Sari la conținut

Constanta Planck: Diferență între versiuni

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Conținut șters Conținut adăugat
Linia 1: Linia 1:
[[Fișier:Max Planck Wirkungsquantums 20050815.jpg|thumb|right|O placă comemorativă în memoria lui [[Max Planck]] și descoperirea de către acesta a constantei Planck, în fața Universității Humboldt, [[Berlin]]. Traducere în română: "Max Planck, descoperitorul cuantei elementare de acțiune ''h'', a predat în această clădire între 1889 și 1928."]]
[[Fișier:Max Planck Wirkungsquantums 20050815.jpg|thumb|right|O placă comemorativă în memoria lui [[Max Planck]] și descoperirea de către acesta a constantei Planck, în fața Universității Humboldt, Berlin<!----măcar să aibă legătură cu articolul de față dacă tot se interwiki`eaza orașul-->. Traducere în română: "Max Planck, descoperitorul cuantei elementare de acțiune ''h'', a predat în această clădire între 1889 și 1928."]]


'''Constanta Planck''' (notată cu '''''h''''') este o [[constantă fizică]] folosită pentru a descrie dimensiunile [[Cuantă|cuantelor]]. Joacă un rol central în teoria [[Mecanică cuantică|mecanicii cuantice]], și își trage numele de la [[Max Planck]], unul din fondatorii teoriei cuantice. O cantitate strâns legată de aceasta este '''constanta Planck redusă''' (cunoscută și sub numele de '''Constanta lui Dirac''' și notată cu '''''ħ''''', pronunțat "h-bar"). Constanta Planck se folosește și la măsurarea energiei emise de [[foton]]i, ca în ecuația E=''h''<math>\nu</math>, unde E este energia, ''h'' este constanta lui Planck, iar <math>\nu</math> este frecvența.
'''Constanta Planck''' (notată cu ''h'') este o [[constantă fizică]] folosită pentru a descrie dimensiunea [[Cuantă|cuantelor]]. Ea joacă un rol central în teoria [[Mecanică cuantică|cuantică]], și își trage numele de la descoperitorul ei, Max Planck, unul din fondatorii teoriei cuantice. O cantitate strâns legată de aceasta este '''constanta Planck redusă''' (cunoscută și sub numele de '''Constanta lui Dirac''' și notată cu ''ħ'', pronunțat "h-bar", cod unicode 210f). ''Constanta Planck'' se folosește la măsurarea energiei emise de [[foton]]i, în ecuația<math>E = h \cdot \nu</math>, unde E este energia, ''h'' este constanta lui Planck, iar <math>\nu</math> este frecvența.


Constanta Planck și constanta Planck redusă sunt utilizate pentru a descrie cuantificarea, un fenomen ce are loc la nivelul particulelor subatomice, cum ar fi [[electron]]ul și [[foton]]ul unde anumite proprietăți fizice apar în cantități fixate, și nu pot lua valori dintr-un spectru continuu.
Constanta Planck și constanta Planck redusă sunt utilizate pentru a descrie cuantificarea energiilor, a fenomenelor ce au loc la nivelul particulelor subatomice, cum ar fi [[electron]]ul și [[foton]]ul unde anumite proprietăți fizice apar în cantități precise, și nu pot lua valori într-un interval continuu.


== Unități, valoare și simboluri ==
== Unități, valoare și simboluri ==
Constanta Planck are dimensiune de [[energie]] înmulțită cu [[timp]], care sunt și dimensiunile [[acțiune (fizică)|acțiunii]]. În [[Sistemul Internațional de Unități]], constanta Planck este exprimată în [[joule]]-[[secundă|secunde]]. Dimensiunea constantei poate fi scrisă [[impuls]] ori [[distanță]] ([[newton|N]]·[[metru|m]]·[[secundă|s]]), care sunt dimensiunile [[Moment cinetic|momentului cinetic]]. Adesea, unitatea aleasă este [[Electronvolt|eV]]·s, datorită energiilor mici adesea întâlnite în fizica cuantică.
'''Constanta Planck''' are dimensiune de [[energie]] înmulțită cu [[timp]], care sunt dimensiunile [[acțiune (fizică)|acțiunii fizice]]. În [[Sistemul Internațional de Unități]], constanta Planck este exprimată în [[Joule]]x[[secundă|secunde]]. Dimensiunea constantei poate fi scrisă [[impuls]] ori [[distanță]] ([[newton|N]]·[[metru|m]]·[[secundă|s]]), care sunt dimensiunile [[Moment cinetic|momentului cinetic k]]. Adesea, unitatea aleasă este [[Electronvolt|1 eV = 1,6 x 10e+19 Joule x sec]]·s, datorită energiilor mici adesea întâlnite în fizica cuantică.


