Kvantecomputeren. Klaus Mølmer. QUANTOP - Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantecomputeren. Klaus Mølmer. QUANTOP - Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Kvantecomputeren Klaus Mølmer QUANTOP - Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet DK-8000 Århus C I. INDLEDNING For 100 år siden opstillede den tyske fysiker Max Planck en formel til at forklare sammenhængen mellem temperaturen og de farver, man kan iagttage i lyset fra en varm lyskilde, fx et stykke glødende jern. Formlen indvarslede en revolution i fysikken, fordi den viste at lys ikke kun er et bølgefænomen som hidtil antaget, men at energien i lyset kommer i bestemte mængder, eller kvanter. I 1913 byggede Niels Bohr sin atomteori på, at elektronerne i atomerne følger bestemte baner, hvis energier adskiller sig netop ved energien af et enkelt lyskvantum, som atomerne kan udsende eller absorbere, så den samlede energi i disse processer er bevaret. I 1925 udbyggedes Bohrs beskrivelse til den endelige kvanteteori, som bryder med forestillingen om, at elektroner følger baner ligesom månen kredser om jorden, og som i stedet karakteriserer tilstanden af en fysisk partikel ved en matematisk funktion, der tillægger partiklen flere positioner i rummet samtidigt. Kvanteteorien er en meget veldefineret matematisk teori, som med succes har været anvendt inden for alle delområder af den mikroskopiske fysik. Man har aldrig fundet nogen uoverensstemmelse mellem kvanteteoriens forudsigelser og eksperimentelle resultater! Kvantemekanikken er en af naturvidenskabens mest fascinerende teorier. Den er på samme tid en meget konkret manual til beskrivelsen af fysiske processer og en stadig kilde til forundring, fordi den kvantefysiske beskrivelse er meget langt fra vores dagligdags opfattelse af, hvordan naturen opfører sig. Der har hersket store uoverensstemmelser mellem ledende teoretikere om, hvordan man skal forstå formalismen, men lad os fortælle science fiction eventyret om kvantecomputeren 1

2 først, og så til slut vende tilbage til diskussionen af kvantemekanikkens verdensbillede. II. DATALOGI OG KVANTEMEKANIK På EN KUGLERAMME En sædvanlig computer virker ved at foretage en række operationer på nogle fysiske størrelser, typisk elektriske spændinger i et kredsløb. Til en beregning indtastes en talværdi, og en bestemt sekvens af operationer udføres på computerens fysiske data-registre, idet elektriske strømme og spændinger på kontrolleret vis giver anledning til nye elektriske strømme og spændinger, og til sidst står facit i resultat-registeret. Det er for vores diskussion lettere at forestille os, hvad der foregår i en simpel mekanisk kugleramme: På en kugleramme er talværdier repræsenterede ved kuglernes positioner på de forskellige stænger, og brugeren flytter efter et sindrigt udviklet system rundt på de enkelte kugler afhængigt af de øvrige kuglers placering. For den samme beregning med et nyt input indtastes nye talværdier og de samme operationer gentages men nu med andre værdier for de elektriske strømme og spændinger eller med andre positioner af kuglerne på kuglerammen. I det seneste årti er de eksperimentelle teknikker blevet så raffinerede, at man kan fastholde og studere enkelte atomare systemer. Det har ført til en række testforsøg med henblik på at checke kvanteteoriens mest mærkelige forudsigelser, og senest har det ført til etableringen af et nyt forskningsfelt, kvanteinformatik, hvor man forsøger at udnytte de samme bemærkelsesværdige effekter teknologisk. Man har fundet ud af at kvantemekaniske effekter kan få særlige konsekvenser i informationsbehandling. 2

3 FIGURES FIG. 1. Kugleramme. Øverst: klassiske tilstande af kuglerammen, svarende til tallene 0 og 1; nederst: kvantemekanisk superpositionstilstand af kuglerammen. Vi kan illustrere grundprincipperne i kvanteteorien ved hjælp af en kugle på en meget simpel kugleramme. Kuglen er til venstre, vil vi kalde tilstand 0, og kuglen er til højre, vil vi kalde tilstand 1. De to tilstande betegnes kort med de matematiske symboler 0 og 1, så vi ikke skal bruge den lange formulering tilstanden med kuglen til venstre/højre (den kantede ramme kaldes en ket, en notation indført til at betegne tilstande i kvantefysikken). Ved beregninger på en normal kugleramme er 0 og 1 de eneste lovlige tilstande. I kvantefysikken er det imidlertid også meningsfyldt at opfatte det matematiske udtryk a 0 + b 1, hvor a og b er tal, som en tilstand. Kuglen beskrives som fx 0.6 til venstre og 0.8 til højre, og det betyder ikke at den sidder lidt til højre for midten af stangen, eller at den er flækket til to stumper, og heller ikke at der pludseligt er komme to kugler. Hvis vi ser efter på kuglerammen, er der en hel kugle og den vil vælge at lade sig registrere til venstre med en sandsynlighed på a a = 36% i taleksemplet, eller til højre med en sandsynlighed på b b = 64%. Vi vil nu betragte kuglerammen som en del af en regnemaskine, mere konkret som et regneregister, som kan lagre talværdien 0 eller 1. Antag at regneoperationer udført på input-værdien 0 giver et resultat, som vi betegner med funktionsværdien f(0) og på 1 giver f(1), som selv er tal med værdien 0 eller 1, svarende til at kuglen efter beregningen (en noget triviel operation) er enten til venstre eller til højre. Hvad sker der, hvis man starter 3

