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Collasso della funzione d'onda e Meccanica quantistica

Scorciatoie: Differenze, Analogie, Jaccard somiglianza Coefficiente, Riferimenti.

Differenza tra Collasso della funzione d'onda e Meccanica quantistica

Collasso della funzione d'onda vs. Meccanica quantistica

In meccanica quantistica con collasso della funzione d'onda, o collasso del vettore di stato o riduzione del pacchetto d'onda, si indica l'evoluzione dello stato di un sistema fisico determinata dalla misura di una sua osservabile. La meccanica quantistica (anche detta fisica quantistica o teoria dei quanti) è la teoria della meccanica attualmente più completa, in grado di descrivere il comportamento della materia, della radiazione e le reciproche interazioni con particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di lunghezza o di energia atomica e subatomica, dove le teorie precedenti risultano inadeguate.

Analogie tra Collasso della funzione d'onda e Meccanica quantistica

Collasso della funzione d'onda e Meccanica quantistica hanno 20 punti in comune (in Unionpedia): Autostato, Autovettore e autovalore, Equazione di Schrödinger, Funzione d'onda, Grandezza fisica, Impulso (fisica), Interpretazione a molti mondi, Interpretazione di Copenaghen, John von Neumann, Notazione bra-ket, Osservabile, Pacchetto d'onda, Particella (fisica), Paul Dirac, Posizione, Postulati della meccanica quantistica, Principio di indeterminazione di Heisenberg, Sistema (fisica), Stato quantico, Werner Karl Heisenberg.

Autostato

In meccanica quantistica, l'autostato di un osservabile è un autovettore dell'operatore associato all'osservabile.

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Autovettore e autovalore

In matematica, in particolare in algebra lineare, un autovettore di una funzione tra spazi vettoriali è un vettore non nullo la cui immagine è il vettore stesso moltiplicato per un numero (reale o complesso) detto autovalore.

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Equazione di Schrödinger

In meccanica quantistica l'equazione di Schrödinger è un'equazione fondamentale che determina l'evoluzione temporale dello stato di un sistema, ad esempio di una particella, di un atomo o di una molecola.

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Funzione d'onda

In meccanica quantistica la funzione d'onda rappresenta lo stato di un sistema fisico.

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Grandezza fisica

Secondo la terza edizione, del 2007, del "Vocabolario Internazionale di Metrologia" (VIM 3), una grandezza è la proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza, che può essere espressa quantitativamente mediante un numero e un riferimento (ovvero che può essere misurata).

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Impulso (fisica)

L'impulso è una grandezza vettoriale, misurata in Newton per secondo, definita in meccanica classica come l'integrale di una forza nel tempo.

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Interpretazione a molti mondi

L'interpretazione a molti mondi (abbreviata spesso con terminologia anglosassone MWI: Many Worlds Interpretation) è una delle interpretazioni della meccanica quantistica, formulata per dare un significato e una visione d'insieme alla teoria.

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Interpretazione di Copenaghen

L'interpretazione di Copenaghen è la prima in ordine di tempo e più diffusa interpretazione della meccanica quantistica.

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John von Neumann

Generalmente considerato come uno dei più grandi matematici della storia moderna oltre ad essere una delle personalità scientifiche preminenti del XX secolo, a lui si devono contributi fondamentali in numerosi campi come la teoria degli insiemi, analisi funzionale, topologia, fisica quantistica, economia, informatica, teoria dei giochi, fluidodinamica e in molti altri settori della matematica.

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Notazione bra-ket

In meccanica quantistica, la notazione bra-ket, anche conosciuta come notazione di Dirac o formalismo di Dirac, è una notazione introdotta dal fisico e matematico britannico Paul Dirac per descrivere uno stato quantico.

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Osservabile

In fisica si definisce osservabile una qualsiasi grandezza che è in qualche modo misurabile direttamente tramite le operazioni e gli opportuni strumenti di misura, oppure indirettamente attraverso calcolo analitico.

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Pacchetto d'onda

Pacchetto d'onda senza dispersione. In fisica il pacchetto d'onda è un pacchetto contenente un numero arbitrario di onde.

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Particella (fisica)

In fisica una particella è un costituente microscopico della materia.

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Paul Dirac

Premio Nobel per la fisica nel 1933, fu tra i fondatori della meccanica quantistica.

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Posizione

In fisica la posizione è l'insieme delle quantità misurabili (coordinate) che definisce dove si trovi nello spazio un punto materiale rispetto ad un sistema di riferimento.

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Postulati della meccanica quantistica

I postulati della meccanica quantistica sono un insieme di asserti di base che rappresentano un punto di partenza nella formulazione della teoria quantistica in forma assiomatica.

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Principio di indeterminazione di Heisenberg

In meccanica quantistica, il principio d'indeterminazioneHeisenberg non utilizzò quasi mai il sostantivo principio.

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Sistema (fisica)

In fisica, con il termine sistema si indica la porzione dell'universo oggetto dell'indagine scientifica.

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Stato quantico

In meccanica quantistica lo stato quantico (o stato quantistico o semplicemente stato) è la rappresentazione matematica di un sistema fisico.

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Werner Karl Heisenberg

Premio Nobel per la fisica nel 1932, fu uno dei fondatori della meccanica quantistica.

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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande

Confronto tra Collasso della funzione d'onda e Meccanica quantistica

Collasso della funzione d'onda ha 24 relazioni, mentre Meccanica quantistica ha 217. Come hanno in comune 20, l'indice di Jaccard è 8.30% = 20 / (24 + 217).

Riferimenti

Questo articolo mostra la relazione tra Collasso della funzione d'onda e Meccanica quantistica. Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare:

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