În [[România]], valoarea standardizată a constantei Planck este:<ref name="S2848">STAS 2848-89 ''Constante fizice fundamentale''</ref>
În [[România]], valoarea standardizată a ''constantei Planck'' este:<ref name="S2848">STAS 2848-89 ''Constante fizice fundamentale''</ref>
:<math>h =\,\,\, 6,626\ 075\ 5(40) \times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 4,135\ 671\ 4(25) \times10^{-15}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}</math>
:<math>h =\,\,\, 6,626\ 075\ 5(40) \times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 4,135\ 671\ 4(25) \times10^{-15}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}</math>


[[CODATA]] furnizează o valoare mai exactă:<ref name="CODATA">{{CODATA2006|url=http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h}}</ref>
CODATA furnizează o valoare mai exactă:<ref name="CODATA">{{CODATA2006|url=http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h}}</ref>
:<math>h =\,\,\, 6,626\ 068\ 96(33) \times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 4,135\ 667\ 33(21) \times10^{-15}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}</math>
:<math>h =\,\,\, 6,626\ 068\ 96(33) \times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 4,135\ 667\ 33(21) \times10^{-15}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}</math>
Cele două cifre dintre [[Paranteză|paranteze]] reprezintă incertitudinea standard a ultimelor cifre ale valorii.
Cele două cifre în [[Paranteză|paranteză]] reprezintă incertitudinea standard a ultimelor cifre ale valorii.


Rezultatele CODATA din 2006 au fost publicate în Martie 2007 și reprezintă cele mai bine cunoscute, internațional acceptate valori pentru aceste constante, bazate pe toate datele disponibile la data de 31 Decembrie 2006. Noi cifre CODATA sunt publicate la intervale de patru ani.
Rezultatele CODATA din 2006 au fost publicate în Martie 2007 și reprezintă valoarea cea mai bine cunoscută, internațional acceptată, pentru această constantă, bazat pe toate datele disponibile la data de 31 Decembrie 2006. Noi cifre CODATA sunt publicate la intervale de patru ani.


Valoarea constantei Dirac este:
Valoarea constantei Dirac este:
:<math>\hbar\ \equiv \frac{h}{2\pi} = \,\,\, 1,054\ 571\ 628(53)\times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 6,582\ 118\ 99(33) \times10^{-16}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}</math>
:<math>\hbar\ \equiv \frac{h}{2\pi} = \,\,\, 1,054\ 571\ 628(53)\times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 6,582\ 118\ 99(33) \times10^{-16}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}</math>


[[Unicode]] rezervă pozițiile U+210E ({{Unicode|ℎ}}) pentru constanta Planck, și U+210F ({{Unicode|}}) pentru constanta Dirac.
[[Unicode]] rezervă pozițiile U+210E (h) pentru constanta Planck, și U+210F ({{Unicode|ħ}}) pentru constanta Dirac.


== Originile constantei Planck ==
== Originile constantei Planck ==
Linia 26: Linia 26:
Constanta Planck, <math> h \ </math>, a fost propusă cu referire la problema radiației de [[corp negru]]. Presupunerea ce a stat la baza legii lui Planck privind radiația corpului negru a fost că radiația electromagnetică emisă de un corp negru poate fi modelată ca o mulțime de [[Oscilator armonic|oscilatori armonici]] cu energie cuantificată de forma:
Constanta Planck, <math> h \ </math>, a fost propusă cu referire la problema radiației de [[corp negru]]. Presupunerea ce a stat la baza legii lui Planck privind radiația corpului negru a fost că radiația electromagnetică emisă de un corp negru poate fi modelată ca o mulțime de [[Oscilator armonic|oscilatori armonici]] cu energie cuantificată de forma:


:<math> E = h \nu = h \omega /(2 \pi) = \hbar \omega \ </math>
:<math> E = h \nu = h \omega /(2 \pi) = \hbar \omega \ </math><!----trebuie articol cu lista alfabetului grecesc de folosit in notatia matematică-->


<math> E \ </math> este energia cuantificată a [[foton]]ilor de radiație cu [[frecvența]] ([[Hertz|Hz]]) de <math> \nu \ </math> sau [[viteza unghiulară]] ([[radian|rad]]/s) de <math> \omega \ </math> ([[omega]]).
<math> E \ </math> este energia cuantificabilă a [[foton]]ilor de radiație cu [[frecvența]] ([[Hertz|Hz]]) de <math> \nu \ </math> sau [[viteza unghiulară]] ([[radian|rad]]/s) de <math> \omega \ </math> ([[omega]]).


