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[[양자역학]]계의 '''바닥상태'''는 양자역학계에서 가장 낮은 에너지를 가진 상태이다. [[들뜬 상태]]는 바닥상태보다 큰 에너지를 가진 어떤 상태이다. [[양자 마당 이론]]의 바닥상태는 일반적으로 진공 상태 또는 [[진공]]으로 불린다. 하나 이상의 바닥상태가 존재하면 그것은 [[축퇴]]라고 불린다. 어떤 계들은 축퇴 바닥상태를 가지는데 수소원자가 그 예이다. 그것은 헤밀터니안계에서 자명하지 않을 [[유니타리 행렬]]일 때 축퇴가 일어나도록 바뀐다. 열역학 제 3법칙에 따르면, 계가 절대온도로 0도일 때 그것의 바닥상태에 존재한다. 따라서, 그것의 [[엔트로피]]는 바닥상태의 축퇴에 의해 결정된다. 완전한 수정결정돠 같은 많은 계에서 독특한 바닥상태를 가지며 절대 0도에서 엔트로피가 0이 된다.
[[양자역학]]계의 '''바닥상태'''는 양자역학계에서 가장 낮은 에너지를 가진 상태이다. [[들뜬 상태]]는 바닥상태보다 큰 에너지를 가진 어떤 상태이다. [[양자 마당 이론]]의 바닥상태는 일반적으로 진공 상태 또는 [[진공]]으로 불린다. 하나 이상의 바닥상태가 존재하면 그것은 [[축퇴]]라고 불린다. 어떤 계들은 축퇴 바닥상태를 가지는데 수소원자가 그 예이다. 그것은 헤밀터니안계에서 자명하지 않을 [[유니타리 행렬]]일 때 축퇴가 일어나도록 바뀐다. 열역학 제 3법칙에 따르면, 계가 절대온도로 0도일 때 그것의 바닥상태에 존재한다. 따라서, 그것의 [[엔트로피]]는 바닥상태의 축퇴에 의해 결정된다. 완전한 수정결정과 같은 많은 계에서 독특한 바닥상태를 가지며 절대 0도에서 엔트로피가 0이 된다.


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2010년 8월 3일 (화) 09:50 판

양자역학계의 바닥상태는 양자역학계에서 가장 낮은 에너지를 가진 상태이다. 들뜬 상태는 바닥상태보다 큰 에너지를 가진 어떤 상태이다. 양자 마당 이론의 바닥상태는 일반적으로 진공 상태 또는 진공으로 불린다. 하나 이상의 바닥상태가 존재하면 그것은 축퇴라고 불린다. 어떤 계들은 축퇴 바닥상태를 가지는데 수소원자가 그 예이다. 그것은 헤밀터니안계에서 자명하지 않을 유니타리 행렬일 때 축퇴가 일어나도록 바뀐다. 열역학 제 3법칙에 따르면, 계가 절대온도로 0도일 때 그것의 바닥상태에 존재한다. 따라서, 그것의 엔트로피는 바닥상태의 축퇴에 의해 결정된다. 완전한 수정결정과 같은 많은 계에서 독특한 바닥상태를 가지며 절대 0도에서 엔트로피가 0이 된다.

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