4 beregningen med at sætte registeret i den kvantemekaniske tilstand a 0 + b 1? Ifølge kvantemekanikkens love vil registeret (kuglerammen) blive udsat for de samme operationer, så det til sidst er i tilstanden a f(0) + b f(1), så kuglen sidder 0.6 på f(0)-pladsen og 0.8 på f(1)-pladsen. Sådan har fysikere beskrevet den mikroskopiske verden i de sidste 75 år! Den nye indsigt er potentialet for en kvantemekanisk computer: vi har kun brugt ét input-register én enkelt gang, men vores resultat-register indeholder oplysninger om de to forskellige funktionsværdier f(0) og f(1)! I et n-bit register (fx en kugleramme med n stænger med kugler på), kan vi vælge 2 forskellige værdier for hver bit, altså ialt = 2 n forskellig inputs x, som kan skrives binært med n bits. Kuglerne kan anbringes både i tilstand 0 og 1, d.v.s., en vilkårlig binær sekvens er repræsenteret af den første kugles 0 -komponent, den anden kugles 1 -komponent o.s.v. Alle x værdier er således repræsenteret, og hvis alle kuglerne kan anbringes i kvantetilstanden a 0 + b 1, er alle x værdier repræsenterede samtidigt! De fysiske operationer, der beregner f(x) for ethvert givet x, vil nu producere en tilstand der er en sum af alle tilstandene f(x) : på ét register og ved én gennemregning bestemmes 2 n (et astronomisk stort tal) funktionsværdier samtidigt! Desværre må vi dog konstatere, at vi endnu ikke har fået udlæst et brugbart resultat. Det er nødvendigt at aflæse kuglernes positioner for at se resultatet, men som beskrevet ved den simple kugleramme med blot en enkelt kugle vælger alle kuglerne så mere eller mindre tilfældigt at lade sig registrere enten som 0 eller 1. Man får altså kun et enkelt resultat ud - og det er ovenikøbet tilfældigt. I 1994 viste Peter Shor, at det alligevel er teoretisk muligt at få en kvantecomputer til at løse en opgave, som er svær på en klassisk computer, nemlig at finde primtals-faktorerne i et stort tal N. Forsimplet ville man forsøge sig med at dividere 1, 2, 3, 4,... op i N, indtil man fandt en faktor, der går op. Shors algoritme benytter kvantefysikkens samtidige håndtering af mange tal til at finde faktoren meget hurtigere. I 1997 viste Lov Grover, at der også er en effektiv metode til at søge efter et bestemt element i en stor database, så man i N forsøg finder det element, der opfylder en given betingelse, selvom der er N mulige 4

5 elementer i databasen (fx er opslag nok i en database med elementer). Begge eksempler involverer klassisk set et stort antal tests, men facit er givet ved et enkelt tal og er dermed ikke i konflikt med den endelige udlæsning af en sædvanlig klassisk konfiguration af kuglerne på kvantekuglerammen. Ideen i kvantecomputing er altså at udnytte at enkelte registre samtidigt kan håndtere flere værdier, man behøver ikke flere parallelle registre, og man behøver ikke at foretage flere beregninger efter hinanden. Men opgaven skal være af en sådan karakter, at de mange parallelle resultater skal forenes og et endeligt resultat skal kunne udtrykkes som et enkelt eller ganske få tal. Pudsigt nok skrev Piet Hein i et Gruk, Om at vandre : Den eneste fejl ved at vandre en tur er at vejene altid forgrenes, og alle de skæbner, der ligger på lur umuligt vil kunne forenes. Så går man en tur bør man splitte i to så ofte ens vejbane kløftes og senere mødes et sted, hvor i ro ens splittede skæbner kan drøftes. Dette gruk beskriver på fortrinlig vis kvantecomputerens virkemåde. Shors og Grovers algoritmer er så interessante byggestene for videre anvendelser, at man nu har iværksat store internationale projekter for at bygge kvantecomputere. Det bliver ikke let: vi har kun lige lært at håndtere enkelte mikroskopiske systemer i eksperimenter, så vi kan observere deres specielle kvantefysiske egenskaber, og nu er kravet at fastholde et antal sådanne systemer (svarende til antallet af bits i vores computer), udføre et større antal elementære operationer på dem præcist og hurtigt nok til at de ikke er forsvundet eller blevet væsentligt forstyrret af uønskede mekanismer, og til sidst skal vi kunne udlæse deres 5

6 tilstand tilstrækkeligt præcist til at få det ønskede resultat. III. EN KVANTECOMPUTER I LABORATORIET Der er en række konkurrerende forslag fra forskellige områder af fysikken og kemien til, hvordan en kvantecomputer skal konstrueres. Nogle er nemme at implementere allerede i dag, men kan ikke udvides til mere end ganske få bits, andre tager chancen og ekstrapolerer videnskabelige fremskridt inden for bestemte forskningsfelter og foreslår, at man om få år vil kunne bygge en computer med mange bits med teknikker, hvor selv en enkelt bit ikke kan håndteres i dag. U RF U DC U End (NIST) 0.2mm FIG. 2. En ionfælde bestående af fire elektroder i et vakuumkammer, som kan fastholde ladede partikler. Billedet af ionerne er taget med et kamera igennem et mikrosop. En kandidat til en kvantecomputer er ion-fælden, skitseret på figuren. De viste elektroder holder et antal atomare ioner fanget som perler på en snor med en indbyrdes afstand omkring 50 mikrometer. De lysende prikker er enkelte atomare ioner, fotograferet i QUAN- TOPs ionfælde-laboratorium i Århus. Ionerne har elektroner, der kan være i flere forskellige tilstande, og hver ion er derfor en bit. Tilstandene med lavest og næst-lavest energi i ionerne vælges som tilstandene 0 og 1, og med laserlys, rettet på de enkelte ioner, drives elektro- 6

