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노벨 물리학상 수상자 목록와 양자역학

바로 가기: 차이점, 유사점, Jaccard 유사성 계수, 참고 문헌.

노벨 물리학상 수상자 목록와 양자역학의 차이

노벨 물리학상 수상자 목록 vs. 양자역학

음은 노벨 물리학상을 수상한 사람 목록이. 양자역학(量子力學)은 분자, 원자, 전자, 소립자와 미시적인 계의 현상을 다루는 즉, 작은 크기를 갖는 계의 현상을 연구하는 물리학의 분야이.

노벨 물리학상 수상자 목록와 양자역학의 유사점

노벨 물리학상 수상자 목록와 양자역학는 공통적으로 43 가지를 가지고 있습니다 (유니온백과에서): 데이비드 그로스, 데이비드 폴리처, 도모나가 신이치로, 루이 드 브로이, 리처드 파인만, 막스 보른, 막스 플랑크, 물질파, 반도체, 베르너 하이젠베르크, 광전 효과, 기본 입자, , 닐스 보어, 스펙트럼, 스티븐 와인버그, 폴 디랙, 흑체, 전자, 중성자, 줄리언 슈윙거, 초전도 현상, 수소, 양자 전기역학, 양성자, 에르빈 슈뢰딩거, 피터 힉스, 플랑크 상수, 프랭크 윌첵, 약한 상호작용, ..., 알베르트 아인슈타인, 압두스 살람, 셸던 리 글래쇼, 원자, 1905년, 1907년, 1913년, 1924년, 1926년, 1927년, 1932년, 1960년, 1975년. 색인을 확장하십시오 (13 더) »

데이비드 그로스

이비드 조너선 그로스(David Jonathan Gross, 1941년 2월 19일 ~)은 미국의 물리학자이.

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데이비드 폴리처

휴 데이비드 폴리처(Hugh David Politzer, 1949년 8월 31일 ~)은 미국의 이론물리학자이.

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도모나가 신이치로

모나가 신이치로(1906년 3월 31일 ~ 1979년 7월 8일)는 일본의 물리학자이.

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루이 드 브로이

제7대 브로이 공작 루이 빅토르 피에르 레몽 드 브로이(FRS, 1892년 8월 15일 ~ 1987년 3월 19일)은 프랑스의 물리학자.

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리처드 파인만

리처드 필립스 파인만(/ˈfaɪnmən/|파인먼, 1918년 5월 11일 ~ 1988년 2월 15일)은 미국의 물리학자이.

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막스 보른

막스 보른(1882년 12월 11일~1970년 1월 5일)은 독일 태생의 영국 물리학자 겸 수학자이.

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막스 플랑크

막스 카를 에른스트 루트비히 플랑크(1858년 4월 23일 ~ 1947년 10월 4일)는 양자역학의 성립에 핵심적 기여를 한 독일의 물리학자이.

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물질파

물질파(物質波, matter wave) 또는 드브로이파(de Broglie wave)는 양자역학에서 물질의 파동을 말. 드브로이 관계에 의하면 파장은 입자의 운동량에 반비례하고 진동수는 입자의 운동에너지에 비. 물질의 파장은 드브로이 파장이.

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반도체

반도체(半導體)는 열 등의 에너지를 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 고체 물질이.

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베르너 하이젠베르크

베르너 카를 하이젠베르크(1901년 12월 5일~1976년 2월 1일)는 독일의 물리학자이.

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광전 효과

속 판에서 전자의 방출을 도시한 그림, 들어오는 광자에서 얻어진 에너지가 물질의 일함수 이상필요하다. 광전 효과(光電效果)는 금속 등의 물질이 고유의 특정 파장보다 짧은 파장을 가진 (따라서 높은 에너지를 가진) 전자기파를 흡수했을때 전자를 내보내는 현상이.

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기본 입자

표준 모형의 기본 입자 물리학에서 기본 입자(基本粒子, elementary particle)는 다른 입자를 구성하는 가장 기본적인 입자를 말. 기본 입자와 그 상호작용을 연구하는 물리학의 분과는 입자 물리학이.

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right 빛이란 좁은 의미에서 가시광선, 즉 일반적으로 사람이 볼 수 있는, 약 400 nm에서 700nm 사이의 파장을 가진 전자기파를 뜻. 넓은 의미에서는 모든 종류의 전자기파를 지칭.

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닐스 보어

헨리크 다비드 보어(1885년 10월 7일 ~ 1962년 11월 18일)는 원자 구조의 이해와 양자역학의 성립에 기여한 덴마크의 물리학자로서, 훗날 이 업적으로 1922년에 노벨 물리학상을 받았.

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스펙트럼

무지개에서 발생하는 스펙트럼 현상. 스펙트럼(spectrum)은 흔히 빛을 프리즘 등의 도구로 색깔에 따라 분해해서 살펴보는 것을 일컫.

