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

Paradoxy kvantové mechaniky

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

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

Kvantová fyzika a náš svět

Nástin formální stavby kvantové mechaniky

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

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

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

Fyzik potkává filmaře

H = 1 ( ) 1 1. dostaneme bázi označovanou často znaménky plus a minus:

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Elektronový obal atomu

Od kvantové mechaniky k chemii

Za hranice současné fyziky

Kvantová mechanika I & II

I a II. Kvantová mechanika. JSF094 Akademický rok

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

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

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost

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

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

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

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

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

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

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

Fyzikální informace. 1) fyzikální informace neexistuje:

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

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

Kvantová kryptografie

Nebezpečí ionizujícího záření

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

2. Elektrotechnické materiály

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

6 PŘEDNÁŠKA 6: Stav kvantového systému, úplná množina pozorovatelných. Operátor momentu hybnosti a kvadrátu momentu hybnosti.

Praktikum III - Optika

Digitální učební materiál

B-IIa Studijní plány pro bakalářské a magisterské SP

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Seminář z fyziky II

Stručný úvod do spektroskopie

Studium fotoelektrického jevu

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

Do nekonečné potenciálové díry umístíme dva elektrony. Napiš jejich vlnové funkce, pokud se soustava nachází ve stavu s minimální energií.

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

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

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

O bsah. P řed m lu v a 11

PLANCK EINSTEIN BOHR de BROGLIE

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Měření absorbce záření gama

Jak ovládnout šum světla?

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Ing. Stanislav Jakoubek

Úvod do moderní fyziky

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

hlavolamy III. Hledání hranice mezi kvantovým a klasickým světem 272 VESMÍR 77, květen 1998 l

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

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

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

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Fyzikální praktikum...

Úvod do kvantového počítání

01MDS.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Teorie her a ekonomické rozhodování. Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Detekce interakčních sil v proudu vozidel

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

6.2.7 Princip neurčitosti

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

Úvod do laserové techniky

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

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

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Gymnázium, Český Krumlov

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

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

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Čas skutečnost známá i záhadná

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

Dvouštěrbinový experiment A Fig. 1 Fig. 2 elektrony B Fig. 3 Fig. 4 A A B B

Dvouštěrbinový experiment 10 elektronový mikroskop 100 elektrony 50 kev 3000 20000 A Tonomura et al., Am.J.Phys. 57 (1989) 117 70000

Kvantová mechanika Erwin Schrödinger (1887-1961) Ψ( r, t ) Vlny, ne částice!

Kvantová mechanika Elektrony procházejí přístrojem jednotlivě => Každý elektron interferuje sám se sebou! 10 100 3000 20000 70000

Kvantová mechanika

Kvantová mechanika Fig. 1 Fig. 2 A elektrony B Fig. 3 Fig. 4 A A B B měřicí foton detektory

Kvantová mechanika Erwin Schrödinger (1887-1961) Vlny i částice!!! Vlny, ne částice! Solvayská konference 1927 Vlnová funkce versus Kvantové měření Vlnová funkce se vyvíjí deterministicky, ale výsledky měření mají statistický charakter. Každé měření představuje neredukovatelný zásah do systému nevratnou změnu jeho vlnové funkce.

Kvantová mechanika Kvantové Skoky!!! Erwin Schrödinger (1887-1961) Vlny i částice!!! V tom případě lituji, že jsem se do toho kdy vložil! Ale my ostatní jsme Vám za to velmi vděčni!!! Vlnová funkce versus Kvantové měření Vlnová funkce se vyvíjí deterministicky, ale výsledky měření mají statistický charakter. Každé měření představuje neredukovatelný zásah do systému nevratnou změnu jeho vlnové funkce.

1) Nevěřím, že Bůh hraje v kostky. Neraďte Bohu, co má dělat! 2) Fyzika zkoumá skutečné jevy v přírodě. Žádný jev není jevem, dokud není zaznamenaným jevem! 3) Kvantová mechanika obsahuje skrytý předpoklad okamžitého působení na dálku. Ale toto působení nemá charakter přenosu informace.

Paradox EPR (Einstein, Podolsky, Rosen) Uvažujme dvojici kvantových částic vylétajících do různých směrů, jejichž kvantový stav je popsán vlnovou funkcí Ψ = Ψ kvantově provázaný stav ( ) ( ) + Ψ Tj. buď ( ), nebo ( ) Ψ neurčuje vlastnosti každé z obou částic jednoznačně. Teprve měření na jedné z částic určí vlastnosti druhé částice.

Paradox EPR (Einstein, Podolsky, Rosen) Kvantová mechanika je jen provizorní, neúplná teorie. Její pravděpodobnostní charakter vyplývá z existence dosud skrytých parametrů částic. V úplné teorii bude vše jasné, stejně jako je jasné, jaké ponožky má pan Bertlmann. O cca 50 let později se ukázalo, že teorie, o které Einstein snil (tj. lokální teorie se skrytými parametry dávající stejné výsledky jako kvantová mechanika) neexistuje! John Bell (1928-1990)

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?

Paradox EPR StarTrek aplikace Dnešní fyzikové o správnosti kvantové mechaniky již vesměs nepochybují, spíše se pokoušejí vzájemné provázanosti kvantových objektů prakticky využít Kvantová teleportace Kvantové počítání Přenos vlnové funkce z jednoho kvantového objektu (např. fotonu) na jiný Využití kvantových korelací pro urychlení některých typů výpočtů (např. faktorizace)

Budoucnost patří provázanosti!