Acest model s-a dovedit extrem de precis, dar a furnizat un punct de blocaj intelectual pentru teoreticienii care nu înțelegeau de unde a apărut cuantificarea energiei — Planck însuși o considera "o presupunere pur formală". Din acest punct a pornit dezvoltarea întregii teorii a [[Mecanică cuantică|mecanicii cuantice]].
Acest model s-a dovedit extrem de precis, dar a furnizat un punct de blocaj intelectual pentru teoreticienii care nu înțelegeau de unde a apărut cuantificarea energiei — Planck însuși o considera "o presupunere pur formală". Din acest punct a pornit dezvoltarea întregii teorii a [[Mecanică cuantică|mecanicii cuantice]].


În plus față de unele presupuneri care su stat la baza interpretării unor anumite valori din formularea cuantică, una din pietrele de hotar ale întregii teorii este relația de comutație între operatorul poziție <math>\hat{x}</math> și operatorul impuls <math>\hat{p}</math>:
În plus față de unele presupuneri care au stat la baza interpretării unor anumite valori din formularea cuantică, una din pietrele de hotar ale întregii teorii este relația de comutație între operatorul poziție <math>\hat{x}</math> și operatorul impuls <math>\hat{p}</math>:


:<math>[\hat{p_i}, \hat{x_j}] = -i \hbar \delta_{ij}</math>
:<math>[\hat{p_i}, \hat{x_j}] = -i \hbar \delta_{ij}</math>


unde <math>\delta_{ij}</math> este [[delta Kronecker]].
unde <math>\delta_{ij}</math> este [[delta|delta Kronecker]].


== Folosire ==
== Folosire ==
Constanta lui Planck este folosită pentru a descrie cuantificarea. De exemplu, [[energia]] (''E'') transportată de o rază de [[lumină]] de [[frecvență]] constantă (''ν'') poate lua doar valori de forma
'''Constanta lui Planck''' este folosită pentru a descrie cuantificarea. Fie [[energia]] ''E'' transportată de o rază de [[lumină]] de [[frecvență]] constantă ''ν''. Ea poate lua doar valori de forma


:<math>E = n h \nu \,,\quad n\in\mathbb{N}.</math>
:<math>E = n h \nu \,,\quad n\in\mathbb{N}.</math>
Linia 47: Linia 47:
:<math>E = n \hbar \omega \,,\quad n\in\mathbb{N}.</math>
:<math>E = n \hbar \omega \,,\quad n\in\mathbb{N}.</math>


Există multe astfel de „condiții de cuantificare”. O condiție deosebit de interesantă guvernează cuantificarea [[Impuls unghiular|impulsului unghiular]]. Fie ''J'' impulsul unghiular total al unui sitem cu invarianță rotațională, și ''J<sub>z</sub>'' impulsul unghiular măsurat de-a lungul oricărei direcții date. Aceste cantități pot lua doar valorile
Există astfel [[condiții de cuantificare]]. Una deosebit de interesantă guvernează cuantificarea [[Impuls unghiular|impulsului unghiular]]. Fie ''J'' impulsul unghiular total al unui sistem cu [[invariație rotațională]], [[SIR|sistem invariant-rotațional]], și ''J<sub>z</sub>'' impulsul unghiular măsurat de-a lungul oricărei direcții date. Aceste cantități de impuls pot lua doar valorile:


:<math>
:<math>
Linia 56: Linia 56:
</math>
</math>


Astfel, despre <math>\hbar</math> se poate spune că este "cuanta de impuls unghiular".
Astfel, despre <math>\hbar</math> se spune că este '''"cuantă de impuls unghiular"'''.