7 nen fra den ene tilstand til den anden, og man kan både preparere og operere på tilstandene af formen a 0 + b 1. Ligesom i den konventionelle computer kan vilkårlige regneoperationer sammesættes af logiske gates, som tager par af bits og producerer et resultat, der afhænger af dem begge. Fx. kunne vi tænke os at erstatte tilstanden af den fjerde ion med resultatet af en logisk AND (OG) operation på den tredie og den fjerde ion, så de begge skal være i tilstand 1, for at nummer 4 skal antage tilstand 1, ellers sættes den i tilstand 0. Da de begge oprindeligt kan være i både tilstand 0 og 1 på samme tid, skal den fjerde ions tilstand både fastholdes og ændres af laserfeltet. Det er ikke alene svært at overskue, det er også rigtigt svært at udføre i praksis. Vi har en ide til at gøre det som benytter at ionerne kan ligge og svinge frem og tilbage i fælden, og på grund af de elektriske kræfter mellem dem, vil disse svingninger forplante sig fra ion til ion. En lyspuls på den tredie ion vil kunne absorberes, hvis ionen er i den rette tilstand, og ionen vil både kunne skifte tilstand og bevare sin oprindelige tilstand. Da lyset giver et puf til ionen betyder det, at den både er sat i bevægelse og forbliver i hvile, og det betyder at alle ionerne både bliver sat i bevægelse og forbliver i hvile. Den fjerde ion, som nu både er i bevægelse og i hvile, belyses med en laser, som kun flytter dens elektron, hvis ionen er i bevægelse, d.v.s., den får både ikke skiftet og skiftet sin tilstand. Læs den sætning en gang til, jeg venter.... Det lyder måske meget spekulativt, men det virker. For et år siden fandt vi på en effektiv metode til at få adskillige ioners elektroner til at gå i takt på denne måde, og kort efter fik en amerikansk gruppe det til at virke i praksis på fire ioner samtidigt. IV. KVANTEINFORMATIK - EN REALITET? Der er god grund til optimisme, hvad angår konstruktionen af kvantecomputere med ganske få bits. Hvor store computere, man kan lave, og hvilke nye problemer, man vil kunne løse med en kvantecomputer, er det svært at gætte på i øjeblikket. Både i USA og i Europa er der store samarbejdsprogrammer mellem universiteter for at bygge kvantecomputere med 7

8 ionfælder eller med andre fysiske systemer. Forskningen i Århus foregår i kontakt med dansk erhvervsliv og med støtte fra EU, Grundforskningsfonden og Thomas B. Thriges Fond. Store internationale virksomheder som IBM, Hewlett-Packard, Bell og Microsoft har afdelinger for kvantecomputing, så noget kommer der helt sikkert ud af det. Efterretningstjenesterne er også åbenlyst interesserede i kvantecomputere idet Shor s faktoriseringsalgoritme med et slag bryder standardkrypteringsværktøjerne for datatransmission på internettet, men de fortæller nok ikke, når de har bygget én. Perspektiverne for en ny kvantemekanisk baseret informationsvidenskab er kolossale, men det samme er de tekniske udfordringer, og det er endnu ikke afklaret om der vil være tilstrækkeligt mange praktiske problemer der vil profitere af de ovennævnte ideer til at begrunde og motivere de investeringer, der skal til. Som teoretisk fysiker kan jeg begejstret påpege mulighederne i et computersystem med kvante-bits, men det er nødvendigt at bygge systemet for kun i den mikroskopiske kvantemekaniske verden opfører naturen sig, som vi skal udnytte det i beregningen. For matematikere, fysikere og dataloger er kvanteinformatik et fantastisk forskningsemne, som giver os ny fundamental grundvidenskabelig indsigt, men for eksperimentalfysikeren er springet udover et system med ganske få bits mere besværligt end egentligt interessant, så her skal projektet overgå til en egentlig industriel produktudvikling. Det er jo desværre sådan at en lille kvantecomputer ikke vil være bedre end de eksisterende klassiske computere, så vi kan ikke benytte den samme finansieringsmodel som computerindustrien hidtil har benyttet sig af, hvor de første generationer af PC er var store komercielle successer, som indtjente penge nok til at udvikle de næste overlegne versioner frem til den hurtigste chip på markedet i dag. Kvantecomputeren får ikke sådan en blød start: den skal være stor nok til at slå eksisterende klassisk teknologi, før den giver kasse. Foruden kvantecomputing, kan man også udnytte kvantemekaniske fænomener ved datatransmission, bl.a. dense coding, som tillader transmission af mere end èn bit pr. kvantebit, og kvantekryptering, som tillader 100 % fortrolig udveksling af data. Kvantekryptering er 8

