Die Quantenmechanik ist eine physikalische Theorie, welche Vorgänge im atomaren und subatomaren Bereich beschreibt. Ihre grundlegenden Konzepte wurden im Zeitraum von 1925 bis 1935 von Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Paul Dirac, John von Neumann, Friedrich Hund und weiteren Physikern erarbeitet.
Die Quantenmechanik ist eine der Hauptsäulen der modernen Physik und bildet die Grundlage für viele ihrer Teilgebiete, so zum Beispiel für die Atomphysik, die Festkörperphysik und die Kern- und Elementarteilchenphysik, aber auch für verwandte Wissenschaften wie die Quantenchemie. Während sich die klassische Physik als ungeeignet zur Beschreibung der Eigenschaften sehr kleiner Systeme erwiesen hat, erlaubt die Quantenmechanik die sehr präzise Berechnung der physikalischen Eigenschaften von Atomen, Molekülen, Festkörpern und einfachen biologischen Systemen. Die bei diesen Anwendungen erzielbare Genauigkeit ist nicht durch prinzipielle Einschränkungen, sondern nur durch die zu den erforderlichen Berechnungen verfügbare Rechnerleistung begrenzt.
Die Quantenmechanik unterscheidet sich nicht nur in ihrer mathematischen Struktur grundlegend von der klassischen Physik. Sie scheint auch einigen Prinzipien zu widersprechen, die in der klassischen Physik als fundamental und selbstverständlich angesehen werden. Zur Deutung der Theorie wurde eine Reihe verschiedener Interpretationen entwickelt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die Entwicklung der Quantenphysik zunächst mit den sogenannten alten Quantentheorien. Diese erklärten allerdings immer nur einzelne Phänomene, konnten jedoch keinen Zusammenhang zwischen verschiedenen Experimenten herstellen. Sie beschrieben Phänomene in mikroskopischen Größenordnungen, bei denen bestimmte Größen wie Energie oder Drehimpuls nur bestimmte Werte annehmen konnten. Diese Beobachtung wurde als „Quantisierung" der Größenwerte bezeichnet. Außerdem ließ sich das Verhalten einzelner Teilchen nicht eindeutig festlegen, sondern es konnten nur Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten bestimmter Messwerte angegeben werden. Diese beiden Eigenschaften waren zentral bei der Entwicklung der Quantenmechanik.
7:44 abso.. HM! xDD wirklich starkes video :)
Phipse187 1 week ago
@mushroomhead0815 Soweit ich weis ist es nicht möglich bis ganz zum Anfang zu gehen oder zu sagen wo das herkommt.
Wenn wir es wüssten könnte es ja sein das wir es garnciht mehr wissen wöllten.
wer weis.
DAVlDxx 2 weeks ago
er ist wirklich gut! ich wünschte es gäbe mehr profs wie ihn. er kann schwieriges verständlich erklären und gibt so viele beispiele dazu.
miumiuchoco 3 weeks ago
... Prozesse ablaufen müssen.
Das für mich größte Fragezeichen ist: Warum sollte sich ganz zum Anfang aus dem Nichts Materie und Antimaterie bilden.
Da sind noch ganz essenzielle Fragezeichen in dieser Theorie. Genauso in der Quantenmechanik. Warum sollte in kleineren Dimensionen als die durch die Heisenbergsche Unschärferelation bezifferten keine genauen Aussagen mehr treffen lassen? Das ganze ist höchst spekulativ. Eine mögliche Theorie ja, aber keines Falls erwiesen oder bewiesen.
mushroomhead0815 3 weeks ago
Das minimal viel Materie entsteht hat er erklärt, sogar plausibel, nur es wurde nicht erklärt, warum so viel Materie entstehen konnte. Auf einmal ist er bei einem Wasserstoff Helium gemisch, aus dem sich schwerere Elemente bilden können. (Wobei das ansich nur durch Fusion geht, was extrem hohe Temperaturen voraussetzt. Das passt allerdings auch in die Urknalltheorie). Nur wie soll diese riesige Masse an Helium und Wasserstoff entstehen? Da hätten in ganz massiven Umfang Quantenmechanische ...
mushroomhead0815 3 weeks ago
Ansich super Vortrag, nur die Darstellung als ob alles, bis auf die Quantenmechanik sicher erklärt ist an dem Urknall ist grundlegend falsch.
Zum Urknall gab es bis vor gar nicht all zu langer Zeit eine ganze Reihe an Theorien aus denen sich zwei besonders plausible herauskristallisiert haben.
Ganz massive Fragezeichen in der Erklärung von Hr. Lesch sind für mich: Aus welchem Grund soll aus einer minimalen QM Fluktuation eine solche enorme Materie direkt nach dem Urknall entstehen?...
mushroomhead0815 3 weeks ago
Physik ist das schönste auf der Welt
und die ganze Welt ist Physik, vielen, vielen Dank fürs hochladen
Jakowall 1 month ago
Harald Lesch ist klasse!
yuccapalms 1 month ago
Kann das Universum nicht immer noch als ein Quantenobjekt betrachtet werden? Denn es ist ja ziemlich sicher, dass es isoliert ist. Wenn es denn ein Quantenobjekt ist und der Gesamtimpuls 0 ist, dann wäre der Ort so unscharf, dass es sich bis ins unendliche ausbreitet. Da wir dann ein Teil des Quantenobjekts wären, würden wir es nicht als solches wahrnehmen.
Kann mir jemand sagen ob und warum das falsch ist, wenn es denn überhaupt falsch ist.
Guest6265 1 month ago
genial... hab fast alles verstanden
SylarY27 2 months ago
er ist göttlich
dbolorkhuu 2 months ago