Constanta Planck apare și în formulările [[Principiul incertitudinii|principiului de incertitudine]] al lui [[Werner Heisenberg|Heisenberg]]. Dat fiind un număr mare de particule aflate în aceeași stare, incertitudinea privind poziția lor, <math>\Delta x</math>, și incertitudinea privind impulsul lor (pe aceeași direcție), <math>\Delta p</math>, respectă regula
Constanta Planck apare și în formulările [[Principiul incertitudinii|principiului incertitudinii]] al lui [[Werner Heisenberg]]. Dat fiind un număr mare de particule aflate în aceeași stare, incertitudinea privind poziția lor, <math>\Delta x</math>, și incertitudinea privind impulsul lor (pe o aceeași direcție), <math>\Delta p</math>, respectă regula


:<math> \Delta x\, \Delta p \ge \begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix} \hbar</math>
:<math> \Delta x\, \Delta p \ge \begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix} \hbar</math>


unde incertitudinea este dată sub formă de [[deviație standard]] a valorii măsurate față de valoarea așteptată.
unde incertitudinea s-a exprimat sub formă de [[deviație standard]] a valorii măsurate față de o valoare așteptată.


Există mai multe astfel de perechi de valori măsurabile fizic care respectă o regulă similară.
Există mai multe astfel de perechi de valori măsurabile fizic înafară de impuls și energie care respectă o regulă similară.


== Constanta Dirac ==
== Constanta Dirac ==
{{main|Jean Jacques Dirac}}
Constanta Dirac sau „constanta Planck ''redusă''”, <math> \hbar = \frac{h}{2 \pi} \ </math>, diferă de constanta Planck cu un factor de <math> 2 \pi </math>. Constanta Planck este exprimată în unități [[SI]] în, joule per [[hertz]], sau joule pe (ciclu pe secundă), iar constanta Dirac este aceeași valoare exprimată în joule pe ([[radian pe secundă]]). Ambele constante sunt factori de conversie între unități de energie și unități de frecvență.
Constanta Dirac sau „'''constanta Planck''' ''redusă''”, <math> \hbar = \frac{h}{2 \pi} \ </math>, diferă de ''constanta Planck'' cu un factor de <math> 1 / 2\pi </math>. Constanta Planck este exprimată în unități [[SI]] în, Joule per hz (ciclu pe sec), iar constanta Dirac este aceeași valoare exprimată în Joule ori [[radian pe secundă]]. Ambele constante sunt factori de conversie între unități de energie și unități de frecvență.


În esență, constanta Dirac este un factor de conversie între [[fază]] (în radiani) și [[Acțiune (fizică)|acțiune]] (în joule-secundă) după cum se vede în [[Ecuația lui Schrödinger|ecuația Schrödinger]]. Toate celelalte moduri de folosire a constantei Planck și a constantei Dirac derivă din aceasta.
În esență, constanta Dirac este un factor de conversie între [[fază|faza luminii (în radiani)]] și [[Acțiune (fizică)|acțiune (în joule ori secundă)]] după cum se vede în ecuația lui Schrödinger. Toate celelalte moduri de folosire a ''constantei Planck'' și a constantei Dirac derivă din aceasta din urmă.


== Semnificația dimensiunii constantei Planck ==
== Semnificația dimensiunii constantei Planck ==
Exprimată în unități [[SI]] de J·s, constanta Planck este una dintre cele mai mici constante folosite în fizică. Semnificația acestui fapt constă în faptul că ea reflectă scara extrem de mică la care se observă efectele cuantice, și deci motivul pentru care nu ne ciocnim de aceste efecte în viața de zi cu zi așa cum ne ciocnim de legile [[Fizică clasică|fizicii clasice]]. Într-adevăr, fizica clasică poate fi definită ca limita mecanicii cuantice când constanta Planck tinde la zero. Totuși, în unități naturale care descriu fizica la scară atomică, constanta Planck este luată ca fiind 1, ceea ce reflectă faptul că fizica la scară atomică este dominată de efecte cuantice.
Exprimată în unități [[SI]] de J·s, constanta Planck este una dintre cele mai mici constante folosite în fizică la scară macroscopică. Semnificația acestui fapt constă în faptul că ea reflectă scara extrem de mică la care se observă efectele cuantice, și deci motivul pentru care nu ne ciocnim de aceste efecte în viața de zi cu zi așa cum ne ciocnim de [[Fizică clasică|legile clasice]]. Într-adevăr, se poate demonstra fizica clasică poate fi definită ca limita mecanicii cuantice când constanta Planck tinde la zero, plecând dela scuația lui Schrodinger. Totuși, în unitățile care descriu fizica dar la scară atomică, constanta Planck este luată ca fiind 1, ceea ce reflectă faptul că fizica la scară atomică este dominată numai de efecte cuantice.


