Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi nam, że nie jest możliwe z absolutną precyzją poznać położenie I pęd cząstki (na poziomie mikroskopowym).
Ta zasada może być napisana (wzdłuż
Gdzie
Jeśli, na przykład,
To dużo mówi o pomiarze absolutnych pomiarów i precyzji pomiaru na poziomie mikroskopowym !!! (także dlatego, że na poziomie mikroskopowym cząstka staje się …. a Wavicle !!!!)
Mam nadzieję, że to pomoże!
Jaka jest zasada niepewności Heisenberga?
Zasada nieoznaczoności Heisenberga jest częścią podstaw mechaniki kwantowej. Jest to stwierdzenie, że nie można znać zarówno lokalizacji, jak i wektorów elektronu. Zasada nieoznaczoności Heisenberga stwierdza, że jeśli podjęto wysiłek w celu zlokalizowania położenia elektronu, energia użyta do zlokalizowania położenia elektronu zmienia prędkość i kierunek ruchu elektronu. Nie jest więc pewne, że zarówno lokalizacja, jak i wektory elektronu nie mogą być znane jednocześnie.
Jaka jest zasada nieoznaczoności Heisenberga? W jaki sposób atom Bohra narusza zasadę niepewności?
Zasadniczo Heisenberg mówi nam, że nie możesz wiedzieć z absolutną pewnością jednocześnie pozycji i pędu cząstki. Zasada ta jest dość trudna do zrozumienia w kategoriach makroskopowych, gdzie można zobaczyć, powiedzmy, samochód i określić jego prędkość. Jeśli chodzi o mikroskopijną cząstkę, problem polega na tym, że rozróżnienie między cząstką a falą staje się dość rozmyte! Rozważmy jedną z tych istot: foton światła przechodzący przez szczelinę. Zwykle otrzymasz wzór dyfrakcyjny, ale jeśli weźmiesz pod uwagę pojedynczy foton .... masz problem; Jeśli zmniejszysz szerokość szczeliny, wzór dyfrakcji z
Dlaczego zasada nieoznaczoności Heisenberga nie ma znaczenia przy opisywaniu zachowania obiektu makroskopowego?
Podstawową ideą jest to, że im mniejszy obiekt, tym więcej mechaniki kwantowej. Oznacza to, że jest mniej zdolny do opisania przez mechanikę Newtona. Za każdym razem, gdy możemy opisać rzeczy używając czegoś w rodzaju sił i pędu i być całkiem pewni, to wtedy obiekt jest obserwowalny. Nie można naprawdę obserwować elektronów wirujących wokół i nie można złapać uciekającego protonu w sieci. Więc teraz myślę, że nadszedł czas, aby zdefiniować obserwowalny. Oto kwantowe obserwacje mechaniczne: Pozycja Pęd Potencjał Energia Energia kinetyczna Hamiltonian (energia całkowita) Pęd kątowy Każdy z nich ma swoje własne oper