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1量子力学电子自旋单态与三重态自旋纠缠态7.7,7.9,8.1,8.3,8.6(11月12日交)
2目录一、自旋态与自旋波函数二、双电子体系的自旋态三、可分离态与纠缠态四、EPR佯缪
3一、自旋态与自旋波函数(1)
4一、自旋态与自旋波函数(2)
5一、自旋态与自旋波函数(3)
6一、自旋态与自旋波函数(4)返
7二、双电子体系的自旋态(1)可以证明
8二、双电子体系的自旋态(2)
9二、双原子体系的自旋态(3)s1z
10二、双原子体系的自旋态(4)
11二、双原子体系的自旋态(5)
12二、双原子体系的自旋态(6)
13二、双原子体系的自旋态(7)
14二、双原子体系的自旋态(8)
15二、双原子体系的自旋态(9)
16二、双原子体系的自旋态(10)
17二、双原子体系的自旋态(11)
18二、双原子体系的自旋态(12)返
19三、可分离态与纠缠态(1)
20三、可分离态与纠缠态(2)
21三、可分离态与纠缠态(3)
22三、光子纠缠态的产生返目录
EPR23
EPR24
EPR25
26爱因斯坦等人提出纠缠态的目的在于说明在承认局域性(localeffect)和实在性的前提下,量子力学的描述是不完备的。并且提出了被称为EPR佯谬的著名的假想实验。对于两个纠缠态的粒子,对其中一个的测量将会影响到另外一个粒子,无论它们相距多远,即物理上,要承认非局域效应(non-localeffect)!玻尔则认为无论纠缠的粒子相距多远都存在量子关联.后来理论和实验都支持玻尔说法,但上述非局域性效应却是爱因斯坦等人根据量子力学原理在EPR实验中揭示出来的,因此人们又称之为EPR效应。
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