量子物理毕业论文课题(100个论文题目)

1.100个论文题目

物理论文题目: 量子力学中的升降算符 C—G系数的计算方法 量子力学中的角动量 路径积分量子化方法探讨 绘景与表象探讨 试论量子力学的发展与科学的进步 K—G方法及其应用 Dirac方法及其应用 Enstein在量子力学建立和发展中的作用 测不准关系浅析 Bohr与量子力学 光学谐振腔的优化设计 多级串接光学谐振腔的动力学分析 热特性不匹配对激光输出的影响 固体激光器的光束质量分析 激光在晶体中的传输理论研究 飞秒激光的应用研究 飞秒激光对玻璃的改性研究 激光与晶体的相互作用研究 网页设计的方法与技巧 网上课件制作——《理论力学》 对大学物理改革的思考:用电脑模拟实验过程 网上课件制作——《力学》 21世纪中学物理中的方法与思想 扩频技术及其应用 多路输出组合逻辑电路的优化设计 电视中的数字技术 555定时器应用综述 半导体器件失效分析 电子技术虚拟实验设计 工程设计中ALTERA器件的工作条件和问题 量子计算机原理初探 个人科技梦想的产生与实现 存储器研究 可控硅应用研究 中学物理教学课件设计与制作(若干人,自选内容) 理想实验在物理学中的作用 物理学中的科学研究方法 软硬件结合的应用电子技术 微机串行通信方法 监考教师自动编排系统设计 多媒体教室优化工程设计 光电效应伏安曲线研究 课件的辅助作用研究 学生科学好奇心的培养 教师教学风格研究 有关单片机开发应用网站的调查 纳米技术的应用 大学物理实验专题课件研究 普通物理实验网上预习、答疑系统制作 《热力学统计物理》课件制作 激光全息实验分析 设计性实验研究 驻波喇曼—奈斯声光衍射的光强分布 由课程标准看高师物理教育的滞后性 物理模型与中学物理教学 物理教学中对诺贝尔物理奖资源的开发和利用 农村学校物理学科社会课程资源的开发和利用 CCD技术及其应用 考研对我院物理本科教学的影响及对策 浅谈加强高师物理教学的师范性 塞曼效应实验研究 H-D原子光谱实验的误差分析及其优化 如何实现电机的变速 相量图解法在电工计算中的应用 Si—SiO2界面态研究 可动离子对半导体器件的影响 复场对称性研究 贝塞耳光速传输特性研究 姆潘巴效应探讨 单模光纤中的色散效应 经典物理学与社会进步 论未来的中学物理教育发展趋势 论我国物理课程标准的改革思路 论我国中学物理教材的发展方向 简析晶体热容量子理论 超导电性的量子力学解释 论《物理教学论》教的变革 论《物理教学论》学的变革 浅析“黑洞”附近的量子效应 浅析“黑洞”热效应的物理根源 电磁学中的矢量运算 电势零点的选取 四维时空的Maxwell方程组 彩电全功能I2C总线研究 彩电多D画质提高功能研究 彩电智能化功能研究 有线电视传输系统研究 彩电开关电流研究 激光技术的实际应用 X射线技术的应用 电桥在传感技术的应用 实验教学的改革探讨 指导老师 周胜海(13507609519) 接地技术在电子系统中的应用 电磁屏蔽技术在电子系统中的应用。

2.我是一名物理专业的,要写毕业论文了,课题老师让自己定,现在不

1. 与汽车相关的几个力学问题的研究(字数:10185,页数:26 )

2. 保护信号检测电路设计与仿真(字数:11657,页数:30 )

3. 量子微观体系的对称性(字数:8978,页数:23 )

4. 固体中光吸收的特征分析与应用(字数:8253,页数:20 )

5. 居民出行分布的电子云现象(字数:9629,页数:24 )

6. 有干摩擦力的弹簧振子运动探讨(字数:7217,页数:24 )

7. 电脑机箱金属网屏蔽电磁辐射的研究(字数:6986,页数:27 )

8. 物理实验误差理论中不确定度的解释与表述(字数:9080,页数:23 )

9. 多无线路由家居环境电磁状况调研(字数:7978,页数:23 )

