不確定性原理如何在原子的量子理論中扮演重要角色

2025-01-18 06:00:37 字數 3119 閱讀 7934

1樓:育兒天天聊

不確定性原理和1927年出現的哥本哈根解釋有不同的方面。哥本哈根解釋基本上表明,許多解決方案可以同時正確的程度相對於上下文。就像玻爾觀察到的那樣,原子具有許多具有因果機制的特性,這些特性可以被經典地描述和證明,但它們之間並不一定相互一致。

原因是有很多方法可以分解複雜的物質,而每一種分解都是正確的。

海森堡測不準原理一般處理區域性和一般觀點的差異。它被廣泛應用於虛粒子以及同時觀察位置和動量的能力。對於原子來說,這是非常重要的,具有群動力學的特徵。

當你有乙個相互作用的原子的統計種群時,它們的特徵值不能與單個原子聯絡起來,只能與集體的相互作用聯絡起來。』

你可以將其與你的預算和國家預算進行比較。你的收入被一般化為用於支付賬單的貨幣。泛化失去了歷史,因為沒有人關心你做了什麼,只關心泛化交換。

通用公司也會根據記錄上的數字納稅。給修建公共道路的員工的工資沒有記錄在案,因此沒有辦法看到任何個人在為此買單中所扮演的角色。

它也可以應用到光上,以顯示從區域性到泛化的視角的轉變,波塌縮改變了重要的角色,如從移動的光到自由傳播。

您的查詢是關於原子的。為此,我們需要旋轉它並在全光譜上顯示其餘的效果。這裡的灰色範圍特別重要,因為它有像運動這樣的互動潛力。

這種相互作用的勢對於從這個軸到物質的相對切線以及位置和動量的概念是至關重要的。

原子由簡併密度(體積)的質子和中子,以及簡併壓力(表面)的電子組成。這些相對論性的物體是費公尺子的,而光譜和大多數虛粒子是玻色子的。為了達到費公尺子,需要將實值和複雜值(熵)混合成獨立的(區域性的)焦點。

如果玻色子軸是乙個軸,費公尺子物質就是乙個繞著軸慣性旋轉的輪子,它的運動表現為位置和焦點的移位(sr)。需要進行費公尺電子飛躍的進化邏輯不屬於不確定性原理,但這兩個視角的區別卻屬於不確定性原理。

要從費公尺子軸發出移動的光,你需要乙個從4維到3維坍縮的波。互動將失去詳細級別,並將影響擴充套件到遠遠超出初始值的範圍——更不用說特定於源的詳細資訊了。歷史與不確定性原理是一致的。

遵循薛丁格方程最終導致另乙個在移動視界的二維坍縮。同樣,這是歷史的損失,所以你不能把觀測到的能量和它原來的位置聯絡起來。從那裡開始,能量不受方向效應的影響,直到它分佈到泛化狀態,即背景溫度。

2樓:前程似錦

類似的不確定性關係式也存在於能量和時間、角動量和角度等物理量之間。由於不確定性原理是量子力學的基要理論,很多一般實驗都時常會涉及到關於它的一些問題。有些實驗會特別檢驗這原理或類似的原理。

3樓:光是膨脹性

為什麼存在著不確定性,就是因為微觀粒子始終在運動變化著。你咋測得準,咋確定!萬物皆流無物常住。人不能踏入同一條河流!

4樓:愛情來了擋不住

因為在這個理論中,無論是缺少哪乙個環節,都會出現很嚴重的問題。

量子力學「不確定性原理」的提出者是?

5樓:科技王阿卓

量子力學「不確定性原理」的提出者是?

1.海森堡。

2.狄拉克。

正確答案:海森堡。

不確定性原理是由海森堡於1927年提出,這個理論是說,你不可能同時知道乙個粒子的位置和它的速度,粒子位置的不確定性,必然大於或等於蒲朗克常數(planck constant)除於4π(δxδp≥h/4π),這表明微觀世界的粒子行為與巨集觀物質很不一樣。

什麼是量子不確定性,為什麼它很重要?

6樓:勇敢

從流行和經典的角度解釋量子力學的不確定性定性原理。測不準原理與微粒的漲落密切相關。根據量子力學,基本粒子可以看作波。

德布羅意公式還規定,波的頻率和波長與粒子的能量和動量有關,為了準確獲得粒子的能量和動量,測量過程包括至少乙個週期和乙個波長的物質波。因此,當測量時間小於波週期時,無法獲得準確的能量;當測量距離小於波長時,無法獲得準確的動量。

雖然解釋過於流行,但至少給出了乙個具有某種物理意義的解釋,這比說量子力學是「不確定性」要舒服得多。當然,量子力學的測不準原理只是乙個表象,其根深蒂固的眾所周知的互補原理是量子力學的精髓。人們在鸚鵡學舌地模仿不確定性原理或不確定性原理,假裝不知道如何沿著極點攀爬,追趕時尚,對其鮮明的邏輯前提和悖論的本質視而不見。

這是科學版皇帝的新衣服。量子力學建立後,它已成為整個微觀物理學的理論框架,為微觀物理學帶來了乙個又乙個的成功。

量子力學解釋了化學。元素週期表、化學反應、化學鍵和分子穩定性都是由量子力學定律引起的。量子力學幫助我們理解宇宙。

我們的宇宙跨越所有尺度,從光到基本粒子,到原子核,再到由原子、分子和大量原子組成的凝聚態物質。量子力學在理解這些方面發揮了重要作用,因此已成為現代技術的基礎。在微觀尺度上,各種基本力的統一是依賴於量子力學的理論物理中的乙個主要問題。

其他未解之謎的解決也依賴於量子力學。量子力學帶來了豐富的技術和應用,深刻地改變了人類文明和歷史。它使我們能夠從核能中獲得新能源,也使我們能夠更有效地利用太陽能。

核彈影響了世界歷史,核能是和平利用核能。

7樓:cc老師職場老司機

是在量子力學層面上,乙個粒子的一些共軛的物理量,比如位置x和動量p,無法被準確地測量。這種不確定性是本質的,因此就算我們給出了粒子量子態確定的初始條件,我們也無法準確地「同時」測量它的位置和動量。量子不確定性理論,儘管包含了數學上精確的置信界限,但確實非常神秘。

重要性:量子不確定性,是量子力學或者微觀尺度內,物質運動的本性。我們對於這個問題的探索,直接決定了我們能否理解這個量子不確定性的深層物理,也預示著我們能否進一步地調控和開發這個量子不確定性。

8樓:qiy英小球

非定域性有時也稱為不確定性,是指某個或某組量不確定在其定義範圍內更小的確定範圍內的性質。在量子力學中,某個物理量不確定在其定義範圍內更小的確定範圍的性質,稱為量子非定域性。不確定性原理(uncertainty principle),又稱「測不準原理」、「不確定關係」,是量子力學的乙個基本原理,由德國物理學家海森堡(werner heisenberg)於1927年提出。

9樓:神級小玩家

量子不確定性原理最早是由德國物理學家海森堡提出的,也就是不可能同時精確確定乙個基本粒子的位置和動量,這個理論的重要性在於表明微觀世界的粒子行為與巨集觀物質很不一樣,類似的不確定性關係式也存在於能量和時間、角動量和角度等物理量之間。由於不確定性原理是量子力學的重要結果,很多一般實驗都時常會涉及到關於它的一些問題。

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