|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Неприменимость понятия траектории к микрочастицам. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Неприменимость понятия траектории к микрочастицам. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Исследования поведения электронов при прохождении через две щели показывают, что предсказать или точно проследить за траекторией отдельного электрона в пространстве и времени невозможно. Таким образом, электронам, а также другим микрочастицам, строго говоря, нельзя приписать траектории. Например, в микроэлектронике и нанотехнологиях электрон необходимо рассматривать как квантовый объект. Однако при определенных условиях, а именно когда де-бройлевская длина волны микрочастицы Квантовая механика утверждает, что положение и скорость микробъекта одновременно не могут быть точно известны. Эта идея составляет суть принципа неопределенности, открытого В. Гейзенбергом. Количественные соотношения, выражающие этот принцип в конкретных случаях, называют соотношениями неопределенностей. Если
Соотношение неопределенностей, устанавливающее неопределенность измерения энергии
Задание состояния частицы в квантовой механике. Волновая функция и ее статистический смысл. Нормировка.
Для описания состояния квантовой системы в данный момент времени вводится комплексная волновая функция (пси-функция) ется экспериментально наблюдаемой величиной. Физический смысл
Пси-функция должна удовлетворять условию нормировки:
где интеграл берется по всему пространству Условие нормировки волновой функции означает, что пребывание частицы где-либо в бесконечном трехмерном пространстве есть достоверное событие и, следовательно, его вероятность равна единице. Волновая функция должна удовлетворять стандартным (естественным) условиям, находящимся в соответствии с ее вероятностной трактовкой: 1) быть конечной; 2) однозначной; 3) непрерывной; 4) гладкой, т.е. без изломов во всем пространстве, даже в тех точках (линиях, поверхностях), где потенциальная энергия терпит разрыв. Неприменимость понятия траектории к микрочастицам. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Исследования поведения электронов при прохождении через две щели показывают, что предсказать или точно проследить за траекторией отдельного электрона в пространстве и времени невозможно. Таким образом, электронам, а также другим микрочастицам, строго говоря, нельзя приписать траектории. Например, в микроэлектронике и нанотехнологиях электрон необходимо рассматривать как квантовый объект. Однако при определенных условиях, а именно когда де-бройлевская длина волны микрочастицы Квантовая механика утверждает, что положение и скорость микробъекта одновременно не могут быть точно известны. Эта идея составляет суть принципа неопределенности, открытого В. Гейзенбергом. Количественные соотношения, выражающие этот принцип в конкретных случаях, называют соотношениями неопределенностей. Если
Соотношение неопределенностей, устанавливающее неопределенность измерения энергии
Задание состояния частицы в квантовой механике. Волновая функция и ее статистический смысл. Нормировка.
Для описания состояния квантовой системы в данный момент времени вводится комплексная волновая функция (пси-функция) ется экспериментально наблюдаемой величиной. Физический смысл
Пси-функция должна удовлетворять условию нормировки:
где интеграл берется по всему пространству Условие нормировки волновой функции означает, что пребывание частицы где-либо в бесконечном трехмерном пространстве есть достоверное событие и, следовательно, его вероятность равна единице. Волновая функция должна удовлетворять стандартным (естественным) условиям, находящимся в соответствии с ее вероятностной трактовкой: 1) быть конечной; 2) однозначной; 3) непрерывной; 4) гладкой, т.е. без изломов во всем пространстве, даже в тех точках (линиях, поверхностях), где потенциальная энергия терпит разрыв. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-24; Просмотров: 3892; Нарушение авторского права страницы