10. 指纹识别电子锁的设计(字数:14896,页数:38 )

11. 基础物理实验测量数据的处理与表示(字数:6848,页数:19 )

12. 大学物理实验中光学仪器的调节探究(字数:10943,页数:18 )

13. 多元统计在财务处理中的应用(字数:7479,页数:22 )

14. 基于MATLAB的FIR滤波器设计(字数:9779,页数:30 )

15. 一类具有阶段结构的SI模型的数值模拟(字数:8033,页数:17 )

16. 一类具正比传染率传染病模型的数值模拟(字数:6782,页数:21 )

17. 企业生产烟尘排放危害和监测防治(字数:13460,页数:27 )

3.我要写论文关于“奇妙的物理世界”

回顾了物理学发展的历史,讨论了二十一世纪物理学发展的方向。

认为二十一世纪物理学将在三个方向上继续发展:(1)在微观方向上深入下去;(2)在宏观方向上拓展开去;(3)深入探索各层次间的联系,进一步发展非线性科学。可能应该从两方面去探寻现代物理学革命的突破口:(1)发现客观世界中已知的四种力以外的其他力;(2)通过审思相对论和量子力学的理论基础的不完善性,重新定义时间、空间,建立新的理论。

二十世纪即将结,二十一世纪即将来临,二十世纪是光辉灿烂的一个世纪,是个类社会发展最迅速的一个世纪,是科学技术发展最迅速的一个世纪,也是物理学发展最迅速的一个世纪。在 这一百年中发生了物理学革命,建立了相对信纸和量子力学,完成了从经典物理学到现代物理学的转变。

在二十世纪二、三十年代以后,现代物理学在深度和广度上有了进一步的蓬勃发展,产生了一系列的新学科的交叉学科、边缘学科,人类对物质世界的规律有了更深刻的认识,物理学理论达到了一个新高度,现代物理学达到了成熟的阶段。在此世纪之交的时候,人们自然想展望一下二十一世纪物理学的发展前景,探索今后物理学发展的方向。

我想谈一谈我对这个问题的一些看法和观点。首先,我们来回顾一下上一个世纪之交物理学发展的情况,把当前的情况与一百年前的情况作比较对于探索二十一世纪物理学发展的方向是很有帮助的。

一、历史的回顾十九世纪末二十世纪初,经典物物学的各个分支学科均发展到了完善、成熟的阶段,随着热力学和统计力学的建立以及麦克斯韦电磁场理论的建立,经典物理学达到了它的顶峰,当时人们以系统的形式描绘出一幅物理世界的清晰、完整的图画,几乎能完美地解释所有已经观察到的物理现象。由于经典物理学的巨大成就,当时不少物理学家产生了这样一种思想:认为物理学的大厦已经建成,物理学的发展基本上已经完成,人们对物理世界的解释已经达 到了终点。

物理学的一些基本的、原则的问题都已经解决,剩下来的只是进一步精确化的问题,即在一些细节上作一些补充和修正,使已知公式中的各个常数测得更精确一些。然而,在十九世纪末二十世纪初,正当物理学家在庆贺物理学大厦落成之际,科学实验却发现了许多经典物理学无法解释的事实。

首先是世纪之交物理学的三大发现:电子、X射线和放射性现象的发现。其次是经典物理学的万里晴空中出现了两朵“乌云”:“以太漂移”的“零结果”和黑体辐射的“紫外灾难”。

[1]这些实验结果与经典物理学的基本概念及基本理论有尖锐的矛盾,经典物理学的传统观念受到巨大的冲击,经典物理发生了“严重的危机”。由此引起了物理学的一场伟大的革命。

爱因斯坦创立了相对论;海林堡、薛定谔等一群科学家创立了量子力学。现代物理学诞生了!把物理学发展的现状与上一个世纪之交的情况作比较,可以看到两者之间有相似之 外,也有不同之处。

在相对论和量子力学建立起来以后,现代物理学经过七十多年的发展,已经达到了成熟的阶段。人类对物质世界规律的认识达到了空前的高度,用现有的理论几乎能够很好地解释现在已知的一切物理现象。

