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物理学において、量子化(りょうしか、英: quantization)とは、古典力学では連続量として理解されていた物理現象を、量子ひとつひとつの集合体である離散的な物理現象として解釈し直すことである。ここでは、場の量子化についても言及する。 量子化は、古典力学から量子力学を構築するための手順である。さらに一般化
は存在しない。このような一貫性を欠く表記が、量の概念の理解の妨げや、計算ミスの原因になっているとの指摘がある。 各項がひとつの量を表すような等式や不等式を量方程式とよぶ。それに対して、各項がひとつの数値を表すような等式や不等式を数値方程式とよぶ。距離 l, 速度 v, 時間 t の関係を例に、量方程式として式-4
量子生物学の研究には、しばしばコンピュータの処理能力が律速になる。含まれる要素の数が増加すると、量子的なモデルに要する処理量は飛躍的に増加する。 独立の分野として扱われることは少なく、生物物理学や生化学の枠内で「量子生物学的アプローチ」などと呼ばれることが多い。 分子生物学 nanoword.net イリノイ大学 表示 編集
理論物理学において、不変量 (英: invariant) はある変換の下で変化しない系の性質である。 ポラリス(現在の北極星)が天球の日周運動の下で不動であることは物理的な不変量の古典的な例である。 物理不変量の別の例として、ローレンツ変換の下での光速や、ガリレイ変換の下での時間が挙げられる。このと
原子物理学(げんしぶつりがく、英語: atomic physics)は、原子を対象とする物理学である。 原子物理学では、原子自体の性質や構造を基本とし、その構成要素である電子や原子核、原子同士の結合なども広義には対象となる。日常経験するような古典力学が成立するレベルの物理現象では原子
分子物理学(ぶんしぶつりがく、英語:molecular physics)とは、分子性物質のマクロな物性と、原子・分子の相互作用・統計的に処理された分子の運動との関係を研究する学問である。 実験的に物性を測定し、分子構造等との関係を調べる(実験) 統計的な処理を用い、ミクロな分子ダイナミクスとマクロ物性との関係を理論的に記述する(理論)
重力相互作用(万有引力)--電磁相互作用--弱い相互作用--強い相互作用 分子--原子--核子 素粒子--光子--ウィークボソン--グルーオン--重力子--電子--ミュー粒子--タウ粒子--ニュートリノ--クォーク--中間子--バリオン--超対称性粒子--アクシオン 弦理論 暗黒物質(ダークマター) 物理学用語一覧 -- 物理法則一覧
量子論理(りょうしろんり、quantum logic)とは、量子論において見られる現象と相似するような形式論理の体系で、分配律が成り立たない無限多値の論理である。ギャレット・バーコフとジョン・フォン・ノイマンの1936年の論文に始まり、1960年代に直交モジュラー束(orthomodular