는 데 도움이 될 것입니다.
양자 물리학은 일반적으로 고급 수학의 도움으로 만 설명되는 매우 복잡하고 이론적 인 분야입니다. 노벨상을 수상한 물리학자인 Richard Feynman은 양자 물리학을 진정으로 이해하는 "아무도"가 없다고 자신있게 주장했습니다.