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정면 충돌의 비고전적인 궤적

시간


A. 쿠마르1,2, T. 크리스난다2, P.아루무감1T. 파테렉2,3,4

1Roorkee, Roorkee 247667, India 인도 공과 대학 물리학과
2싱가포르 Nanyang Technological University 물리 및 수학 과학 학교 637371
3이론 물리학 및 천체 물리학 연구소, 그단스크 대학교 수학과 물리학 및 정보 학부, 80-308 그단스크, 폴란드
4MajuLab, International Joint Research Unit UMI 3654, CNRS, Université Côte d'Azur, Sorbonne Université, National University of Singapore, Nanyang Technological University

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추상

Rutherford 산란은 일반적으로 발사체를 고전적으로 또는 양자 역학적 평면파로 처리하여 설명됩니다. 여기에서 우리는 그것들을 파동 패킷으로 취급하고 고정 타겟 핵과의 정면 충돌을 연구합니다. 우리는 이 XNUMX차원 시스템의 양자 역학을 시뮬레이션하고 고전적 시스템에서 평균 양자 솔루션의 편차를 연구합니다. 이러한 편차는 쿨롱 전위의 볼록 특성으로 거슬러 올라갑니다. 마지막으로, 우리는 이러한 이론적 발견이 핵 반응의 시작을 찾는 실험에서 어떻게 테스트될 수 있는지 스케치합니다.

유한한 운동량 분산의 불가피한 존재는 양자역학적 파동 패킷을 완전히 멈출 수 없음을 의미합니다. 따라서 정면 충돌과 같이 고전적 입자가 멈추는 상황은 비고전성의 출현을 조사할 수 있는 자연스러운 후보입니다. 우리는 패러다임적인 Rutherford 산란 실험에서 이 현상을 보여줍니다.

► BibTeX 데이터

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출처 : https://quantum-journal.org/papers/q-2021-07-19-506/

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