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1.
海文华 《湖南教育学院学报》1996,14(5):144-146
用严格数学方法证明,Schro dingre方程的束缚态解敏感地领事于外界扰动,系统通过改变能量为维持束缚态,当能量改变大于两束缚态能级差时,能级跃迁发生,给出保证束缚态稳定的能量修正化工,指出量子力学发散困难的起因。 相似文献
2.
孙诒丹 《鞍山师范学院学报》2004,6(4):28-30
论述了创造性思维的发生、发展过程,阐明了创造性思维是一种高级思维形式,并提出了一种创造性思维的操作模型,在此基础上分析了薛定谔方程的建立所蕴涵的创造性思维特征. 相似文献
3.
4.
5.
通过求解能量本征方程,得到弱磁场作用下的二维势阱中电子的本征能量及其波函数,进而以基态和第一激发态波函数构造了一个量子比特.数值计算结果表明,量子比特内电子的空间概率密度随空间坐标和时间的变化而变化,在阱的边缘处出现的概率值为零,在其他位置相对较大;各个空间点的概率密度均随时间做周期振荡,振荡周期与阱宽有关,与外磁场无关,它随阱宽的增加而增大. 相似文献
6.
当然除了前面7位,还有很多杰出的物理学家,由于他们有着深厚的数学修养,在各自的研究领域中都做出了重要的贡献.
如奥地利物理学家埃尔温·薛定谔(ErwinSchrodinger,18871961)在1926年发现波动力学和矩阵力学在数学上是等价的,是量子力学的两种形式,可以通过数学变换,从一个理论转到另一个理论. 相似文献
7.
8.
9.
这是一位物理学家(很大程度上是从物理学的角度)对生物学的思考.如作者所言,这样的综合是有风险的,但在学科越来越专门化的今天,必须要有人冒着风险,来把已知的知识综合成为一个统一体.事实上,薛定谔深远的洞见与天才的预测,曾促使许多富有创造力的头脑被遗传机制和生命本质的奥秘所吸引,从而投身其中,J.沃森和F.克里克对生物学研究最初的兴趣很大程度上都是来自这本小册子.作为物理学家的薛定谔,是二十世下半叶这场轰轰烈烈、充满浪漫色彩的分子生物学革命的先驱. 相似文献