Format:
Online-Ressource (114S. 12 Abb, digital)
ISBN:
9783709108062
,
1283611368
,
9781283611367
Series Statement:
SpringerLink
Content:
1 Quantenmechanik und Thermodynamik -- 1.1 Zielsetzung und Übersicht -- 1.2 Der Zusammenbruch der klassischen Physik -- 1.3 Der Siegeszug der statistischen Physik -- 1.4 Quantenthermodynamik -- 1.5 Das Paradox der Zeitumkehrinvarianz -- 2 Thermodynamik irreversibler Prozesse -- 2.1 Wahrscheinlichkeit und Entropie -- 2.2 Thermodynamische Lagrange-Funktionen -- 2.3 Das Prinzip der kleinsten Energiedissipation -- 2.4 Thermodynamische Stabilitätstheorie -- 2.5 Brown’sche Bewegung in einem Potential -- 2.6 Selbstorganisation und Entropieexport -- 3 Umdeutung der Schrödinger-Gleichung -- 3.1 Transformation des Quantenpotentials -- 3.2 Ableitung der Schrödinger-Gleichung -- 3.3 Superpotential und Riccati-Gleichung -- 3.4 Dissipationsfreiheit der stationären Zustände -- 3.5 Feldtheoretische Lagrange-Dichten -- 4 Quanteneffekte und Entropiediffusion -- 4.1 Thermodynamische Stabilität und Nullpunktsenergie -- 4.2 Der harmonische Oszillator: Quantisierung -- 4.3 Das Wasserstoffatom: Quantenzahlen -- 4.4 Superposition und Bifurkation -- 4.5 Dekohärenz als Entropiemaximierung -- 5 Klassische Analogien -- 5.1 Der Welle-Teilchen-Dualismus -- 5.2 Das Korrespondenzprinzip -- 5.3 Das Wirkungsprinzip -- 5.4 Die Adiabatenhypothese -- 5.5 Die Wahrscheinlichkeitsflüssigkeit -- 6 Die Heisenberg’schen Unschärferelationen -- 6.1 Optische Analogie: Ähnlichkeitssatz -- 6.2 Hydrodynamische Analogie: Brown’sche Bewegung -- 6.3 Thermodynamische Analogie: Entropieaustausch -- 6.4 Zweiter Hauptsatz und Messprozess -- 6.5 Unschärfe und Nullpunktsenergie -- 6.6 Strukturelle Stabilität und Nullpunktsenergie -- 7 Quantenlogik -- 7.1 Klassische Logik -- 7.2 Doppelspaltexperimente -- 7.3 Komplementaritätslogik -- 7.4 Orthomodulare Logik -- 7.5 Zustandsräume und Projektoren -- 8 Quantenphilosophie -- 8.1 Einsteins trojanisches Pferd -- 8.2 Schrödingers Katze -- 8.3 Komplementarität und Akausalität -- 8.4 Die Kopenhagener Schule und ihre Gegner -- 8.5 Nichtlokalität und Dekohärenz -- 8.6 Totaler Determinismus oder absoluter Zufall? -- 8.7 Der Thermowolf im Quantenpelz.
Content:
Die Quantenthermodynamik der Schrödinger-Gleichung bietet erstmalig eine konsistente, und entmystifizierende Deutung der Quantenmechanik. Mit der Auffassung von Quantenobjekten als thermodynamische Systeme beschreitet die vorliegende Arbeit neue Wege zur Überwindung des Welle-Teilchen-Dualismus und unternimmt eine kritische Synthese zwischen Einsteins „untrüglichem statistischen Riecher“ und Bohrs Kopenhagener Schule. Damit wird aktuelle Literatur zur Quantenthermodynamik und Dekohärenz mit einer neue Sichtweise und innovative Ergebnisse ergänzt: Die Schrödinger-Gleichung kann aus einer thermodynamischen Lagrange-Funktion hergeleitet werden. Quanteneffekte entstehen aus thermodynamischer Sicht durch ein Zusammenspiel von Entropieproduktion und Entropiediffusion. Die thermodynamische Stabilität erzwingt die Quantisierung von energiegebundenen Zuständen und eine endliche Nullpunktsenergie. Dekohärenz quantenmechanischer Überlagerungszustände kann thermodynamisch begründet werden und die Heisenbergsche Unschärferelation wird auf den zweiten Hauptsatz zurückgeführt.
