Найти в Дзене
6 подписчиков

В квантовой механике, которая работает в микроскопическом мире, существуют процессы, которые можно использовать вместо термодинамических для создания микроскопических моторов. Здесь нам следует обратить своё внимание на такую характеристику квантово-механических объектов как спин, их внутренний момент импульса, из-за наличия которого частицы ведут себя так, как если бы они вращались вокруг своей оси, подобно волчкам, хотя на самом деле мы не думаем, что они как-то там вращаются. Все квантово-механические объекты разделяются на два больших класса:

1. Объекты с полуцелым спином, то есть спином 1/2, 3/2, 5/2 и т.д., которые мы ещё называем фермионами
2. Объекты с целым спином 0, 1, 2 и т.д., именуемые бозонами.

Подобное разделение в квантовой механике существует потому, что фермионы и бозоны, как выясняется, ведут себя очень по-разному. Например, оказывается, что вы не можете разместить в одном объёме пространства два идентичных фермиона в одном и том же энергетическом состоянии. Это явление известно как запрет Паули. Точнее, в одной и той же области пространства можно разместить не более двух фермионов в одинаковом состоянии, да и то в случае, если их спины противоположны. Бозоны же не просто могут сосуществовать в одном объёме пространства, в одном энергетическом состоянии, но и склонны вести себя именно так. Именно поэтому нам удаётся создавать очень концентрированные пучки света, известные как лазеры, по сути, представляющие собой сверхконцентрированные потоки фотонов, ну, а фотоны являются классическими представителями бозонов.

Чтобы не углубляться в квантово-механические тонкости, скажу проще..
Продолжение в следующих постах

Сказать спасибо >>> https://t.me/itflexes
В квантовой механике, которая работает в микроскопическом мире, существуют процессы, которые можно использовать вместо термодинамических для создания микроскопических моторов.
1 минута