bedeutung der quantenmechanik
Frage: bedeutung der quantenmechanik(4 Antworten)
mein lehrer meine letztens, dass 1/3 der weltwirtschaft auf phänomenen der quantenphysik und damit auf der heisenbergschen unschärferelation beruht. was meint ihr? welche phänomene könnte er damit gemeint haben....und wieso unbedingt die wirtschaft? was hat die wirtschaft mit der quantenmechanik zu tun? |
GAST stellte diese Frage am 18.02.2007 - 23:59 |
Antwort von GAST | 19.02.2007 - 00:24 |
oh jeses, wasn des? #niemals ghört... seltsamer lehrer! |
Antwort von pepsidose (ehem. Mitglied) | 19.02.2007 - 00:29 |
http://www.km21.org/capital/oekonomie_physik_1201.htm *einfachmalinraumwerf* |
Antwort von Double-T | 19.02.2007 - 00:30 |
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik Ist meine Quelle. Im Folgenden gibt es eine Übersicht, über die Anwendung der Quantenmechanik. Dazu muss man nur noch sagen, dass mit den meisten Effekten in der Wirtschaft gehandelt wird. Auch Forschung zählt zur Wirtschaft, da sie bezahlt wird und die Erfahrungen als Gut verkauft werden. Hauptsächliche Wirtschaftsträger sind wohl die Elektrische Leitfähigkeit Magnetismus Elektrostatische Eigentschaften und Ersparnisse in der Chemie, durch erhöhte Wahrscheinlichkeiten. Ausschnitte: Anwendungen in der Atomphysik und Chemie Die chemischen Eigenschaften aller Stoffe sind ein Ergebnis der elektronischen Struktur der Atome und Moleküle, aus denen sie aufgebaut sind. Grundsätzlich lässt sich diese elektronische Struktur durch Lösung der Vielteilchen-Schrödingergleichung für alle involvierten Atomkerne und Elektronen quantitativ berechnen. Es zeigt sich jedoch in der Praxis, dass einerseits die Durchführung der entsprechenden Berechnungen enorm aufwändig ist, andererseits jedoch zur Vorhersage und Beschreibung vieler chemischer Eigenschaften die Verwendung vereinfachter Modelle und Regeln völlig ausreichend ist. Bei der Formulierung dieser vereinfachten Modelle kommt der Quantenmechanik eine wichtige Bedeutung zu. Weiteres: http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik#Anwendungen_in_der_Atomphysik_und_Chemie Anwendungen in der Festkörperphysik Im folgenden ist eine (unvollständige) Auswahl an Phänomenen zusammengestellt, bei welchen sich die Quanteneffekte besonders deutlich zeigen: Gitter-Phänomene – Phononen; Wärmeleitung in Isolatoren Elektrostatische Eigenschaften – Polarisierbarkeit; Ferroelektrizität; Piezoelektrizität Elektrische Leitfähigkeit - Nichtleiter; metallische Leitung; Halbleiter; Elektrische Leitfähigkeit; Bandstruktur, Bändermodell; Bandlücke; p-n-Übergang; Kondo-Effekt; Plasmonen; Quanten-Hall-Effekt; Supraleitung; Josephson-Effekt; Wigner-Kristall Thermoelektrische Effekte - Thermoelektrizität, Thermotunneling Magnetismus - Ferromagnetismus; Magnon; Spin-Glas Tieftemperaturphasen – Bose-Einstein-Kondensat; Fermi-Flüssigkeit (z. B. bei 3He); Supraflüssigkeit; Suprafestkörper; Fermi-Kondensat (z. B. bei 6Li) Dimensionseffekte – Quantendraht; Charge-Density-Waves; Quantenpunkt Theorie der Supraleitung Weiteres : http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik#Anwendungen_in_der_Kernphysik |
Antwort von GAST | 19.02.2007 - 00:47 |
@wolfi1612: die quantenphysik ist eine theorie (wobei theorie hier relativ zu sehen ist), die das verhalten von kleinsten teilchen, z.b. elektronen oder photonen, beschreibt. und die heisenbersche unschärferelation ist wahrscheinlich die wichtigste erkenntnis der physik. sie sagt, dass ort und impuls eines teilchens nie genau bestimmt werden können, da der beobachter durch seine beobachtung, die welt die er beobachtet verändert. also wenn du dir z.b ein elektron anschauen willst, brauchst das licht eine wellenlänge kleiner als das elektron. kleinere wellenlänge ist mit großer frequenz verbunden. eine größere frequenz bedeutet höhere energie (E=hf) also schießt du mit licht hoher energie auf dieses elektron. das elektron, das man beobachten wollte, ist dann nicht mehr da, es wurde vom energiereichem licht weggeschossen. @Double-T: dankeschön |
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