Constanta de acțiune h are dimensiunea fizică a acțiunii A care este dată de produsul energie x timp. A = W x t = [j x s]. Acțiunea este mărime fizică din mecanică.Folosind o mărime din mecanică pentru explicarea fenomenelor din electrodinamică,
[[Acțiune (fizică)|Constanta de acțiune h]] are dimensiunea fizică a acțiunii A care este dată de produsul energie x timp. A = W x t = [Joule x sec]. Acțiunea este mărime fizică din mecanică.Folosind o mărime din mecanică pentru explicarea fenomenelor din electrodinamică,
Planck realizează de fapt prima legatură între electromagnetism și mecanică.
Planck realizează de fapt prima legătură între electromagnetism și mecanică.
==Vezi si==
==Vezi si==
[[Constanta structurii fine]]
*[[Constanta structurii fine]]
*[[Acțiune (fizică)|Acțiune]]

== Note ==
== Note ==
<references/>
<references/>


== Bibliografie ==
== Bibliografie ==
* {{citat carte
* {{en icon}}{{citat carte
| last = Barrow
| last = Barrow
| first = John D.
| first = John D.
Linia 114: Linia 115:
}}
}}


== Legături externe ==
== Legături externe vechi ==
* [http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Planck-1901/Planck-1901.html Lucrarea originală a lui Planck din 1901]
* [http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Planck-1901/Planck-1901.html Lucrarea originală a lui Planck din 1901]
* [http://www.harrymaugans.com/2006/05/03/in-search-of-schrodingers-cat/ Constanta lui Planck și pisica lui Schrödinger]
* [http://www.harrymaugans.com/2006/05/03/in-search-of-schrodingers-cat/ Constanta lui Planck și pisica lui Schrödinger]

Versiunea de la 18 august 2014 03:55

O placă comemorativă în memoria lui Max Planck și descoperirea de către acesta a constantei Planck, în fața Universității Humboldt, Berlin. Traducere în română: "Max Planck, descoperitorul cuantei elementare de acțiune h, a predat în această clădire între 1889 și 1928."

Constanta Planck (notată cu h) este o constantă fizică folosită pentru a descrie dimensiunea cuantelor. Ea joacă un rol central în teoria cuantică, și își trage numele de la descoperitorul ei, Max Planck, unul din fondatorii teoriei cuantice. O cantitate strâns legată de aceasta este constanta Planck redusă (cunoscută și sub numele de Constanta lui Dirac și notată cu ħ, pronunțat "h-bar", cod unicode 210f). Constanta Planck se folosește la măsurarea energiei emise de fotoni, în ecuația, unde E este energia, h este constanta lui Planck, iar este frecvența.

Constanta Planck și constanta Planck redusă sunt utilizate pentru a descrie cuantificarea energiilor, a fenomenelor ce au loc la nivelul particulelor subatomice, cum ar fi electronul și fotonul unde anumite proprietăți fizice apar în cantități precise, și nu pot lua valori într-un interval continuu.

Unități, valoare și simboluri

Constanta Planck are dimensiune de energie înmulțită cu timp, care sunt dimensiunile acțiunii fizice. În Sistemul Internațional de Unități, constanta Planck este exprimată în Joulexsecunde. Dimensiunea constantei poate fi scrisă impuls ori distanță (N·m·s), care sunt dimensiunile momentului cinetic k. Adesea, unitatea aleasă este 1 eV = 1,6 x 10e+19 Joule x sec·s, datorită energiilor mici adesea întâlnite în fizica cuantică.

În România, valoarea standardizată a constantei Planck este:[1]

CODATA furnizează o valoare mai exactă:[2]

Cele două cifre în paranteză reprezintă incertitudinea standard a ultimelor cifre ale valorii.

Rezultatele CODATA din 2006 au fost publicate în Martie 2007 și reprezintă valoarea cea mai bine cunoscută, internațional acceptată, pentru această constantă, bazat pe toate datele disponibile la data de 31 Decembrie 2006. Noi cifre CODATA sunt publicate la intervale de patru ani.

Valoarea constantei Dirac este:

Unicode rezervă pozițiile U+210E (h) pentru constanta Planck, și U+210F (ħ) pentru constanta Dirac.