9 demonstreret bla. ved Aarhus Universitet, hvor vi har udviklet et komplet system, der kan tilvejebringe sikker kommunikation over op til 20 kilometer optisk fiber. Forskellige former for avancerede fysiske målinger spiller en stadig større teknologisk rolle, fx. er atomar spektroskopi grundpillen i atomure, som benyttes til præcis tidsangivelse, satelitnavigation mm, og her har grundprincipperne fra kvantecomputing vist sig at kunne benyttes til at lave mere præcise målinger. V.... DA VILLE VI ALLIGEVEL HAVE LæRT NOGET. Niels Bohr sagde engang om kvantemekanikken, at skulle vi en dag vågne op og konstatere, at det hele blot havde været en drøm uden hold i virkeligheden, da ville vi alligevel have lært noget. Det kan vi allerede sige om kvanteinformatik på nuværende tidspunkt. Vi omtalte i starten, hvordan store personligheder har brudt deres hjerner med at forstå, hvad kvantemekanikken betyder. Da kvantecomputing gør praktisk brug af nogle af de mest sælsomme fænomener, har de sidste års forskning betydet en øget fortrolighed med begreberne og paradoxale tankeeksperimenter er i mange tilfælde blevet udført i praksis. Det er ikke i sig selv svært at acceptere at partikler ikke er vellokaliserede; lydbølger, vandbølger og lys er alle fænomener, som i den klassiske beskrivelse er delokaliserede og udstrakte i rummet. Derimod faldt det tilfældige princip, der råder ved målinger på systemerne, især Albert Einstein for brystet ( Gud spiller ikke med terninger ), og fik ham til at foreslå at teorien ikke er komplet, men kan tænkes suppleret med oplysningen om hvor kuglen virkeligt er i kuglerammetilstanden Uden denne viden er udfaldet tilsyneladende tilfældigt. I det kvantemekaniske tilfælde sker der ved målingen af kuglen til venstre en ændring af tilstanden fra til 0 (fremtidige målinger vil med 100 % sikkerhed give samme udfald, hvis systemet ikke forstyrres yderligere). Men denne tilegnede viden kan jo opnås på en meget indirekte måde, hvorved der ikke skulle finde nogen fysisk påvirkning af systemet sted, hvordan kan tilstanden så skifte så abrupt karakter? Niels Bohr skrev i 1935 om målinger: Selvfølgelig er der... ikke tale om en mekanisk 9

10 forstyrrelse af det undersøgte system på det sidste kritiske stadium af målingerne. Men netop på dette stadium er der tale om en indflydelse på selve de betingelser, der definerer de mulige typer af forudsigelser vedrørende systemets fremtidige opførsel. Bohr s forklaring af det tilfældige element ved målinger og af hvordan tilstanden af en partikel ændres under målinger er radikal: i kvanteteorien er en tilstand udelukkkende en repræsentation af vores viden om et system, ikke en egenskab ved systemet selv. Tilstanden a 0 + b 1 er ikke systemets tilstand, men den viden jeg har om systemet, som sætter mig i stand til at forudsige med hvilke sandsynligheder mine klassiske måleapparater vil give forskellige resultater. Under målinger af selv den mest subtile karakter ændres min viden, og dermed tilstanden. a) b) FIG. 3. Skitse af Mandel s forsøg. Den nederste figur antyder to muligheder, hvor den grønne lysstråle fra den øverste kasse enten udbreder sig for sig selv eller parallelt med strålen fra den nederste kasse, se teksten. Et virkelig sjovt forsøg kan laves med fotoner (lyskvanter) og halvgennemsigtige spejle, som vist i figuren. En foton, der kommer ind fra venstre i, vil både blive reflekteret og transmitteret af det skråtstillede spejl, hvorefter den vil være beskrevet ved en kvantetilstand som kuglen på kuglerammen. Hvis man ikke ser efter, vil de to komponenter vist på del 10

11 a) i figur kunne mødes på et senere halvgennemsigtigt spejl, hvor de vil interferere med hinanden, og med sikkerhed komme vandret ud af den eksperimentelle opstilling. Hvis man derimod ser efter fotonen undervejs vil den enten give sig til kende i den øvre eller den nedre strålekomponent, og hvis den derefter når hen til det halvgennemsigtige spejl vil den ikke udvise interferens men i stedet med 50 % chance komme ud vandret og med 50 % chance komme ud lodret. Hvordan skulle man kunne se efter fotonen? Len Mandel i Rochester lavede i 1992 et forsøg, hvor begge strålegange gik igennem en lille krystal, hvori fotonen under passagen udsender en sladrehanksfoton. Denne situation er skitseret i figurens del b), hvor sladrehanken er skitseret som en stiplet grøn linie. Ser man sladrehanken fra den øverste strålekomponent ved man at fotonen tog denne og ikke den anden vej, og man har ødelagt interferensen. Bemærk at dette er tilfældet både uanset om sladrehanken findes i den øvre eller i den nedre stråle, og det er derfor nok i princippet at kunne se den. Mandel sparede derfor detektorerne for sladrehanken, og så at interferensen var ødelagt blot han indsatte krystallerne. Nu kommer trick et: Hvis man drejer den øverste krystal, som antydet på figuren, sådan at en sladrehank herfra vil bevæge sig lige igennem den nederste krystal, så man, selv hvis man havde detektorer, ikke kunne afgøre om den kom fra den øvre eller den nedre krystal, så vil sladrehanken ikke give os nogen viden (hvis vi ser efter den), og den oprindelige (røde) foton vil altså stadig kunne interferere. I forsøget, hvor Mandel altså drejede retningen af en foton, som ikke skulle detekteres eller vekselvirke i øvrigt med resten af apparatet, vendte interferenssignalet tilbage for den oprindelige foton. Stikker man til sidst hånden ind og afbryder sladrehankens passage mellem de to krystaller forsvinder interferensen igen: nu ville en detektion, hvis der havde været en detektor jo kunne fortælle os at fotonen gik igennem den nedre krystal. Mandel sparede købet af detektoren, men bare det, at han ved at dreje på en krystal skabte eller fjernede muligheden for at tilegne sig viden, er med Bohr s ord en del af de... betingelser, der definerer de mulige typer af forudsigelser vedrørende systemets fremtidige opførsel. Eksperimentet siger også noget om, hvor djævelsk omhyggelig man skal være med 11

