判断题用薛定谔方程可以求出在给定势场中微观粒子的波函数,从而了解粒子的运动情况。A对B错

判断题
用薛定谔方程可以求出在给定势场中微观粒子的波函数,从而了解粒子的运动情况。
A

B


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相关考题:

在量子力学中,微观粒子的状态用()来描述。 A牛顿运动方程B薛定谔方程C拉普拉斯方程D贝塞尔方程

在薛定谔方程中,波函数ψ描述的是。A、原子轨道B、核外电子运动的轨迹C、几率密度D、核外电子的空间运动状态

不同的动力场可以影响粒子产生不同的运动,下列对场描述正确的是()A、Maya中所有的动力场都可以使静止的粒子产生运动B、能够使粒子向下运动的动力场只有GravityC、为粒子添加场,必须先选择粒子,再执行Fields菜单中的动力场命令,如果先将场创建出来,那么场就不能对粒子产生影响D、Gravity〔重力场〕和Newton〔牛顿场〕都是模拟引力作用的动力场,所以在Maya中Newton也可以作为Gravity使用

薛定谔方程是描述微观粒子的波动方程,是一个二阶偏微分方程。

解薛定谔方程得到的氢原子的波函数可以分为:()A、径向部分B、角度部分C、时间部分D、前两个是

在量子力学中,在求解微观粒子的运动方程时,可以把任何的边界条件做微绕展开。

为了定量地描述微观粒子的状态,量子力学中引入了波函数,并用ψ表示。一般来讲,指数函数是空间和时间的函数,并且是复函数。

微观粒子运动与宏观物质相比具有两大特征,它们是()和()。说明微观粒子运动特点的两个重要实验是()和()。

物体之间发生热传导的动力是()。A、温度场B、温差C、等温面D、微观粒子运动

我们不能用经典力学来描述微观粒子,这是因为()A、微观粒子的速度很小B、微观粒子位置不确定C、微观粒子动量不确定D、微观粒子动量和位置不能同时确定

单个微观粒子的运动不服从能量、动量守恒。

使用波函数描述电子运动状态的方程是()A、牛顿方程B、拉格朗日运动方程C、薛定谔方程D、伯努利方程

简述微观粒子运动的基本特征。

薛定谔方程是一个二阶偏微分方程,它是描述微观粒子运动状态变化规律的基本方程。

电子衍射实验中,小孔直径越小,即粒子的空间坐标越()衍射角(),即粒子的()越(),故经典力学描述宏观物体运动状态的方法不能用于描述微观粒子的运动状态。

下述说法中哪一个正确:()A、热是体系中微观粒子平均平动能的量度B、温度是体系所储存能量的量度C、温度是体系中微观粒子平均能量的量度D、温度是体系中微观粒子平均平动能的量度

粒子运动状态的量子描述的特点()。A、微观粒子具有波粒二象性B、用量子数描述粒子的一个微观运动状态C、以上都是

物体之间发生热传导的动力是什么?()A、温度场B、温差C、等温面D、微观粒子运动

量子力学认为:()具有波动性。A、 较小的微观粒子B、 较大的微观粒子C、 带电的微观粒子D、 所有微观粒子

单选题量子力学认为:()具有波动性。A 较小的微观粒子B 较大的微观粒子C 带电的微观粒子D 所有微观粒子

单选题物体之间发生热传导的动力是什么?()A温度场B温差C等温面D微观粒子运动

判断题在量子力学中,在求解微观粒子的运动方程时,可以把任何的边界条件做微绕展开。A对B错

单选题将描述微观粒子运动状态的波函数在空间各点的振幅同时增大D倍,则粒子在空间各点的分布概率将(  )。A增大D2倍B增大2D倍C增大D倍D不变

判断题薛定谔方程是具有波粒二象性的微观粒子的波动方程。A对B错

单选题使用波函数描述电子运动状态的方程是()A牛顿方程B拉格朗日运动方程C薛定谔方程D伯努利方程

判断题薛定谔方程是描述微观粒子的波动方程,是一个二阶偏微分方程。A对B错

判断题为了定量地描述微观粒子的状态,量子力学中引入了波函数,并用ψ表示。一般来讲,指数函数是空间和时间的函数,并且是复函数。A对B错