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Wesenszüge der Quantenphysik anhand moderner Experimente. Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik. 0. Was ist wesentlich? 1. Stochastisches Verhalten 2. Interferenzfähigkeit 3. Verhalten bei einer Messung 4. Komplementarität 5. Nichtlokalität. Inhalt.
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Wesenszüge der Quantenphysik anhand moderner Experimente Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik
0. Was ist wesentlich? 1. Stochastisches Verhalten 2. Interferenzfähigkeit 3. Verhalten bei einer Messung 4. Komplementarität 5. Nichtlokalität Inhalt Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik
Schrödingergleichung? Hilbertraum? Was ist wesentlich an der QP? Was unterscheidet die Quantenphysik von der klassischen Physik? Gibt es Überraschendes, Ungewohntes, Merkwürdiges?
Klick! Detektor Man kann die „Aliens“ nicht sehen. Wir bekommen nur indirekt Informationen über sie. Das Wesentliche an der QP? Und zwar über Messungen, z.B. des Orts
Wir nennen die Aliens „Quantenobjekte“. Dazu gehören Das Wesentliche an der QP? • Elektronen, • Photonen, • Atome, • Moleküle, • magnetische Kristalle, • supergekühlte Ringe, • wir?
Wir wissen nicht, was Elektronen wirklich sind: Teilchen? Wolken? Wellen? Wir wissen nicht, was Aliens „wirklich“ sind: Fische? Löwen? Saurier? Das Wesentliche an der QP?
Es ist aber auch nicht die Aufgabe der Physik, • zu klären, was etwas „wirklich“ ist. • Was ist Licht wirklich? • Es bewährt sich, Licht so zu behandeln, • als bestünde es aus • Lichtstrahlen (Reflexion, Brechung) • Wellen (Interferenz) • Teilchen (Fotoeffekt) Die Aufgabe der Physik
Vorstellungen, Gesetzmäßigkeiten Die physikalische Erkenntnisweise Erklären und Vorhersagen Syste- matisch unter- suchen Beobachtungen und Messergebnisse
Die physikalische Erkenntnisweise Vorstellungen, Gesetzmäßigkeiten Erklären und Vorhersagen Syste- matisch unter- suchen Messergebnisse
Wir konzentrieren uns zunächst auf die Phänomene: Syste- matisch unter- suchen Messergebnisse
0. Was ist wesentlich? 1. Stochastisches Verhalten 2. Interferenzfähigkeit 3. Verhalten bei einer Messung 4. Komplementarität 5. Nichtlokalität Inhalt Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik
Wir lassen sie durch mehrere Spalte gehen. Versuche mit Quantenobjekten
C60-Molekül Ein Beispiel: Das Fulleren-Experiment von Zeilinger et al. [1999]
C60-Molekül Das Fulleren-Experiment
Das Fulleren-Experiment Fotos von Zeilinger et al. über W.Hirlinger
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Wesenszug: Stochastisches Verhalten Der Auftreffpunkt kann nicht vorhergesagt werden. (Mögliche Gründe dafür: später)
Ist der Name „Wesenszug“ berechtigt?Ja!Stochastisches Verhalten beobachtet man in vielerlei Experimenten.
Das Fulleren-Experiment Fotos von Zeilinger et al. über W.Hirlinger
Weitere Beispiele: • Radioaktiver Zerfall
48 100 52 • Weitere Beispiele: • Radioaktiver Zerfall • Transmission und Reflexion von Lichtquanten am Strahlteiler
Weitere Beispiele: • Radioaktiver Zerfall • Transmission und Reflexion von Lichtquanten am Strahlteiler • Lichtquanten am Polarisationsfilter Transmission: cos2() Absorption: sin2() φ
0. Was ist wesentlich? 1. Stochastisches Verhalten 2. Interferenzfähigkeit 3. Verhalten bei einer Messung 4. Komplementarität 5. Nichtlokalität Inhalt Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte:
Statt vielen Spalten nur zwei Spalte: Wesenszug: Interferenz- fähigkeit
Ist der Name „Wesenszug“ berechtigt?Ja!Interferenzmuster beobachtet man in vielerlei Experimenten.
Streuung von Elektronen an Löchern Mit Gold zugewachsenes Mikrosieb
Pfau et al., Univ. Konstanz (1994) Beugung von Atomen
Atom-Interferometer Dürr, Nonn, Rempe (1998)
θ 12C 12C Streuversuche Zahl der Detektionen (geglättet)
0. Was ist wesentlich? 1. Stochastisches Verhalten 2. Interferenzfähigkeit 3. Verhalten bei einer Messung 4. Komplementarität 5. Nichtlokalität Inhalt Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik
Doppelspalt-Experiment: Ortsmessung an den Spalten
Gedankenexperiment von Scully et al. (1991): H1 Atomofen H2 Anregungslaser
Ergebnis: • Nie stellt man fest, dass • beide Detektoren anschlagen oder dass • keiner der Detektoren anschlägt.
Wesenszug: Verhalten bei einer Messung Messergebnisse sind stets eindeutig.
Photonen-“Spaltung“ Nichtlinearer Kristall
Photonen-“Spaltung“ Nichtlinearer Kristall