12 at bygge sin kvantecomputer: man skal ikke alene sikre den imod at blive forstyret af påvirkninger udefra, man skal også sikre sig at der ikke undslipper den mindste viden om dens tilstand til omgivelserne før de sidste afgørende målinger. Ækvivalensen mellem et objekt og vores beskrivelse af det er et oldgammelt spørgsmål, stillet af ethvert barn, og behandlet velsagtens af alle filosoffer fra Platon og Aristoteles over Kant til moderne dekonstruktionsfilosoffer. Det er interessant, at kvantemekanikken giver et konkret eksempel, der understøtter den mest abstrakte version af denne diskussion, og det på en aldeles ikke-filosofisk måde, beskrevet ved en nøgtern formalisme og understøttet ved fysiske eksperimenter. Det er ikke klart, at den indsigt skulle have konsekvenser udenfor beskrivelsen af den mikroskopiske fysik, men historien om dens tilblivelse er et imponerende vidnesbyrd om menneskelig tankevirksomhed og abstraktionsevne. Og måske et varsel om, at et kvanteinformationssamfund vil kunne blive et samfund med en ekstremt veludviklet filosofisk abstraktionsevne - eller et samfund med en endnu større teknologisk fremmedgørelse. 12

den kvantemekaniske computere. Hvis man ser på, hvordan Fysik Ved hjælp af atomer og lys, er det muligt at skabe en computer, som

den kvantemekaniske computere. Hvis man ser på, hvordan Fysik Ved hjælp af atomer og lys, er det muligt at skabe en computer, som Den kvantemekaniske computer Fysik Ved hjælp af atomer og lys, er det muligt at skabe en computer, som er helt anderledes end nutidens computere: Kvantecomputeren. Måske kan den nye computer bruges til

Læs mere

Kvantecomputing. Maj, Klaus Mølmer

Kvantecomputing. Maj, Klaus Mølmer Kvantecomputing Maj, 2009 Klaus Mølmer Virkelighed Drøm: Intel Pentium Dual Core T4200-processor, 2,0 GHz, 3072 MB SDRAM. (250 GB harddisk) 5.060 kr Kvantecomputer Ukendt processor 1 khz er fint, 100 Hz

Læs mere

Kvantemekanik. Atomernes vilde verden. Klaus Mølmer. unı vers

Kvantemekanik. Atomernes vilde verden. Klaus Mølmer. unı vers Kvantemekanik Atomernes vilde verden Klaus Mølmer unı vers Kvantemekanik Atomernes vilde verden Kvantemekanik Atomernes vilde verden Af Klaus Mølmer unı vers Kvantemekanik Atomernes vilde verden Univers

Læs mere

Kvanteteleportering og kvanteinformation. Anders S. Sørensen Quantop, center for kvanteopik Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Kvanteteleportering og kvanteinformation. Anders S. Sørensen Quantop, center for kvanteopik Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Kvanteteleportering og kvanteinformation Anders S. Sørensen Quantop, center for kvanteopik Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Teleportering Flyt kaptajn Kirk ved at sende information om ham

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook Klassisk fysik I slutningen af 1800 tallet blev den klassiske fysik (mekanik og elektromagnetisme) betragtet som en model til udtømmende beskrivelse af den fysiske verden. Den klassiske fysik siges at

Læs mere

Kvanteinformation, kvantekryptografi

Kvanteinformation, kvantekryptografi The Niels Bohr Institute Kvanteinformation, kvantekryptografi og kvantecomputere Anders S. Sørensen, Niels Bohr Institutet DFF Natur og Univers Kvantemekanik er svært Det kan da! ikke passe Jo det kan!

Læs mere

Kvantefysik. Objektivitetens sammenbrud efter 1900

Kvantefysik. Objektivitetens sammenbrud efter 1900 Kvantefysik Objektivitetens sammenbrud efter 1900 Indhold 1. Formål med foredraget 2. Den klassiske fysik og determinismen 3. Hvad er lys? 4. Resultater fra atomfysikken 5. Kvantefysikken og dens konsekvenser

Læs mere

Niels Bohr Institutet. Kvanteinternettet. Anders S. Sørensen Hy-Q Center for Hybrid Quantum Networks Niels Bohr Institutet Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet. Kvanteinternettet. Anders S. Sørensen Hy-Q Center for Hybrid Quantum Networks Niels Bohr Institutet Københavns Universitet Niels Bohr Institutet Kvanteinternettet Anders S. Sørensen Hy-Q Center for Hybrid Quantum Networks Niels Bohr Institutet Københavns Universitet Temadag 16/11 2018 Kvantecomputere Hvis man laver computere

Læs mere

LYS I FOTONISKE KRYSTALLER 2006/1 29

LYS I FOTONISKE KRYSTALLER 2006/1 29 LYS I FOTONISKE KRYSTALLER OG OPTISKE NANOBOKSE Af Peter Lodahl Hvordan opstår lys? Dette fundamentale spørgsmål har beskæftiget fysikere gennem generationer. Med udviklingen af kvantemekanikken i begyndelsen

