Das elektrische feld e = hv = hc / λ Elektrisches Feld


Quantisierung des elektrischen Feldes[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



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DAS ELEKTRISCHE FELD

Quantisierung des elektrischen Feldes[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Siehe auch: Feldquantisierung in der QFT und Zweite Quantisierung
Im Rahmen der Quantenmechanik werden gewöhnlich die Felder weiterhin als klassisch angesehen, auch wenn die Zustände der wechselwirkenden Teilchen quantisiert sind. Quantenfeldtheorien kombinieren Prinzipien klassischer Feldtheorien (zum Beispiel der Elektrodynamik) und beschreiben Teilchen und Felder einheitlich. Es werden nicht nur Observable (also beobachtbare Größen) wie Energie oder Impuls quantisiert, sondern auch die wechselwirkenden (Teilchen-)Felder selbst; die Felder werden also ähnlich wie Observablen behandelt. Die Quantisierung der Felder bezeichnet man auch als Zweite Quantisierung.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


  1. ↑ F. K. Kneubühl: Repetitorium der Physik, Teubner Studienbücher Physik. ISBN 3-519-43012-6, (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


  • Adolf J. Schwab: Begriffswelt der Feldtheorie: Praxisnahe, anschauliche Einführung. Elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz. 6. Auflage. Springer, Berlin 2002, ISBN 3-540-42018-5.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



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N
h = 6,626 × 10 -34 J.s
c = 3 × 10 8m / s
ph = 589nm = 5.89 × 10 -7m
E = (6.626 × 10 -34 J.s). (3 × 10 8m / s) / (5.89 × 10 -7m)
E foton = 3.375 × 10 -19 J
Olingan energiya yorug'lik fotoni uchundir. Ma'lumki, energiya kvantlanadi va uning mumkin bo'lgan qiymatlari yorug'lik nurlari chiqaradigan fotonlar soniga bog'liq bo'ladi.
Fotonlar soni quyidagidan olinadi
n = (180 kJ). (1/3,375 × 10 -19 J). (1000J / 1KJ) =
n = 4.8 × 10 -23 foton
Bu natija tabiiy chastotali yorug'lik nurini tebranishlar sonini mos ravishda sozlash orqali o'zboshimchalik bilan tanlangan energiyaga ega bo'lishini anglatadi.
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