Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz

Podobné dokumenty
Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz

Pavel Cejnar. mff.cuni.cz. Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

Kvantové provázání. Pavel Cejnar ÚČJF MFF UK Praha

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

Elektronový obal atomu

Od kvantové mechaniky k chemii

Za hranice současné fyziky

Vlny. částice? nebo. Pavel Cejnar ÚČJF MFF UK FJDP 2018/19. Objevování kvantového světa

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost

Kvantová fyzika a náš svět

Kvantové počítání. Pavel Cejnar. Program: 1) Historie 2) Principy 3) Příklady 4) Realizace. ÚČJF MFF UK Praha mff.cuni.cz.

Paradoxy kvantové mechaniky

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

6.2.7 Princip neurčitosti

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

2. Elektrotechnické materiály

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Karel Lemr. web: Karel Lemr Fotonové páry 1 / 26

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

I a II. Kvantová mechanika. JSF094 Akademický rok

Nástin formální stavby kvantové mechaniky

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

Úvod do kvantového počítání

Einsteina s Bohrem. Dialog. Pavel Cejnar. Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta UK

Budoucnost mikroelektroniky ve hvězdách.... spintronika jednou z možných cest

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Elektronový obal atomu

Digitální učební materiál

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

Studium fotoelektrického jevu

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

00/20. Kvantové počítání. Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha IBM

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Vlny nebo částice? Přednáška 1, Pavel Cejnar. Principy kvantové fyziky. Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

Praktikum III - Optika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Werner Heisenberg: Fyzika a filosofie. Tibor Fördös. /Nanotechnologie/

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Fyzik potkává filmaře

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

Úvod do moderní fyziky

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Úvod do laserové techniky

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady:

Úvod do moderní fyziky. lekce 2 částicové vlastnosti vln a vlnové vlastnosti částic, základy kvantové mechaniky

Stručný úvod do spektroskopie

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

Kvantová kryptografie

Historie zapsaná v atomech

16. Franck Hertzův experiment

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Ing. Stanislav Jakoubek

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Kvantová mechanika I & II

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

Vlnově částicová dualita

Kam kráčí současná fyzika

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

Gymnázium, Český Krumlov

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Seminář z fyziky II

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Dualismus vln a částic

Maturitní témata fyzika

Fyzikální informace. 1) fyzikální informace neexistuje:

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Čtvrtá kapitola. Přenos myšlenek

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Krystalografie a strukturní analýza

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Transkript:

Kvantová fyzika Pavel Cejnar pavel.cejnar @ mff.cuni.cz Jiří Dolejší jiri.dolejsi @ mff.cuni.cz Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Světlo = vlny i částice! 19. století: světlo = vlny elmg. pole. Rozpory s některými jevy => na poč. 20. století návrat k částicové představě: světlo = fotony (kvanta elmg. pole). Max Planck (1858-1947) Albert Einstein (1879-1955) h = 6.626 10-34 J s E p = = hc hn = l E h = c l

Elektrony = částice i vlny! Důsledky vlnového pohledu na částice: kvantování energie v molekulách, atomech, jádrech struktura, stabilita hmoty, děje ve hvězdách mikroelektronika, supravodivost, lasery Y( r r, t ) Erwin Schrödinger (1887-1961)

Elektrony = částice i vlny! dvouštěrbinový experiment Y( r r, t ) nebo??? Erwin Schrödinger (1887-1961)

Elektrony = částice i vlny! dvouštěrbinový experiment elektronový mikroskop 10 100 elektrony 50 kev 3000 20000 A Tonomura et al., Am.J.Phys. 57 (1989) 117 70000

Elektrony = částice i vlny! dvouštěrbinový experiment Elektrony procházejí přístrojem jednotlivě. => Každý elektron interferuje sám se sebou! 10 100 3000 20000 70000

Elektrony = částice i vlny! dvouštěrbinový experiment Elektrony procházejí přístrojem jednotlivě. => Každý elektron interferuje sám se sebou! Pokud sledujeme, kterou ze štěrbin jednotlivé elektrony prošly, obrazec zmizí. => Měření ovlivňuje vlnové/částicové chování! 10 100 3000 20000 70000

Elektrony = částice i vlny! dvouštěrbinový experiment Elektrony procházejí přístrojem jednotlivě. => Každý elektron interferuje sám se sebou! Pokud sledujeme, kterou ze štěrbin jednotlivé elektrony prošly, obrazec zmizí. => Měření ovlivňuje vlnové/částicové chování! 10 100 (i) Elektron prochází oběma štěrbinami zároveň. vlnová funkce Y( r, t) (ii) Měření lokalizuje elektron v jednom místě. kolaps vlnové funkce 3000 20000 70000

Kvantově provázané částice Dvojice kvantových částic se spiny popsanými vlnovou funkcí Y = Y fl ( ) ( ) + Y fl tj. buď ( ), nebo ( ) Spin vlastní točivost částice. Např. pro elektron může vzhledem k dané ose mít jen dvě orientace: nahoru nebo dolů. Ψ neurčuje vlastnosti každé z obou částic jednoznačně. Teprve měření na jedné z částic určí vlastnosti druhé částice. Strašidelné působení na dálku!

Kvantová teleportace Přenesení kvantové vlnové funkce (její spinové části) z jedné částice na druhou Vyžaduje současný přenos klasické i kvantové informace, není při tom překročena rychlost světla. Captain James T. Kirk

Kvantové počítání Využití kvantových zákonů k urychlení výpočtů: kvantové algoritmy (např. Shorův faktorizační algoritmus rozdělení zadaného velkého čísla na součin dvou prvočísel) Proč jsou kvantové počítače výkonné? kvantový paralelismus (vlnová funkce počítače může naráz obsahovat všechny možné vstupy) kvantová provázanost (možnost sdružení jednotlivých vstupů s příslušnými výsledky výpočtu) 2010: 2310:???

To, co nazýváme realita se skládá z propracované papírové konstrukce představ a teorií upevněné mezi několika železnými pilíři pozorování. John Archibald Wheeler (1911-2008) Hra dvaceti otázek: Jeden účastník hry je poslán ven z místnosti, ostatní se domluví na nějakém slově, dotyčný se vrátí a začne se ptát: Je to živé? Ne. Je to na Zemi? Ano. Otázky jdou od jednoho k druhému, dokud slovo není uhodnuto. Nakonec se zeptáte, jestli to slovo je mrak. Ano, zní odpověď a všichni se smějí. Vysvětlují, že se dohodli nedomlouvat dopředu žádné slovo. Každý mohl na jakoukoliv vaši otázku odpovědět ano i ne, jak se mu chtělo. Nicméně když odpověděl, musel mít na mysli nějaké konkrétní slovo slučitelné s odpověďmi na všechny předchozí otázky.. Cestovatel a automobil: Setkat se s kvantovým světem je cítit se jako cestovatel z daleké země, který poprvé v životě vidí automobil. Ta věc má zjevně dávat nějaký užitek, a to podstatný, jenže jaký? Člověk může otevřít dveře, stáhnout a vytáhnout okénko, zapnout a vypnout světla a snad i protočit startér, to všechno bez znalosti hlavního smyslu. Svět kvant je ten automobil. Používáme ho v tranzistoru k řízení strojů, v molekule k přípravě anestetika, v supravodiči k vytvoření magnetu. Je možné, že celou dobu postrádáme to hlavní, totiž roli kvantových principů v konstrukci vesmíru?

Budoucnost patří provázanosti!