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Atomare kvantegasser. Michael Budde. Institut for Fysik og Astronomi og QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik

Atomare kvantegasser. Michael Budde. Institut for Fysik og Astronomi og QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik Atomare kvantegasser Når ultrakoldt bliver hot Michael Budde Institut for Fysik og Astronomi og QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik Aarhus Universitet Plan for foredraget Hvad

Læs mere

Program 1. del. Kvantemekanikken. Newton s klassiske mekanik. Newton s klassiske mekanik

Program 1. del. Kvantemekanikken. Newton s klassiske mekanik. Newton s klassiske mekanik Kvantemekanikken Kvantemekanikken som fysisk teori Kvantemekanikkens filosofiske paradokser og paradoksale anvendelser. Program 1. del. Introduktion til klassisk fysik Niels Bohrs atom (1913) Kvantemekanikken

Læs mere

Laboratorieøvelse Kvantefysik

Laboratorieøvelse Kvantefysik Formålet med øvelsen er at studere nogle aspekter af kvantefysik. Øvelse A: Heisenbergs ubestemthedsrelationer En af Heisenbergs ubestemthedsrelationer handler om sted og impuls, nemlig at (1) Der gælder

Læs mere

Lærebogen i laboratoriet

Lærebogen i laboratoriet Lærebogen i laboratoriet Januar, 2010 Klaus Mølmer v k e l p Sim t s y s e t n a r e em Lærebogens favoritsystemer Atomer Diskrete energier Elektromagnetiske overgange (+ spontant henfald) Sandsynligheder,

Læs mere

8 danske succeshistorier 2002-2003

8 danske succeshistorier 2002-2003 8 danske T E K N I S K - V I D E N S K A B E L I G F O R S K N I N G succeshistorier 2002-2003 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Små rør med N A N O T E K N O L O G I stor betydning Siliciumteknologien,

Læs mere

Forståelse af dobbeltspalteforsøget

Forståelse af dobbeltspalteforsøget Forståelse af dobbeltspalteforsøget Det originale dobbeltspalteforsøg, Thomas Young (1773-1829). Tilbage i 1803 konstruerede den engelske fysiker Thomas Young for første gang dobbeltspalteforsøget, for

Læs mere

Forventet bane for alfapartiklerne. Observeret bane for alfapartiklerne. Guldfolie

Forventet bane for alfapartiklerne. Observeret bane for alfapartiklerne. Guldfolie Det såkaldte Hubble-flow betegner galaksernes bevægelse væk fra hinanden. Det skyldes universets evige ekspansion, der begyndte med det berømte Big Bang. Der findes ikke noget centrum, og alle ting bevæger

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Kolde ioner - Kvantecomputere og andet godt

Kolde ioner - Kvantecomputere og andet godt Kolde ioner - Kvantecomputere og andet godt Michael Drewsen Ionfældegruppen QUANTOP Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik Center Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal studere fænomenet interferens og senere bruge denne viden til at sige noget om hvad der sker, når man sender monokromatisk lys, altså lys med én bestemt bølgelængde,

Læs mere

Noter til Perspektiver i Matematikken

Noter til Perspektiver i Matematikken Noter til Perspektiver i Matematikken Henrik Stetkær 25. august 2003 1 Indledning I dette kursus (Perspektiver i Matematikken) skal vi studere de hele tal og deres egenskaber. Vi lader Z betegne mængden

Læs mere

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab defineres som menneskelige aktiviteter, hvor

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Pointen med Funktioner

Pointen med Funktioner Pointen med Funktioner Frank Nasser 0. april 0 c 0080. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Enkelt og dobbeltspalte

Enkelt og dobbeltspalte Enkelt og dobbeltsalte Jan Scholtyßek 4.09.008 Indhold 1 Indledning 1 Formål 3 Teori 3.1 Enkeltsalte.................................. 3. Dobbeltsalte................................. 3 4 Fremgangsmåde

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet

Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet 29 Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet 5.1 Indledning Denne øvelse omhandler et fænomen som blandt andet optræder i en ganske dagligdags situation hvor et mekanisk relæ afbrydes. Overraskende

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Om sandhed, tro og viden

Om sandhed, tro og viden Om sandhed, tro og viden Flemming Topsøe Institut for Matematiske Fag Københavns Universitet http://www.math.ku.dk/ topsoe med mange manuskripter se specielt http://www.math.ku.dk/ topsoe/sandhednatfest09.pdf

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Atomare overgange Tre eksempler på vekselvirkningen mellem lys og stof, som alle har udgangspunkt i den kvantemekaniske atommodel:

Atomare overgange Tre eksempler på vekselvirkningen mellem lys og stof, som alle har udgangspunkt i den kvantemekaniske atommodel: Moderne Fysik 6 Side 1 af 7 Forrige gang nævnte jeg STM som eksempel på en teknologisk landvinding baseret på en rent kvantemekanisk effekt, nemlig den kvantemekaniske tunneleffekt. I dag et andet eksempel

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Moderne Fysik 7 Side 1 af 10 Lys

Moderne Fysik 7 Side 1 af 10 Lys Moderne Fysik 7 Side 1 af 10 Dagens lektion handler om lys, der på den ene side er en helt central del af vores dagligdag, men hvis natur på den anden side er temmelig fremmed for de fleste af os. Det

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Optisk gitter og emissionsspektret

Optisk gitter og emissionsspektret Optisk gitter og emissionsspektret Jan Scholtyßek 19.09.2008 Indhold 1 Indledning 1 2 Formål og fremgangsmåde 2 3 Teori 2 3.1 Afbøjning................................... 2 3.2 Emissionsspektret...............................

