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<title>ちゃいろのブログ</title>
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<title>量子力学</title>
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<![CDATA[ ニュートン力学に従えば、あらゆる物体の初期条件が測定できれば、その後の運動（位置と運動量）を完全に記述できることが期待される。しかし、実際には原子や分子、電子、素粒子などの非常に小さなスケールの現象（微視的現象）を扱う場合、粒子の位置と運動量は同時に両方を正確に測定することができない（不確定性原理）。また、原子や電子が粒子としての特徴をもつと同時に波としての特徴をもつ（物質波の概念）ことが知られている。一方、光や電波のような電磁波もまた、波としての性質を持つと同時に粒子としての特徴をもつ（光量子仮説）ことが知られている。このような性質をもっている量子という概念を導入すると、量子の確率分布を数学的に記述することができ（確率解釈）、粒子や電磁波の振る舞いを理解することができる。これを量子力学と呼ぶ。1925年のシュレーディンガーによる波動力学と、ハイゼンベルクの行列力学がそれぞれ異なる数学的手法によって量子力学の基礎を完成させた。それまでに確立していた決定論的な物理学とは異質であるため、これらの理論が提案された20世紀初頭にはその解釈をめぐって大論争が展開された。現在では、巨視的な物理から（原子スケール程度に）微視的な物理までをほぼ完全に記述できると考えられ、量子力学に基づいて多くの工学的な応用もなされている。更に微視的（素粒子スケール程度に）な物理までを記述する理論の研究も行われている。
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<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:40:05 +0900</pubDate>
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<title>量子論</title>
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<![CDATA[ 量子論（りょうしろん、quantum theory）は、1900年にマックス・プランクが創始した、量子現象を扱う自然科学の理論の総称。その数学的理論体系である量子力学や量子物理学と同一視されることが多いが、量子力学の応用はすべての自然科学領域に及んでいる。1927年頃に確立された量子力学に対して、それ以前の学説を前期量子論と呼んでいる。量子論は、次のような分野に分かれる。    * 量子物理学          o 量子力学          o 量子統計力学          o 場の量子論          o 量子電磁力学          o 量子色力学          o 量子重力          o 量子エレクトロニクス          o 量子光学
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<link>https://ameblo.jp/original-sample6/entry-10154251353.html</link>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:32:39 +0900</pubDate>
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