可以说,现代物理学的大厦已经建成。在这一点上,目前有情况与上一个世纪之交的情况很相似。

因此,有少数物理学家认为今后物理学不会有革命性的进展了,物理学的根本性的问题、原则问题都已经解决了,今后能做到的只是在现有理论的基础上在深度和广度两方面发展现代物理学,对现有的理论作一些补充和修正。然而,由于有了一百年前的历史经验,多数物理学家并不赞成这种观点,他们相信物理学迟早会有突破性的发展。

另一方面,虽然在微观世界和宇宙学领域中有一些物理现象是现代物理学的理论不能很好地解释的,但是这些矛盾并不是严重到了非要彻底改造现有理认纱可的程度。在这方面,目前的情况与上一个世纪之交的情况不同。

在上一个世纪之交,经典物理学发生了“严重的危机”;而在本世纪之交,现代物理学并无“危机”。因此,我认为目前发生现代物理学革命的条件似乎尚不成熟。

虽然在微观世界和宇宙学领域中有一些物理现象是现代物理学的理论不能很好地解释的,但是这些矛盾并不是严重到了非要彻底改造现有理认纱可的程度。在这方面,目前的情况与上一个世纪之交的情况不同。

在上一个世纪之交,经典物理学发生了“严重的危机”;而在本世纪之交,现代物理学并无“危机”。因此,我认为目前发生现代物理学革命的条件似乎尚不成熟。

客观物质世界是分层次的。一般说来,每个层次中的体系都由大量的小体系(属于下一个层次)构成。

从一定意义上说,宏观与微观是相对的,宏观体系由大量的微观系统构成。物质世界从微观到宏观分成很多层次。

物理学研究的目的包括:探索各层次的运动规律和探索各层次间的联系。回顾二十世纪物理学的发展,是在三个方向上前进的。

在二十一世纪,物理学也将在这三个方向上继续向前发展。1) 在微观方向上深入下去。

在这个方向上,我们已经了解了原子核的结构,发现了大量的基本粒子及其运规律,建立了核物理学和粒子物理。

4.物理学的高大上论文

论量子论尝试观点普朗克很早就投入了对黑体辐射的探索,在用经典物理理论无论如何都解释不了探索结果的情况下,他对经典物理理论进行了否定,提出崭新的量子假说新概念,并据之得出了公式, 下面是量子论尝试观点。

把辐射能量与辐射光谱统一了起来,解决了黑体辐射问题。普朗克的量子假说认为,辐射是由一分分的能量组成的。

就象物质是由一个个原子组成的一样。辐射中的一份能量即是一个量子。

量子的能量大小取决于辐射的波长,波长越短,能量越大;波长越长,能量越小。换句话说,就是量子的能量与波长成反比,与频率成正比。

所谓量子,来自拉丁文“分立的部分”或“数量”一词。光正是一个个量子的连续发射,但由于人的眼睛有视觉暂留现象,所以看不到一个个分离的量子,而看到的是一道道光线。

从而,为新物理学的产生奠定了第一块基石。-----摘自《普朗克首创“量子论”》普朗克提出能量的量子化,没有提出光量子思想。

能量量子化与辐射波爱因斯坦针对光电效应实验与经典理论的矛盾,提出了光量子假说。-在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量与频率成正比,即E=hγ。

---摘自《量子论-百度百科》《光子说》爱因斯坦提出光量子思想,没有提出物质波思想。爱因斯坦提出光是一种粒子。

能量量子化与光,光是一种粒子。物质分为两大类:实物和场。

既然作为场的光有粒子性,那么作为粒子的电子、质子等实物是否也具有波动性?德布罗意由光的波粒二象性的思想推广到微观粒子和任何运动着的物体上去,得出物质波的概念。---摘自《量子论初步》德布罗意提出物质波思想,实物具有波动性。