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Formål Formålet med denne forsøgsrække er, at vise mange aspekter inden for emnet lys med udgangspunkt i begrænset materiale. Formålet med forsøget er at beregne

Læs mere

Røntgenspektrum fra anode

Røntgenspektrum fra anode Røntgenspektrum fra anode Elisabeth Ulrikkeholm June 24, 2016 1 Formål I denne øvelse skal I karakterisere et røntgenpektrum fra en wolframanode eller en molybdænanode, og herunder bestemme energien af

Læs mere

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Relativitetsteori Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Koordinattransformation i den klassiske fysik Hvis en fodgænger, der står stille i et lyskryds,

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

VERDEN FÅR VOKSEVÆRK INDHOLD. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

VERDEN FÅR VOKSEVÆRK INDHOLD. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives VERDEN FÅR VOKSEVÆRK INTET NYT AT OPDAGE? I slutningen af 1800-tallet var mange fysikere overbeviste om, at man endelig havde forstået, hvilke to af fysikkens love der kunne beskrive alle fænomener i naturen

Læs mere

Youngs dobbeltspalteforsøg 1

Youngs dobbeltspalteforsøg 1 Kvantemekanik Side af Youngs dobbeltspalteforsøg Klassisk beskrivelse Inden for den klassiske fysik kan man forklare forekomsten af et interferensmønster ud fra flg. bølgemodel. x Før spalterne beskrives

Læs mere

Matematik, der afgør spil

Matematik, der afgør spil Artikeltype 47 Matematik, der afgør spil Sandsynlighedsregning vinder ofte. Kombinatorisk spilteori sejrer hver gang Mads Thrane Hvis du er træt af at tabe opvasketjansen i Sten Saks Papir eller Terning,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. 9/10 klasse

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. 9/10 klasse Fag:Fysik/kemi Hold:7 Lærer:BP Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering Uge 33-38 at eleverne får kendskab og overblik over naturfænomener,

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER

MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER Om diffraktion Teknikken som bruges til at måle precise mellematomare afstande i faste stoffer kaldes Røntgendiffraktion. 1 Diffraktion er fænomenet hvor

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

fra venstre: Philip Trøst Kristensen, Peter Lodahl og Søren Stobbe

fra venstre: Philip Trøst Kristensen, Peter Lodahl og Søren Stobbe fra venstre: Philip Trøst Kristensen, Peter Lodahl og Søren Stobbe fra venstre; Philip Trøst Kristensen, Peter Lodahl og Søren Stobbe Kapitel 2 Kvanteoptik i et farvet vakuum Anvendelser af nanoteknologi

Læs mere

Ordbog over Symboler

Ordbog over Symboler Ordbog over Symboler Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant

Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant Fysik 5 - kvantemekanik 1 Joachim Mortensen, Rune Helligsø Gjermundbo, Jeanette Frieda Jensen, Edin Ikanović 12. oktober 28 1 Indledning Formålet med denne

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

- erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen

- erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen Erkendelsesteori - erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen Carsten Ploug Olsen Indledning Gennem tiden har forskellige tænkere formuleret teorier om erkendelsen; Hvad er dens

Læs mere

Boolsk algebra For IT studerende

Boolsk algebra For IT studerende Boolsk algebra For IT studerende Henrik Kressner Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Logiske kredsløb...3 Eksempel:...3 Operatorer...4 NOT operatoren...4 AND operatoren...5 OR operatoren...6 XOR operatoren...7

Læs mere

Dato: Præsenteret af: e-stimate international. Powered by e-stimate

Dato: Præsenteret af: e-stimate international. Powered by e-stimate IQ test Navn: Nihil Nomen Dato: 17.10.2019 Præsenteret af: e-stimate international Powered by e-stimate Indholdsfortegnelse Forside Side 01 Indholdsfortegnelse Side 02 Tolkning Side 03 Forklaring Side

Læs mere

u n i v e r s i t y o f c o p e n h a g e n Slide 1/26

u n i v e r s i t y o f c o p e n h a g e n Slide 1/26 Slide 1/26 Faculty of Science Om Sandhed, Tro og Viden i Naturvidenskaberne Flemming Topsøe, topsoe@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet Foredrag under Forskningens Døgn, 23-24

Læs mere

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point)

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Q2-1 Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Læs venligst de generelle instruktioner i den separate konvolut før du starter på opgaven. Introduktion Bi-stabile ikke-lineære halvlederkomponenter

Læs mere

Opgaver hørende til undervisningsmateriale om Herons formel

Opgaver hørende til undervisningsmateriale om Herons formel Opgaver hørende til undervisningsmateriale om Herons formel 20. juni 2016 I Herons formel (Danielsen og Sørensen, 2016) er stillet en række opgaver, som her gengives. Referencer Danielsen, Kristian og

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Matematik og dam. hvordan matematik kan give overraskende resultater om et velkendt spil. Jonas Lindstrøm Jensen

Matematik og dam. hvordan matematik kan give overraskende resultater om et velkendt spil. Jonas Lindstrøm Jensen Matematik og dam hvordan matematik kan give overraskende resultater om et velkendt spil Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) March 200 Indledning Det klassiske spil dam spilles på et almindeligt skakbræt.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Projekt 7.4. Rationale tal brøker og decimaltal

