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대응 원리, 영점 에너지, 터널효과에 대하여

대응 원리, 영점 에너지, 터널효과에 대한 조사 리포트 입니다.
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최초등록일 2006.09.30 최종저작일 2006.01
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대응 원리, 영점 에너지, 터널효과에 대하여
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    소개

    대응 원리, 영점 에너지, 터널효과에 대한 조사 리포트 입니다.

    목차

    1. 대응원리
    2.영점에너지
    3.터널효과

    참고 문헌

    본문내용

    1. 대응 원리에 관하여
    양자론(量子論)에서의 어떤 종류의 양은 고전 물리학에서의 양과 기본적으로 다른데도 불구하고 그 사이에 일정한 대응이 있어 양자 수가 클 때는 각각 그 사이에 있어서의 방정식은 동일하게 된다는 원리로서 다른 말로는 상응원리 라고도 한다.
    고전물리학(古典物理學)이 일상 세계의 물리현상을 정확하게 설명한다는 사실은 충분히 확인되어 있으므로 고전물리학으로 설명할 수 없는 미시적(微視的) 세계의 현상을 지배하는 물리법칙을 탐구할 경우, 새로운 물리법칙은 어떤 극한에서는 고전물리학과 일치하여야 한다는 원리를 말한다.
    하나의 예로는 1923년 덴마크의 물리학자 N.H.D.보어가 고전양자론을 수립할 때 E.러더퍼드의 원자모형의 모순을 조화시켜 만든 원리이다. 또, 양자역학의 초기형태인 그의 원자이론을 전개할 때 지침이 된 사상의 정수이다.
    초기의 양자론에서는 M.플랑크의 가설에 의해 빛에너지의 값은 불연속적이며 에너지양자 hν(h는 플랑크상수, ν는 빛의 진동수)의 정수배라고 설명되었으나, 광자의 수가 충분히 큰 극한에서는 양자론에서 다루는 양자수의 전이(轉移)에 의한 빛의 진동수가 고전론적인 다중주기운동(多重週期運動)의 진동수와 일치하므로 연속이라고 보아도 되며, 결국 양자론은 고전물리학으로 귀착된다. 보어가 제안하였으며, 뒤에 이 원리에 입각하여 E.슈뢰딩거는 파동역학을, W.K.하이젠베르크는 행렬역학을 각각 확립하였다. 파동역학과 행렬역학은 아주 다른 원리인데도 불구하고 원자의 문제 일체에 관하여 동일한 결과가 나왔다.
    20세기 초반 원자물리학은 혼돈상태에 있었다. 실험에 의하여 원자에 대한 새로운 모형이 불가피하게 제시되었는데 이에 의하면 음의 전하를 가진 전자라고 하는 미세한 입자가 밀도가 매우 크고 양의 전하를 가진 큰 원자핵 주위를 계속 회전해야만 했다. 이것은 그 당시 알려져 있던 고전역학에 위배되었는데 고전역학에 의하면, 회전하는 전자는 에너지를 방출하면서 핵 쪽으로 나선을 그리면서 떨어져야만 했다. 그러나 실제로는 에너지를 점차 잃지도 않고 핵과 충돌하지도 않는다.

    참고자료

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