电子,质子等实物量子化,包括宏观物体。为研究物体辐射电磁波的规律,取反射远弱于辐射的物体为研究对象,并将这种理想化模型称为“黑体”。

普朗克假说说的是黑体辐射的问题。光电效应,爱因斯坦说的是物体吸收光的问题。

物体吸收或辐射的能量是量子化的。作为粒子的电子,质子等实物能量量子化。

一般物体热辐射时,除了吸收或释放电磁波,还反射电磁波。物体反射时,怎么样呢?光子在介质中和物质微粒相互作用时,可能使得光向任何方向传播,这种现象叫光的散射.1922年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大,他认为这是光子和电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,康普顿假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量,碰撞过程中能量守恒,动量也守恒.按照这个思想列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。

“从量子论的观点看,可以假设:任一特殊的X射线量子不是被辐射器中所有电子散射,而是把它的全部能量耗于某个特殊的电子,这电子转过来又将射线向某一特殊的方向散射,这个方向与入射束成某个角度。辐射量子路径的弯折引起动量发生变化。

结果,散射电子以一等于X射线动量变化的动量反冲。散射射线的能量等于入射射线的能量减去散射电子反冲的动能。

由于散射射线应是一完整的量子,其频率也将和能量同比例地减小。因此,根据量子理论,我们可以期待散射射线的波长比入射射线大”,而“散射辐射的强度在原始X射线的前进方向要比反方向大,正如实验测得的那样。”

5.

在物理学里,作用量是一个很特别,很抽象的物理量.它表示著一个动力物理系统内在的演化趋向.虽然与微分方程方法大不相同,我们也可以用作用量来分析物理系统的运动,所得到的答案是相同的.我们只需要设定系统在两个点的状态,初始状态与最终状态.然后,经过求解作用量的极值,我们可以得到系统在两个点之间每个点的状态.微分方程时常被用来表述物理定律.微分方程指定出,随着极小的时间、位置、或其他变量的变化,一个物理变量如何改变.总合这些极小的改变,再加上这物理变量在某些点的已知数值或已知导数值,就能求得物理变量在任何点的数值. 作用量方法是一种全然不同的方法.它能够描述物理系统的运动,而且只需要设定物理变量在两点的数值,称为初始值与最终值.经过作用量极值的演算,我们可以得到,此变量在这两点之间任何点的数值.而且,作用量方法与微分方程方法所得到的答案完全相同. 哈密顿原理阐明了这两种方法在物理学价位的等价:描述物理系统运动的微分方程,也可以用一个等价的积分方程来描述.无论是关于经典力学中的一个单独粒子、关于经典场像电磁场或引力场,这描述都是正确的.更加地,哈密顿原理已经延伸至量子力学与量子场论了. 用变分法数学语言来描述,求解一个物理系统作用量的极值(通常是最小值),可以得到这系统随时间的演化(就是说,系统怎样从一个状态演化到另外一个状态).更广义地,系统的正确演化对于任何微扰必须是稳定的.这要求导致出描述正确演化的微分方程.。

6.约瑟夫森器件与量子比特论文

近年来,量子计算已成为量子力学和计算机科学的交叉的活跃学科。

由于相干的数据处理能力,使得量子计算受到物理学和信息科学领域中科研人员的热切关注。基于约瑟夫森结的超导量子计算因其可集成性和良好的可控性以及读取性能,成为量子计算竞赛中的一颗新星。

超导量子计算的众多方案,不仅有潜在的技术应用价值,同时也对量子力学基本原理的理解,特别是对宏观量子现象的理解有重要的启示意义。本文将就超导量子器件在量子存贮、量子逻辑门和宏观量子纠缠中的应用及量子退相干的问题等作些探讨。

在本文的第一章和第二章,我们回顾了量子计算的产生背景、特点以及约瑟夫森器件在量子相干操纵和量子计算方面的原理。 第三章阐释了几种超导量子计算方案的工作原理以及国际上的研究进展。

在第四章,我们对磁通量子比特和电荷量子比特做了较为深入的探讨。除了对常规的三结磁通比特介绍外,我们用平面波方法精确计算了四个结的磁通比特的能谱和跃迁矩阵元。

对电荷比特,我们阐述了非对称SQUID型电荷比特在杂化区域的能谱,从实验的角度来说,非对称SQUID能谱更具有普适性。 在第五章,我们提出一种可控的杂化耦合方案,通过大约瑟夫森结把常见。

量子物理毕业论文课题

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