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Microscope à effet tunnel et Prix Nobel de physique

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Microscope à effet tunnel et Prix Nobel de physique

Microscope à effet tunnel vs. Prix Nobel de physique

Atomes de silicium à la surface d'un cristal de carbure de silicium (SiC). Image obtenue à l'aide d'un STM. Le microscope à effet tunnel (en anglais, scanning tunneling microscope, STM) est inventé en 1981 par des chercheurs d'IBM, Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, qui reçurent le prix Nobel de physique pour cette invention en 1986. Pierre et Marie Curie, l'autre moitié étant attribuée à Henri Becquerel, dont le nom figure sur la récompense attribuée au couple (1903). Le prix Nobel de physique est une récompense attribuée par la fondation Nobel, selon les dernières volontés du testament du chimiste Alfred Nobel.

Similitudes entre Microscope à effet tunnel et Prix Nobel de physique

Microscope à effet tunnel et Prix Nobel de physique ont 6 choses en commun (em Unionpédia): Champ électrique, Effet tunnel, Gerd Binnig, Hélium, Heinrich Rohrer, Mécanique quantique.

Champ électrique

Champ électrique associé à son propagateur qu'est le photon. Michael Faraday introduisit la notion de champ électrique. En physique, le champ électrique est le champ vectoriel créé par des particules électriquement chargées.

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Effet tunnel

L'effet tunnel désigne la propriété que possède un objet quantique de franchir une barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à l'énergie minimale requise pour franchir cette barrière.

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Gerd Binnig

Gerd Binnig (né le à Francfort-sur-le-Main) est un physicien allemand.

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Hélium

L’hélium est l'élément chimique de numéro atomique 2, de symbole He.

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Heinrich Rohrer

Heinrich Rohrer (à Buchs, Suisse, et mort le) est un physicien suisse.

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Mécanique quantique

La mécanique quantique est la branche de la physique théorique qui a succédé à la théorie des quanta et à la mécanique ondulatoire pour étudier et décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Microscope à effet tunnel et Prix Nobel de physique

Microscope à effet tunnel a 29 relations, tout en Prix Nobel de physique a 518. Comme ils ont en commun 6, l'indice de Jaccard est 1.10% = 6 / (29 + 518).

Références

Cet article montre la relation entre Microscope à effet tunnel et Prix Nobel de physique. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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