Originile constantei Planck

Constanta Planck, , a fost propusă cu referire la problema radiației de corp negru. Presupunerea ce a stat la baza legii lui Planck privind radiația corpului negru a fost că radiația electromagnetică emisă de un corp negru poate fi modelată ca o mulțime de oscilatori armonici cu energie cuantificată de forma:

este energia cuantificabilă a fotonilor de radiație cu frecvența (Hz) de sau viteza unghiulară (rad/s) de (omega).

Acest model s-a dovedit extrem de precis, dar a furnizat un punct de blocaj intelectual pentru teoreticienii care nu înțelegeau de unde a apărut cuantificarea energiei — Planck însuși o considera "o presupunere pur formală". Din acest punct a pornit dezvoltarea întregii teorii a mecanicii cuantice.

În plus față de unele presupuneri care au stat la baza interpretării unor anumite valori din formularea cuantică, una din pietrele de hotar ale întregii teorii este relația de comutație între operatorul poziție și operatorul impuls :

unde este delta Kronecker.

Folosire

Constanta lui Planck este folosită pentru a descrie cuantificarea. Fie energia E transportată de o rază de lumină de frecvență constantă ν. Ea poate lua doar valori de forma

Este uneori mai ușor de folosit frecvența unghiulară , care dă

Există astfel condiții de cuantificare. Una deosebit de interesantă guvernează cuantificarea impulsului unghiular. Fie J impulsul unghiular total al unui sistem cu invariație rotațională, sistem invariant-rotațional, și Jz impulsul unghiular măsurat de-a lungul oricărei direcții date. Aceste cantități de impuls pot lua doar valorile:

Astfel, despre se spune că este "cuantă de impuls unghiular".

Constanta Planck apare și în formulările principiului incertitudinii al lui Werner Heisenberg. Dat fiind un număr mare de particule aflate în aceeași stare, incertitudinea privind poziția lor, , și incertitudinea privind impulsul lor (pe o aceeași direcție), , respectă regula

unde incertitudinea s-a exprimat sub formă de deviație standard a valorii măsurate față de o valoare așteptată.

Există mai multe astfel de perechi de valori măsurabile fizic înafară de impuls și energie care respectă o regulă similară.

Constanta Dirac

Constanta Dirac sau „constanta Planck redusă”, , diferă de constanta Planck cu un factor de . Constanta Planck este exprimată în unități SI în, Joule per hz (ciclu pe sec), iar constanta Dirac este aceeași valoare exprimată în Joule ori radian pe secundă. Ambele constante sunt factori de conversie între unități de energie și unități de frecvență.

În esență, constanta Dirac este un factor de conversie între faza luminii (în radiani) și acțiune (în joule ori secundă) după cum se vede în ecuația lui Schrödinger. Toate celelalte moduri de folosire a constantei Planck și a constantei Dirac derivă din aceasta din urmă.

Semnificația dimensiunii constantei Planck

Exprimată în unități SI de J·s, constanta Planck este una dintre cele mai mici constante folosite în fizică la scară macroscopică. Semnificația acestui fapt constă în faptul că ea reflectă scara extrem de mică la care se observă efectele cuantice, și deci motivul pentru care nu ne ciocnim de aceste efecte în viața de zi cu zi așa cum ne ciocnim de legile clasice. Într-adevăr, se poate demonstra fizica clasică poate fi definită ca limita mecanicii cuantice când constanta Planck tinde la zero, plecând dela scuația lui Schrodinger. Totuși, în unitățile care descriu fizica dar la scară atomică, constanta Planck este luată ca fiind 1, ceea ce reflectă faptul că fizica la scară atomică este dominată numai de efecte cuantice.

Constanta de acțiune h are dimensiunea fizică a acțiunii A care este dată de produsul energie x timp. A = W x t = [Joule x sec]. Acțiunea este mărime fizică din mecanică.Folosind o mărime din mecanică pentru explicarea fenomenelor din electrodinamică, Planck realizează de fapt prima legătură între electromagnetism și mecanică.

Vezi si

Note

  1. ^ STAS 2848-89 Constante fizice fundamentale
  2. ^ en Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (). „CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006” (PDF). Rev. Mod. Phys. 80: pp. 633–730. doi:10.1103/RevModPhys.80.633.  Legătură directă spre valoare.

Bibliografie

  • en Barrow, John D. (). The Constants of Nature; From Alpha to Omega - The Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe (în engleză). Pantheon Books. ISBN 0-375-42221-8. 

Legături externe vechi