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슈뢰딩거의 파동함수의 물리적의미 입자를 실험적으로 발견할 확률은 파동함수의 절대값의 제곱, 즉 파동함수의 진폭의 제곱에 비례한다. ② 하이젠베르크의 불확정성의 물리적 의미 입자가 파속으로 기술되는 한, 입자의 위치와 운동량을
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  • 등록일 2012.10.17
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)에 따라 시간이 달라지는 현상을 설명하라. 4. 광전효과에 대해 설명하고, 광자의 입자성과 파동성에 대해 설명하라. 5. 드브로이의 물질파 가설과 입자 파동의 이중성에 대해 설명하라. 6. Heisenberg의 불확정성원리에 대해 설명하라.
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슈뢰딩거의 파동 역학이 발전되었다. 전자 4.지금까지 관찰한 수소, 헬륨, 나트륨, 리튬은 모두 다른 구조의 선스펙트럼을 나타내고 있다. 모든 원소는 양성자와 전자의 수가 다르기 때문에 전자 에너지의 준위도 다를 것이다. 다른 원소가 같
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  • 등록일 2013.12.27
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슈뢰딩거의 파동함수를 통해 모든 것은 확률적으로 존재한다는 것을 살펴보았다. 그리고 모든 것이 결정되는 순간은 오직 이 순간뿐임을 양자역학 분야를 통해 재해석해 보았다. 넷째, 『금강경』과 『육조단경』을 통해 아상(我相)의 허망
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  • 등록일 2011.10.14
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면 ( →전파방정식 →자파방정식 ) 전자파 파동 방정식 (1) 평면 전자파 만약 매질이 균일(등질성)하고 등방성이고, 선형이며 도전율인 완전 유전체(자유 공간이 그 좋은 예이다.)이면서 에 대해 균일하고 z축으로 진행한다면나의 미분 계수는 0
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  • 등록일 2007.01.31
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방정식 ,→전파 방정식 전자파는 전계와 자계가 서로 동반되어 매질을 통해 파동을 일으키며 전달되고 어떤 일정한 속도로 진행하며 그것이 다시 다음 점에 영향을 미친다고 생각해야 하며 이러한 작용을 근접 작용이라고 한다. ① 전파와
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  • 등록일 2008.02.12
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파동 함수식을 구할 수 있다. 그것이 바로 함수식이다. 여기서 는 구해야 하는 값인데, 왼쪽의 함수에서 일 때 값과, 오른쪽 함수에서 일 때의 차이가 위상차인데 이 방정식을 통하여 를 구할 수 있다. 두 번째 실험에서도 총 3번의 실험을 실시
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  • 등록일 2012.10.15
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방정식 전체에 을 곱하여 준다. 3) 수소원자 ; → 구좌표로 표시한 수소 원자의 Schrodinger Equation (4) 수소원자의 전자에 관한 Schroedinger Equation 1) , , , , , , , , → , 2) , , , , , 3) 4) Schroedinger equation에 대입 윗 식에 을 곱하면
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  • 등록일 2007.12.06
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파동 함수 .원자내 전자의 위치는 파동함수로 나타내어야 .파동 함수 ①공간상에 define된 확률 밀도함수로서 orbital이라 한다. ②파동함수의 위상이 그곳에 위치하고 있을 확률과 관련됨 ③파동함수 수립을 위해 파동 방정식을 먼저 푼다. ④위
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  • 등록일 2004.05.27
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파동이라는 것만으로는 설명할 수 없으며, 플랑크의 가설을 받아들여 ‘빛의 입자’ 때문이라고 믿었다. 즉, 아인슈타인은 빛이 입자이면서 동시에 파동이라는 ‘광양자설’을 발표했다. ◎ 콤프턴 X선 산란 실험 - 콤프턴은 ‘X선을 금속에
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  • 등록일 2012.01.05
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