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스티븐 와인버그

스티븐 와인버그노벨상 딱지 스티븐 와인버그(Steven Weinberg, 1933년 5월 3일 ~)는 미국의 물리학자이.

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폴 디랙

랙(1902년 8월 8일 ~ 1984년 10월 20일)은 영국의 이론물리학자이.

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흑체

온도가 감소하면서, 흑체복사 곡선의 정점이 크기는 줄어들고 파장은 길어지는 방향으로 이동한다. 흑체복사 그래프는 레일리와 진스의 고전적 모델과도 비교할 수 있다. 흑체(黑體)란 진동수와 입사각에 관계없이 입사하는 모든 전자기 복사를 흡수하는 이상적인 물체이.

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전자

전자 (電子, electron) 는 음(-)의 전하를 띠고 있는 기본 입자이.

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중성자

중성자(中性子, neutron)는 원자핵을 구성하는 것 중 전하가 없는, 양성자보다 약간 무거운 핵자.

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줄리언 슈윙거

줄리언 시모어 슈윙거(1918년 2월 12일-1994년 7월 16일)는 미국의 이론 물리학자.

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초전도 현상

섬네일 초전도 현상(超傳導現象)은 어떤 물질이 전기 저항이 0이 되고 내부 자기장을 밀쳐내는 등의 성질을 보이는 현상으로, 대체로 그 물질의 온도가 영하 240˚C 이하로 매우 낮거나 구리나 은과 같은 도체의 경우에는, 불순물이나 다른 결함으로 인해 저항이 어느 값 이상으로 감소하지 않는 한계가 있. 절대영도 근처에서도 실제 구리 시료의 저항은 0이 아닌 값을.

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수소

수소(水素)는 주기율표의 가장 첫 번째(1족 1주기) 화학 원소로, 원소 기호는 H(←)이.

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양자 전기역학

양자장론에서, 양자 전기역학(量子電氣力學, quantum electrodynamics, 약자 QED)은 고전 전자기학을 양자화하여 얻는 이론이.

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양성자

양성자(陽性子, proton)는 +1e의 전하를 가지는 원자의 구성입자로 중성자와 함께 원자핵을 이루며, 이 둘을 “핵자”라고도 부른.

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에르빈 슈뢰딩거

에르빈 루돌프 요제프 알렉산더 슈뢰딩거(1887년 8월 12일 - 1961년 1월 4일)는 슈뢰딩거 방정식을 비롯한 양자 역학에 대한 기여로 유명한 오스트리아의 물리학자이.

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피터 힉스

웨어 힉스(CH, FRS, 1929년 5월 29일 ~)는 영국 킹스 칼리지 런던 출신의 이론물리학자이.

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플랑크 상수

랑크 상수(Planck常數, Planck constant, 기호 h)는 입자의 에너지와 드브로이 진동수의 비 (h.

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프랭크 윌첵

랭크 앤서니 윌첵(Frank Anthony Wilczek, 1951년 5월 15일 –)은 미국의 이론 물리학자.

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약한 상호작용

약한 상호작용(弱 - 相互作用)은 물리학의 네 가지 기본상호작용 중 하나이.

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알베르트 아인슈타인

확인.

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압두스 살람

무함마드 압두스 살람(Muhammad Abdus Salam, 1926년 1월 29일 ~ 1996년 11월 21일)은 파키스탄의 이론물리학자이.

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셸던 리 글래쇼

셸던 리 글래쇼(Sheldon Lee Glashow, 1932년 12월 5일 ~) 는 노벨 물리학상을 수상한 미국 물리학자.

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원자

원자(原子, atom)는 화학 반응을 통해 더 쪼갤 수 없는 단위를 말. 현대 물리학의 관점에서 볼 때 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며, 원자핵은 중성자와 양성자로 구성.

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1905년

1905년은 일요일로 시작하는 평년이.

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1907년

1907년은 화요일로 시작하는 평년이.

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1913년

1913년은 수요일로 시작하는 평년이.

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1924년

1924년은 화요일로 시작하는 윤년이.

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1926년

1926년은 금요일로 시작하는 평년이.

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1927년

1927년은 토요일로 시작하는 평년이.

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1932년

1932년은 금요일로 시작하는 윤년이.

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1960년

1960년은 금요일로 시작하는 윤년이.

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1975년

1975년은 수요일로 시작하는 평년이.

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위의 목록은 다음 질문에 대한 대답입니다

노벨 물리학상 수상자 목록와 양자역학의 비교.

노벨 물리학상 수상자 목록에는 448 개의 관계가 있고 양자역학에는 118 개의 관계가 있습니다. 그들은 공통점 43을 가지고 있기 때문에, Jaccard 지수는 7.60%입니다 = 43 / (448 + 118).

참고 문헌

이 기사에서는 노벨 물리학상 수상자 목록와 양자역학의 관계를 보여줍니다. 정보가 추출 된 각 기사에 액세스하려면 다음 사이트를 방문하십시오:

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