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KAKU卡固KA2509HA2-4 220V 25489

原装KAKU卡固风机KA2509HA2-4含油/滚珠轴承AC220V254*89mm现货

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KAKU卡固KA2509HA2-4 220V 25489

台湾卡固  全镁合金扇叶

防尘、防水

防水等级 IP55

●品牌:KAKU卡固

●规格尺寸:254x254x89mm

●型号:KA2509HA2-4      

●轴承结构:滚珠轴承             

●电压:AC 220~240V/110~120V/380V

●包装:单独包装盒

●框架:高档金属 镁合金

●风叶:高档金属镁合金

●轴承:采用高精度、长寿命低噪音滚珠轴承;

●接线方式:端子式(赠送原装螺丝、端子)

●绝缘电阻:500兆欧以上;

●使用寿命长,可连续24小时长时间工作









p(r,t)=с|ψ(r,t)|&sup2;dxdydz, с是比例常数。
一个微观系统的波函数,满足薛定谔方程。处于具体条件下的微观系统的波函数,可由相应的薛定谔方程解出。例如描写具有确定动量p和能量E的自由粒子状态的波函数是(公式1)
由|Ф(r,t)|&sup2;=|A|&sup2;=常量说明自由粒子在空间各点出现的几率相同。
公式2公式2
把波函数的值二次方解释为与粒子在单位体积内出现的几率成比例是M.玻恩在E.薛定谔建立波动力学后提出的,被称为是波函数的统计诠释。波函数所表示的波也常被称为几率波。
由于粒子肯定存在于空间中,因此,将波函数对整个空间积分,就得出粒子在空间各点出现几率之和,结果应等于1(公式2)
可以用波函数代替ψ(rr,t)作为波函数, 那么波函数波函数就满足条件(公式3)
这个条件称为波函数的归一化条件,满足这个条件的波函数ψ┡(r,t)称为归一化波函
公式3公式3
数。

历史沿革

编辑
在1920年代与1930年代,理论量子物理学者大致分为两个阵营。个阵营的成员主要为路易·德布罗意和埃尔温·薛定谔等等,他们使用的数学工具是微积分,他们共同创建了波动力学。第二个阵营的成员主要为维尔纳·海森堡和马克斯·玻恩等等,使用线性代数,他们建立了矩阵力学。后来,薛定谔证明这两种方法完全等价[1]  。
德布罗意于1924年提出的德布罗意假说表明,每一种微观粒子都具有波粒二象性。电子也不例外,具有这种性质。电子是一种波动,是电子波。电子的能量与动量分别决定了它的物质波频率与波数。既然粒子具有波粒二象性,应该会有一种能够正确描述这种量子特性的波动方程,这点子给予埃尔温·薛定谔极大的启示,他因此开始寻找这波动方程。薛定谔参考威廉·哈密顿先前关于牛顿力学与光学之间的类比这方面的研究,在其中隐藏了一个奥妙的发现,即在零波长极限,物理光学趋向于几何光学;也就是说,光波的轨道趋向于明确的路径,而这路径遵守***小作用量原理。哈密顿认为,在零波长极限,波传播趋向于明确的运动,但他并没有给出一个具体方程来描述这波动行为,而薛定谔给出了这方程。他从哈密顿-雅可比方程成功地推导出薛定谔方程。他又用自己设计的方程来计算氢原子的谱线,得到的答案与用玻尔模型计算出的答案相同。他将这波动方程与氢原子光谱分析结果,写为一篇论文,1926年,正式发表于物理学界。从此,量子力学有了一个崭新的理论平台。
薛定谔给出的薛定谔方程能够正确地描述波函数的量子行为。那时,物理学者尚未能解释波函数的涵义,薛定谔尝试用波函数来代表电荷的密度,但遭到失败。1926年,玻恩提出概率幅的概念,成功地解释了波函数的物理意义。可是,薛定谔本人不赞同这种统计或概率方法,和它所伴随的非连续性波函数坍缩,如同爱因斯坦认为量子力学只是个决定性理论的统计近似,薛定谔永远无法接受哥本哈根诠释。在他有生***后一年,他写给玻恩的一封信内,薛定谔清楚地表明了这意见。
1927年,道格拉斯·哈特里(Douglas Hartree)与弗拉基米尔·福克(Vladimir Fock)在对于多体波函数的研究踏出了步,他们发展出哈特里-福克方程来近似方程的解。这计算方法由哈特里提出,后来福克将之加以改善,能够符合泡利不相容原理的要求。
薛定谔方程不具有洛伦兹不变性,无法准确给出


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