Note:
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Title Page; Copyright Page; Vorwort; Table of Contents; Kapitel 1 Quantenmechanik und Thermodynamik; 1.1 Zielsetzung und Übersicht; 1.2 Der Zusammenbruch der klassischen Physik; 1.3 Der Siegeszug der statistischen Physik; 1.4 Einsteins trojanisches Pferd; 1.5 Deutungen der Quantenmechanik; 1.6 Quantenthermodynamik; 1.7 Das Paradox der Zeitumkehrinvarianz; Kapitel 2 Thermodynamik irreversibler Prozesse; 2.1 Wahrscheinlichkeit und Entropie; 2.2 Thermodynamische Lagrange-Funktionen; 2.3 Das Prinzip der kleinsten Energiedissipation; 2.4 Thermodynamische Stabilitätstheorie
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4.5 Dekohärenz als EntropiemaximierungKapitel 5 Klassische Analogien; 5.1 Der Welle-Teilchen-Dualismus; 5.2 Das Korrespondenzprinzip; 5.3 Das Wirkungsprinzip; 5.4 Die Adiabatenhypothese; 5.5 DieWahrscheinlichkeitsflüssigkeit; Kapitel 6 Die Unschärferelation; 6.1 Optische Analogie: Ähnlichkeitssatz; 6.2 Hydrodynamische Analogie: Brown'sche Bewegung; 6.3 Thermodynamische Analogie: Entropieaustausch; 6.4 Zweiter Hauptsatz und Messprozess; 6.5 Unschärfe und Nullpunktsenergie; 6.6 Strukturelle Stabilität und Nullpunktsenergie; Kapitel 7 Quantenlogik; 7.1 Klassische Logik
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7.2 Doppelspaltexperimente7.3 Komplementaritätslogik; 7.4 Zustandsräume und Projektoren; Kapitel 8 Quantenphilosophie; 8.1 Schrödingers Katze; 8.2 Komplementarität; 8.3 Akausalität; 8.4 Vollständigkeit; 8.5 Quantensprünge; 8.6 Dekohärenz; 8.7 Nichtlokalität; 8.8 Absoluter Zufall?; 8.9 Ensemble-Interpretation; Kapitel 9 Zusammenfassung; Literaturverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Stichwortverzeichnis;
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2.5 Brown'sche Bewegung in einem Potential2.6 Selbstorganisation und Entropieexport; Kapitel 3 Umdeutung der Schrödinger-Gleichung; 3.1 Transformation des Quantenpotentials; 3.2 Ableitung der Schrödinger-Gleichung; 3.3 Superpotential und Riccati-Gleichung; 3.4 De-Broglie-Bohm-Theorie; 3.5 Dissipationsfreiheit der stationären Zustände; 3.6 Feldtheoretische Lagrange-Dichten; Kapitel 4 Quanteneffekte und Entropiediffusion; 4.1 Thermodynamische Stabilität und Nullpunktsenergie; 4.2 Der harmonische Oszillator: Quantisierung; 4.3 Das Wasserstoffatom: Quantenzahlen; 4.4 Superposition und Bifurkation
Additional Edition:
ISBN 9783709108055
Additional Edition:
Buchausg. u.d.T. Olah, Norbert Einsteins trojanisches Pferd Wien [u.a.] : Springer, 2011 ISBN 3709108055
Additional Edition:
ISBN 9783709108055
Language:
German
Subjects:
Physics
Keywords:
Quantenmechanik
;
Statistische Thermodynamik
;
Quantenmechanik
;
Statistische Thermodynamik
DOI:
10.1007/978-3-7091-0806-2
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
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