Projekt 7.4. Rationale tal brøker og decimaltal ISBN 98806689 Projekter: Kapitel. Projekt.4. Rationale tal brøker decimaltal Projekt.4. Rationale tal brøker decimaltal Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen,,

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

Atomoptik. 1 Indledning. 2 Lineær atomoptik. Klaus Mølmer og Uffe V. Poulsen. 13. september 2002

Atomoptik. 1 Indledning. 2 Lineær atomoptik. Klaus Mølmer og Uffe V. Poulsen. 13. september 2002 Atomoptik Klaus Mølmer og Uffe V. Poulsen Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet DK-8000 Århus C 13. september 2002 Resumé I kvantemekanikken beskrives mikroskopiske partiklers bevægelse ved

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

Wavelet Analyse. Arne Jensen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet

Wavelet Analyse. Arne Jensen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Wavelet Analyse Arne Jensen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1 Introduktion Numb3rs episoden on pengeforfalskning brugte wavelet analyse. Wavelet analyse er en relativt ny opdagelse, som

Læs mere

Rektangulær potentialbarriere

Rektangulær potentialbarriere Kvantemekanik 5 Side 1 af 8 ektangulær potentialbarriere Med udgangspunkt i det KM begrebsapparat udviklet i KM1-4 beskrives i denne lektion flg. to systemer, idet system gennemgås, og system behandles

Læs mere

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele Atomets bestanddele Indledning Mennesket har i tusinder af år interesseret sig for, hvordan forskellige stoffer er sammensat I oldtiden mente man, at alle stoffer kunne deles i blot fire elementer eller

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 10 sider Skriftlig prøve, lørdag den 23. maj, 2015 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt "Vægtning":

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Standardmodellen og moderne fysik

Standardmodellen og moderne fysik Standardmodellen og moderne fysik Christian Christensen Niels Bohr instituttet Stof og vekselvirkninger Standardmodellen Higgs LHC ATLAS Kvark-gluon plasma ALICE Dias 1 Hvad beskriver standardmodellen?

Læs mere

Fraktaler Mandelbrots Mængde

Fraktaler Mandelbrots Mængde Fraktaler Mandelbrots Mængde Foredragsnoter Af Jonas Lindstrøm Jensen Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Indhold Indhold 1 1 Indledning 3 2 Komplekse tal 5 2.1 Definition.......................................

Læs mere

Computeren inderst inde

Computeren inderst inde Computeren inderst inde DM534 Rolf Fagerberg Bits Information = valg mellem forskellig muligheder. Simpleste situation: valg mellem to muligheder. Kald dem 0 og. Denne valgmulighed kaldes en bit. Bits

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Hvordan kan du forklare hvad. NANOTEKNOLOGI er?

Hvordan kan du forklare hvad. NANOTEKNOLOGI er? Hvordan kan du forklare hvad NANOTEKNOLOGI er? Du ved godt, at alting er lavet af atomer, ikke? En sten, en blyant, et videospil, et tv, en hund og du selv består af atomer. Atomer danner molekyler eller

Læs mere

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Et rigtig godt eksempel på et aksiomatisk deduktivt system er Euklids Elementer. Euklid var græker og skrev Elemeterne omkring 300 f.kr. Værket består af 13

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 12. april 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 12. april 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august-september

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 (14/15)

Læs mere

Brydningsindeks af luft

Brydningsindeks af luft Brydningsindeks af luft Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 14. marts 2012 1 Introduktion Alle kender

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Opgaver i solens indstråling

Opgaver i solens indstråling Opgaver i solens indstråling I nedenstående opgaver skal vi kigge på nogle aspekter af Solens indstråling på Jorden. Solarkonstanten I 0 = 1373 W m angiver effekten af solindstrålingen på en flade med

Læs mere

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lys og lyd TV gennem lysleder I en lysleder sendes signaler i form af lysimpulser. Derfor kan det være en overraskelse, at man kan sende

Læs mere

Teknikken er egentlig meget simpel og ganske godt illustreret på animationen shell 4-5.

Teknikken er egentlig meget simpel og ganske godt illustreret på animationen shell 4-5. Fysikken bag Massespektrometri (Time Of Flight) Denne note belyser kort fysikken bag Time Of Flight-massespektrometeret, og desorptionsmetoden til frembringelsen af ioner fra vævsprøver som er indlejret

Læs mere

Kaotisk kuglebevægelse En dynamisk analyse

Kaotisk kuglebevægelse En dynamisk analyse Kaotisk kuglebevægelse En dynamisk analyse Ole Witt-Hansen 08 Kaotisk kuglebevægelse Kaotisk bevægelse Kaotiske bevægelser opstår, når bevægelsesligningerne ikke er lineære. Interessen for kaotiske bevægelser

Læs mere

Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse

Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Fysik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 2.bp Oversigt over

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Kryptering kan vinde over kvante-computere

Kryptering kan vinde over kvante-computere Regional kursus i matematik i Aabenraa Institut for Matematik Aarhus Universitet matjph@math.au.dk 15. februar 2016 Oversigt 1 Offentlig-privat nøgle kryptering 2 3 4 Offentlig-privat nøgle kryptering

Læs mere

Forløbet består af 5 fagtekster, 19 opgaver og 4 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består af 5 fagtekster, 19 opgaver og 4 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Atommodeller Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Atommodeller arbejdes der med udviklingen af atommodeller fra Daltons atomteori fra begyndesen af det 1800-tallet over Niels

Læs mere

Fysik A stx, august 2017

Fysik A stx, august 2017 Bilag 98 Fysik A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere