Закон распределения Вина.Формула, выведенная Вильгельмом Вином в 1896 году и описывавшая распределение излучения абсолютно черного тела в согласии с доступными тогда экспериментальными данными.
Закон смещения Вина.В 1893 году Вильгельм Вин обнаружил, что при увеличении температуры абсолютно черного тела длина волны , соответствующая максимальной интенсивности излучения , сдвигается в область все более коротких длин волн.
Закон сохранения.Закон, устанавливающий, что данная физическая величина, такая как, например, импульс или энергия , сохраняется во всех физических процессах.
Излучение.Излучение энергии частицами. В качестве примеров можно указать электромагнитное излучение , тепловое излучение и радиоактивность.
Излучение абсолютно черного тела. Электромагнитное излучение , испускаемое абсолютно черным телом.
Изотопы.Различные формы одного и того же элемента. В ядрах атомов изотопов число протонов одинаково, они имеют один и тот же атомный номер, но число нейтронов различно. Например, имеется три изотопа водорода, в ядрах которых либо вообще нет нейтронов, либо есть один или два нейтрона. Химические свойства всех трех форм водорода одинаковы, но массы их атомов различны.
Импульс (p).Физическое свойство тела, равное произведению его массы на скорость тела.
Интерференция.Явление, описывающее взаимодействие двух распространяющихся волн. Там, где встречаются две впадины или два гребня волны, они объединяются, образуя новые, более глубокие впадины и более высокие гребни. Это называется конструктивной интерференцией. Однако там, где встречаются впадины и гребни, они гасят друг друга. Такой процесс называется деструктивной интерференцией.
Инфракрасное излучение. Электромагнитное излучение с длиной волны большей, чем у видимого красного света.
Квант.Термин введен Максом Планком в 1900 году для описания отдельных порций энергии , которые может испускать или поглощать осциллятор в модели, использованной Планком для вывода формулы, описывающей распределение излучения абсолютно черного тела . Энергия излучения из разного числа порций размера E = hν (квантов), где h — постоянная Планка , a ν — частота излучения. Слово “квант”, точнее квантованная величина , относится ко всем физическим свойствам микроскопических систем или тел, которые не являются непрерывными, но могут меняться только отдельными порциями.
Квантованная величина.Любая физическая величина, которая может принимать только дискретные значения, называется квантованной. В атоме имеются только дискретные уровни энергии, поэтому его энергия квантована. Спин электрона квантован, поскольку он может принимать только значения +1/2 (спин вверх) и -1/2 (спин вниз).
Квантовая механика.Физическая теория атомного и субатомного мира, заменившая ту искусственно придуманную мешанину из классической механики и квантовых представлений, которая появилась между 1900 и 1925 годами. Совсем не похожие друг на друга матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шредингера являются математически эквивалентными теориями, представляющими собой квантовую механику.
Квантовый прыжок (квантовый скачок).Переход электрона с одного энергетического уровня на другой внутри атома или молекулы благодаря испусканию или поглощению фотона .
Квантовый спин.Фундаментальное свойство частиц, не имеющее прямого аналога в классической физике . Любая попытка сравнить для наглядности “вращение” электрона с вращением волчка обречена на неудачу и не позволяет уяснить это квантовое понятие. Квантовый спин нельзя представить себе, используя термины, описывающие классическое вращение, поскольку он может принимать только строго определенные значения, равные либо целому, либо полуцелому числу постоянных Планка h деленных на 2π (величину ħ = h/2π называют h перечеркнутое). Говорят, что квантовый спин направлен либо вверх (по часовой стрелке), либо вниз (против часовой стрелки) относительно направления, в котором он измеряется.
Квантовое число.Числа, задающие квантованные физические величины, такие как энергия , квантовый спин или угловой момент . Например, квантованные уровни энергии атома водорода обозначаются набором чисел, начинающимися от n = 1 для основного состояния , где n — главное квантовое число.
Читать дальше