海森堡

为躲避花粉过敏,海森堡逃到一个小岛,却意外掀起量子革命

花粉过敏至今让人苦恼,尤其是当你躲无可躲的时候。 好在, 1925年的夏天, 23岁的维尔纳·海森堡可以跟老板请假,逃到北海的黑尔戈兰岛。在那个光秃秃的地方,他的花粉症消失了,大脑清醒了起来,然后,“事情发生了”。“我有一种感觉,透过与原子有关的各种现象的表面

玻尔 花粉过敏 玻恩 海森堡 泡利 2025-03-26 10:22  1

第二次世界大战的四大之谜,这个谜曾让无数人疯狂,第一谜更可怕

斯大林对《苏德互不侵犯条约》的过度信任,苏联的情报系统的矛盾与忽视,大清洗对红军的削弱和战略部署的失误,对德军军事实力的严重低估,对国际局势的误判以及斯大林的集权模式;德军的突袭使苏联在战争初期损失惨重,但斯大林最终通过战略纵深、冬季气候和全民动员扭转了战局。

海森堡 纳粹 斯大林 神秘学 希姆莱 2025-02-17 06:18  3

为什么物理学家在一百年后仍然无法完全理解量子理论?

每个人都有自己钟爱的小技巧,尽管他们未必真正理解其原理,但这些技巧总能可靠地完成某些任务。在过去,可能是当电视画面模糊时拍打电视机的顶部;如今,我们习惯于通过重启计算机解决问题。量子力学——现代物理学中最成功且最重要的理论——也是如此。它运作得非常出色,能够解

量子力学 粒子 波函数 海森堡 everett 2025-03-12 16:55  4

高压制备强压缩型CuO₆八面体新物质及其轨道选择导致的自旋新结构 | 进展

铜基过渡金属氧化物在凝聚态物理和材料科学领域备受关注,例如La2-xBaxCuO4的高温超导行为、LaCu3Fe4O12的电荷转移现象等已得到广泛研究。这些独特的物理性质与铜离子多样化的外层电子构型及丰富的配位几何密切相关。对于六配位八面体晶体场,绝大多数Cu

cuo 凝聚态物理 马普所 自旋 海森堡 2025-03-11 05:03  4

基于氮掺杂纳米石墨烯的反铁磁链的构筑及其自旋态调控 | 进展

石墨烯纳米结构中未配对的p电子产生的π磁性具有弱自旋轨道耦合、长自旋相干时间和相干长度的特点,在自旋电子学和量子计算中有重要的潜在应用价值。通过原子级精准的设计对纳米石墨烯链中自旋耦合的强度和方式进行调控,能够实现多种磁基态的构筑。目前,纳米石墨烯的π磁性一般

石墨烯 纳米 海森堡 纳米石墨烯 反铁磁 2025-03-09 20:08  3

《量子裂痕:马克斯·普朗克与颠覆宇宙的常数》 下

柏林物理技术研究所的实验室里,黑体辐射腔像口烧焦的棺材横在实验台上。这是1899年秋,普朗克盯着两条撕裂物理世界的曲线——维恩公式在红光区精准如钟表,却在红外波段(长波)偏离实验数据;瑞利勋爵的新公式虽在红外区吻合,却在紫外区(短波)预言能量将趋向无穷大,这荒

普朗克 马克斯 海森堡 2025-01-29 22:30  6

对人类贡献最大的8位物理学家,离开任意一个,世界都要推迟进步

物理是一门探索世界本质和规律的学科,从古希腊哲学家泰勒斯提出水是万物之源开始,人类对物理世界的探索就从未停止过。而在历史的长河中,有这样一些物理学家,他们的贡献和发现不仅深刻地改变了人类对世界的认知,更推动了科技的进步,加速了人类社会的发展。本文将要介绍的八位

玻尔 狄拉克 海森堡 2024-12-31 15:47  9

关于建模

第一个常见的问题是:“为什么要建模?”无论是无意还是有意,这个问题经常被提出。我的回答是:“你也是一个建模者。”任何进行预测或想象社会动态(如流行病、战争或迁徙)如何展开的人,实际上都在运行某种模型。通常,这些是隐含的模型,假设是隐藏的,内部一致性未经测试,逻

模型 建模 海森堡 2024-12-23 09:55  11