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  • ...'''(Schrödinger picture)란 [[연산자]]는 시간과 무관하지만 상태 [[벡터 공간|벡터]]를 시간의존적으로 놓는 [[양자역학]]의 수식화이다. 상태 벡터를 시간과 무관하게 놓고 연산자를 시간의존적으로 다루는 [[하이젠베르크 묘사]]와 대조적인 수식화이다. [[해밀토니언 (양자역학)|해밀토니안]] [[연산자]] <math>\hat{H}</math>는 고전적 [[해밀토니언 (양자역학)|해밀토니안]]에 해당하는 연산자로, 후자를 [[양자화 (물리학)|양자화]]하여 얻는다. <math>|\psi\rangle</math> ...
    2 KB (103 단어) - 2024년 5월 3일 (금) 05:58
  • {{양자역학}} [[양자역학]]의 [[슈뢰딩거 묘사]]에서, 시간 변화는 초기 시간 <math>t_0</math>의 상태 <math>|\psi\rangle(t_0)\in\mathcal H</math>를 나중 시간 ...
    2 KB (153 단어) - 2024년 6월 4일 (화) 06:12
  • [[양자역학]]에서 '''페르미 황금률'''(Fermi's golden rule)은 하나의 [[고유상태]]에서 여러 에너지 고유상태의 연속체로 전환 이 때, 초기 고유상태 <math>\scriptstyle| i \rangle</math>에서 여러 고유상태의 집합 <math>\scriptstyle| ...
    2 KB (93 단어) - 2025년 3월 9일 (일) 01:02
  • {{양자역학}} [[분류:양자역학]] ...
    4 KB (138 단어) - 2024년 6월 2일 (일) 12:43
  • {{양자역학}} ...für Physik A}}|권=9|호=1|쪽=353–355|연도=1922|doi=10.1007/BF01326984}}</ref> [[양자역학]]의 가장 근본적인 실험 가운데 하나다. ...
    4 KB (149 단어) - 2024년 5월 18일 (토) 10:37
  • [[분류:초기 양자역학]] ...
    2 KB (71 단어) - 2023년 7월 29일 (토) 15:26
  • {{양자역학}} [[양자역학]]에서 '''리프먼-슈윙거 방정식'''({{lang|en|Lippmann–Schwinger equation}})은 입자의 [[산란]]을 ...
    6 KB (465 단어) - 2024년 5월 18일 (토) 10:43
  • [[분류:초기 양자역학]] ...
    2 KB (69 단어) - 2023년 1월 3일 (화) 16:16
  • '''물질파'''(物質波, {{lang|en|matter wave}}) 또는 '''드브로이파'''(de Broglie wave)는 [[양자역학]]에서 물질의 파동을 말한다. '''드브로이 관계'''에 의하면 [[파장]]은 입자의 [[운동량]]에 반비례하고 [[진동수]]는 입자의 == 드브로이의 착상과 양자역학 == ...
    7 KB (174 단어) - 2025년 1월 9일 (목) 00:34
  • {{양자역학}} [[분류:초기 양자역학]] ...
    4 KB (180 단어) - 2024년 12월 20일 (금) 02:12
  • ...ency relation)은<ref name="Schwinger 203">Schwinger (2001), p. 203.</ref> [[양자역학]]의 기본적인 공식 중 하나로, [[광자]]의 [[에너지]] <math>E</math>가 그 [[진동수]] <math>\nu</math [[분류:초기 양자역학]] ...
    5 KB (404 단어) - 2025년 3월 14일 (금) 06:06
  • [[양자역학|양자물리학]]에서 '''유니터리성'''(Unitarity)은 [[슈뢰딩거 방정식]]에 따른 [[양자 상태]]의 시간 전개가 수학적으로 시간 독립적인 [[해밀토니언 (양자역학)|해밀토니언]]에 의해 설명되는 시간 진화는 해밀토니언이 생성자인 [[유니터리 작용소|유니터리 연산자]]의 유니터리 매개변수 계열로 표 ...
    8 KB (340 단어) - 2024년 8월 3일 (토) 15:29
  • {{양자역학}} ...%EC%9D%B4%EB%A1%A0s-matrix-theory/ |url-status= }}</ref> 또는 [[계 (물리학)|계]]의 초기 상태와 나중 상태를 연관짓는 [[유니터리 행렬]]이다. 기호는 ''S''. 이를 이용하여 [[산란 단면적]]이나 붕괴율 따위를 계산할 ...
    10 KB (897 단어) - 2024년 12월 10일 (화) 01:39
  • ...학)|계]]의 시간에 따른 경로를 나타내는 물리량이다. [[라그랑지언]]의 시간에 대한 [[적분]]이다. 계의 고전적 경로는 (고정된 초기 및 최종 조건 아래) 작용의 국소적 최소점, 국소적 최대점, 또는 [[안장점]]을 이루며, 이를 [[해밀턴의 원리|최소작용 원리]]라 * [[양자역학]] ...
    3 KB (125 단어) - 2024년 5월 2일 (목) 12:14
  • [[분류:초기 양자역학]] ...
    4 KB (257 단어) - 2024년 8월 26일 (월) 05:14
  • ...빔을 원자를 향해 쏘면, 엑스선은 원자 안에 있는 전자와 상호작용하여 산란된다. 고전 [[전자기학]]에 따르면, 산란된 광선의 파장이 초기 입사된 파장과 같아야 한다.<ref name="taylor_136-9">{{서적 인용|저자=Taylor, J.R.|공저자 = Zafir 1923년 [[아서 콤프턴]]은 [[양자역학]]과 [[상대성 이론]]을 사용하여 이 현상을 이론적으로 설명하였고, 이를 실험을 통해 확인하였다.<ref>{{저널 인용|성=Compt ...
    9 KB (620 단어) - 2024년 12월 20일 (금) 02:08
  • {{양자역학}} [[양자역학]]에서 '''경로 적분'''(經路積分, {{lang|en|path integral}})은 [[해밀턴의 원리]]를 일반화하여 양자론을 기 ...
    8 KB (388 단어) - 2025년 3월 3일 (월) 03:17
  • [[양자역학]]과 [[양자장론]]에서 '''전파 인자'''(電波因子, {{lang|en|propagator}}) 또는 '''퍼뜨리개'''는 [[입자 초기 상태가 주어지면, 그 시간 변화를 전파 인자로 나타낼 수 있다. ...
    7 KB (743 단어) - 2025년 1월 30일 (목) 11:59
  • {{양자역학}} 이 때 ''I''<sub>o</sub>는 초기 [[선속|플럭스]], Δx=x-''x''<sub>o</sub>는 빔의 진행거리, λ는 빔이 [[매질]] 속에서 이동할 수 있는 [[평균 ...
    9 KB (235 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 14:35
  • [[양자역학]]에서 '''정합적 역사'''(Consistent histories) 접근은 [[양자역학의 해석|양자역학에 대한 현대적 해석]]을 제공 ...ath>i \neq j</math> 인 경우에 대하여 이 식이 성립한다면 '''정합적'''이다. 여기 <math>\rho</math> 초기 [[밀도 행렬]]을 나타내며 연산자는 [[하이젠베르크 묘사]]로 표현된다. ...
    6 KB (244 단어) - 2024년 5월 18일 (토) 11:33
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