Mecânica quântica: diferenças entre revisões

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macroscopixos
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{{Mais notas|ciência=sim|data=fevereiro de 2010}}{{Mecânica-quântica}}
A '''mecânica quântica''' é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como [[moléculas]], [[átomos]], [[elétrons]], [[prótons]] e de outras [[partículas subatômicas]], muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos.
 
A Mecânica Quântica é um ramo fundamental da [[física]] com vasta aplicação. A teoria quântica fornece descrições precisas para muitos fenômenos previamente inexplicados tais como a [[radiação de corpo negro]] e as [[órbitas estáveis do elétron]]. Apesar de na maioria dos casos a Mecânica Quântica ser relevante para descrever sistemas microscópicos, os seus efeitos específicos não são somente perceptíveis em tal escala.
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== Um panorama ==
[[Imagem:Max Planck 1933.jpg|thumb|direita|200px|Max Planck, um dos fundadores da mecânica quântica]]
A palavra “quântica” (do [[Latim]] ''[[quantum]]'') quer dizer quantidade. Na mecânica quântica, esta palavra refere-se a uma unidade discreta que a teoria quântica atribui a certas quantidades físicas, como a [[energia]] de um [[elétron]] contido num [[átomo]] em repouso. A descoberta de que as ondas eletromagnéticaseletromagnéticus podem ser explicadas como uma emissão de pacotes de energia (chamados quanta) conduziu ao ramo da ciência que lida com sistemas moleculares, atômicos e subatômicos. Este ramo da ciência é atualmente conhecido como mecânica quântica.
 
A mecânica quântica é a base teórica e experimental de vários campos da Física e da Química, incluindo a [[física da matéria condensada]], [[física do estado sólido]], [[física atômica]], [[física molecular]], [[química computacional]], [[química quântica]], [[física de partículas]], e [[física nuclear]]. Os alicerces da mecânica quântica foram estabelecidos durante a primeira metade do século XX por [[Albert Einstein]], [[Werner Heisenberg]], [[Max Planck]], [[Louis de Broglie]], [[Niels Bohr]], [[Erwin Schrödinger]], [[Max Born]], [[von Neumann|John von Neumann]], [[Paul Dirac]], [[Wolfgang Pauli]], [[Richard Feynman]] e outros. Alguns aspectos fundamentais da contribuição desses autores ainda são alvo de investigação.
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Muitas variáveis que ficam bem determinadas na [[mecânica clássica]] são substituídas por distribuições de probabilidades na mecânica quântica, que é uma teoria intrinsecamente probabilística (isto é, dispõe-se apenas de probabilidades não por uma simplificação ou ignorância, mas porque isso é tudo que a teoria é capaz de fornecer).
 
=== A representação do estadoddd ===
{{Artigo principal|[[Estado quântico]]}}
No formalismo da mecânica quântica, o [[Estado quântico|estado]] de um sistema num dado instante de tempo pode ser representado de duas formas principais:
# O estadoddd é representado por uma função complexa da [[posição]] ou do [[momento linear]] de cada partícula que compõe o sistema. Essa representação é chamada [[função de onda]].
# Também é possível representar o estado por um [[vetor (matemática)|vetor]] num [[Espaço vetorial#Terminologia|espaço vetorial complexo]].<ref>{{citation
|título=Quantum Mechanics Symmetries, Second Edition, cap. 2,