認真回一下
量子力學主要的觀念是量子化與概率詮釋
量子力學最大的貢獻之一是解釋原子模型
以往的原子模型電子是在一個軌道上做自轉的
但根據馬克士威方程式電子在進行圓周運動時會輻射出電磁波損失能量
最終會撞進原子核令原子塌陷
這很明顯的與我們熟知的事實不符
而量子力學用「軌域」的概念完美詮釋了原子的穩定性
也就是說電子並不是在一個軌道上運動
而是被限制在一個範圍內
其位置與動量遵守薛丁格方程式
也就是說電子的狀態在觀測前我們只能知道他大概得範圍
因為電子並不是帶有特定動量出現在特定位置
因此不會輻射出電磁波
另一個就是光電效應
光與原子中的束縛電子是以量子化的形式互相作用的
與光的強度無關
每一個光子的能量是hv
如果要激發電子其能量必須高於原子的能階差
這解釋了光電效應與光的頻率有關而與強度無關的現象
至於有什麼應用呢?
目前的半導體產業都需要用量子力學去計算模擬
例如費米面與energy gap
從晶圓的生產到黃光顯影的繞射干涉再到ic設計都要考慮到量子現象喔
儲存設備什麼的都有量子力學的應用
而光電效應直接的應用就是太陽能電池
之後想到什麼再補充吧