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플랑크의 양자 이론


이전에 과학자들은 에너지와 물질이 서로 관련이없고 서로 다르다고 생각했습니다. 그러나 많은 새로운 현상과 발견은 19 세기에서 20 세기 동안 일어났다. 그 기간 동안 독일 물리학자인 맥스 플랑크 (Max Plank)는 판자의 이론도 존재했습니다. 이 기사는 Max Plank가 제공 한 방사선의 양자 이론에 대해 공유합니다. 그것은 또한 흑체 방사선, 에너지의 입자 이론, 전자기 방사선 등에 대한 증거라고도합니다. 따라서 추가 내용에서 플랑크의 이론 또는 플랑크의 양자 이론의 정의를 이해함으로써 시작합시다. 

Planck의 양자 이론을 설명하십시오

Planck의 양자 이론은 방사선의 흡수와 방출에 대해 자세히 설명합니다. 다음은 Planck의 이론에 대한 관찰입니다 -

  • 물질은 에너지를 신중하게 흡수하거나 방출하는 경향이 있습니다. 이 과정은 불연속적이고 번들 또는 작은 패킷의 형태로 발생합니다. 
  • Quanta는 가장 작은 패킷 또는 에너지 묶음으로 정의됩니다. 예를 들어, 빛에 대해 이야기 할 때 광자는 빛의 양으로 정의됩니다. 
  • 방출 또는 흡수 된 양자 에너지는 방사선 주파수에 직접 비례합니다. 
  • 물질이나 신체는 양자의 전체 수의 배수에서 에너지를 흡수하거나 방출 할 수 있으며. 
  • 여기서, n은 양수 정수로 간주됩니다. 에너지는 HV, 2HV, 3HV, 4HV 등의 형태로 방사되거나 흡수됩니다. 1.5HV, 2.5HV로 발생하지 않습니다. 

양자 이론 발견

Max Plank는 양자 이론의 아버지로 알려져 있습니다. 판자에 의해 수집 된 데이터에 따라 E =HV. 이 경우 H는 (6.62606957 x 10-34 j s) 값을 갖는 Planck의 상수로 정의되며 V는 주파수 값으로 정의됩니다. e 전자기 파의 에너지 값은 다음과 같습니다. 판자는이 방정식이 방출 및 흡수 과정의 부작용의 일부로 온다고 주장했다. 그는 또한 방정식이 방사선의 실제 특성과 관련이 없다고 덧붙였다. 그러나 Albert Einstein은 1905 년 Planck의 양자 이론에 의해 주어진 가설을 다시 폭로했습니다. 아인슈타인은 이론의 특정 요인을 잡고 광전 효과의 존재를 이해하고 확립하는 데 사용했습니다. 광전 효과는 특정 물질의 표면에서 빛이 튀어 나와 전자를 방출 할 때 발생합니다. 

Planck의 양자 이론 뒷받침 증거

Planck의 양자 이론의 신뢰성을 조사하기 위해 많은 실험이 수행되었습니다. 그리고이 모든 실험은 전자 운동에서 발견 된 에너지 값 이이 문제에 양자화되어 있음을 보여줌으로써 이론의 주장을지지했다. 또한 프리즘은 파장에 따라 빛을 분리 할 수 ​​있습니다. 빛이 파도로만 작용하는 경우이 시나리오에서 프리즘은 연속 무지개를 제공 할 것으로 예상됩니다. 이 진술은 또한 Planck의 양자 이론을 확인합니다. 이 외에도 질소 가스 방출 스펙트럼은 Planck의 양자 이론도 백업합니다. 

플랑크의 양자 이론 응용

Planck의 양자 이론은 기본 양자 역학 이론을 말합니다. 따라서 양자 역학이 사용되는 모든 분야에서 응용 프로그램이있는 경향이 있습니다. 예를 들어, 양자 컴퓨팅, 전기 가전 제품, 양자 암호화, 레이저, 의료 분야 등. 

기조 연설 :Max Planck에 따라 광 에너지는 주파수에 직접 비례합니다. 여기서 H는 광 에너지를 주파수와 관련시키는 판자의 상수입니다. 나중에 Albert Einstein은 빛이 실제로 광자로 알려진 에너지의 개별 단위 (Quanta)에 의해 생성된다는 것을 발견했습니다. 

결론

Planck의 양자 이론은 과학 세계에서 중요한 발견이었습니다. 이제 과학자들은 방사선, 빛 에너지 등의 특성을 이해할 수 있습니다. 여기서, 우리는 Planck의 양자 이론의 개념에 대한 자세한 소개를 다루었습니다. 우리는 또한 의미와 이론의 의미를 탐구했습니다. 또한, 그 신뢰성을 증명하는 몇 가지 증거의 예가 있습니다.



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