Overview
- Erstmalig eine entmystifizierende Umdeutung der Quantenphänomene für eine tiefere statistische Fundierung der Schrödinger-Theorie
- Eine thermodynamische Umdeutung der Quantenmechanik wirft ein neues Licht auf die Quantenwelt
- Quantenobjekte werden als thermodynamische Systeme aufgesst
- Das Heisenbergische unschärferelation wird auf den zweiten Hauptsitz der Thermodynamik zurückgekehrt
- Includes supplementary material: sn.pub/extras
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About this book
Die Quantenthermodynamik bietet eine konsistente und entmystifizierende Deutung der Quantenmechanik. Die Auffassung des Quantenobjekts als thermodynamisches System ermöglicht eine tiefere statistische Fundierung der Quantentheorie und eröffnet neue Wege zur Überwindung des Welle-Teilchen-Dualismus und des Paradoxons der Zeitumkehrinvarianz. Die Quantentheorie wird aus einer statistischen Thermodynamik abgeleitet. Damit wird die aktuelle Literatur zur Quantenthermodynamik und Dekohärenz um eine neue Sichtweise ergänzt:
Die Schrödinger-Gleichung wird aus einer thermodynamischen Lagrange-Funktion hergeleitet. Quanteneffekte entstehen durch ein Zusammenspiel von Entropieproduktion und Entropiediffusion. Die thermodynamische Stabilität erzwingt die Energiequantisierung gebundener Zustände und eine Nullpunktsenergie. Die Dekohärenz der Überlagerungszustände wie auch die Dissipationsfreiheit der Eigenzustände kann thermodynamisch begründet werden. Die Heisenberg’sche Unschärferelation wird auf den zweiten Hauptsatz zurückgeführt.
Authors and Affiliations
Bibliographic Information
Book Title: Einsteins trojanisches Pferd
Book Subtitle: Eine thermodynamische Deutung der Quantentheorie
Authors: Norbert Olah
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0806-2
Publisher: Springer Vienna
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer Vienna 2011
Hardcover ISBN: 978-3-7091-0805-5Published: 13 July 2011
eBook ISBN: 978-3-7091-0806-2Published: 31 August 2012
Edition Number: 1
Number of Pages: X, 104
Topics: Quantum Physics, Physical Chemistry, Engineering Thermodynamics, Heat and Mass Transfer