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등록/수정일24.10.04 / 24.10.04
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물리학자들은 오랜 세월 동안 원자에 관해 고민해왔다. 하지만, 인류 역사 대부분 과학 기술 발달이 부재한 탓에 원자 내부 구조 및 전자의 배치 그리고 운동에 관해 철학적으로 접근할 뿐이었다. 원자에 대한 본격적인 개념은 1926년 양자물리의 출현으로 점차 확장되기 시작했다. 양자물리에서의 기본 전제는 전자, 양성자 등 모든 움직이는 입자들이 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 조절할 수 있는 맞춤형 원자를 만들 수 있는 단계까지 수준에 도달했다.
1. 개요
2. 갇힌 전자의 에너지
3. 에너지 변화
4. 갇힌 전자의 파동함수
5. 진폭 상수 A값의 결정
6. 다차원 양자우리
7. 보어의 수소 모형
8. 리드베리 상수
9. 수소 스펙트럼
10. 수소 원자의 바닥상태 파동함수
물리학자들은 오랜 세월 동안 원자에 관해 고민해왔다. 하지만, 인류 역사 대부분 과학 기술 발달이 부재한 탓에 원자 내부 구조 및 전자의 배치 그리고 운동에 관해 철학적으로 접근할 뿐이었다. 원자에 대한 본격적인 개념은 1926년 양자물리의 출현으로 점차 확장되기 시작했다. 양자물리에서의 기본 전제는 전자, 양성자 등 모든 움직이는 입자들이 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 조절할 수 있는 맞춤형 원자를 만들 수 있는 단계까지 수준에 도달했다.
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