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슈뢰딩거의 파동방정식으로부터 원자핵의 둘레의 전자의 움직임을 알 수 있었다. 전자가 핵 둘레에 산재하는 점이 아니라 제한된 에너지 수준에서 전자 둘레에 밀려오는 정상파임을 보여 주었다. 전자의 움직임을 밝힘으로 인해 고전물리학
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방정식은 수소 원자에 대하여 정확하게 풀 수 있다. 파동함수들은 세 개의 양자수에 의하여 결정된다. 에너지 준위들은 Bohr모형에서의 준위들과 동일하며, 각운동 량은 양자화된다.
10. 참 고 문 헌
▶ 김용은(1997), 대학 물리학, 서울, 대웅
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방정식의 의미
유도된 슈뢰딩거 방정식과, 그 일반해를 1차원금속 내의 자유전자에 대해 생각해 보면,
다음과 같은 경계조건을 도출할 수 있다.
1). 파동함수는 x=0, x=L에서 0으로 된다. 1차원고체의 끝단에서는 위치에너지 장벽이 무한히 높아
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슈뢰딩거 방정식을 만족하는 물질파로 기술할 수 있다는 것이다. 오늘날에는 양자물리의 원리를 적용하여 실제로 굉장히 복잡한 원자를 쉽게 이해할 수 있으며 실험실에서도 나노미터 크기의 양자 우리와 양자점을 이용하여 그 특성을 조절
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방정식 // 상대성 이론 // 특수상대성 이론 // 일반 상대성 이론 // 등가원리 // 양자역학 // 시뢰딩거 방정식 // 오비탈 // 솔베이 전쟁 // 슈뢰딩거 고양이 패러독스 //코펜하겐 해석 // 통계역학 // 열역학 1,2 // 엔트로피 // 태양계 // 별 // 우주의
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