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如何理解海森堡不确定性原理
如何理解海森堡
的「
不确定性原理
」?
答:
这个不确定性来自两个因素,
首先测量某东西的行为将会不可避免地扰乱那个事物,从而改变它的状态
;其次,因为量子世界不是具体的,但基于概率,精确确定一个粒子状态存在更深刻更根本的限制。海森堡测不准原理是通过一些实验来论证的。设想用一个γ射线显微镜来观察一个电子的坐标,因为γ射线显微镜的分辨本领...
如何理解海森堡
的
测不准原理
答:
其中,在对其物理根源的
理解
方面主要有两类看法:一类认为,该
原理
所反映的是单个微观粒子的特征,是对于它的一对正则共轭变数共同取值的限制,其
不确定性
的来源可以理解为微观体系同观察仪器相互作用的结果;另一类看法认为,它是量子系统的特征,是同时制备的大量微观体系的统计散差原则。已有的实验证据还...
不确定原理
是什么?
答:
由此,
海森堡
在1926年提出了粒子的“
测不准原理
”,也就是“
不确定性原理
”。它的含义是:不可能知道一个粒子在什么位置上,同时又知道它如何运动。位置与运动(严格地说是动量)构成微观粒子实在性互不相容的两个方面。海森堡指出,粒子位置的不确定性乘上粒子质量,再乘以速度的不确定性,不能小于普朗克...
海森堡测不准原理
答:
不确定性原理(Uncertainty principle)是海森堡于1927年提出的物理学原理。
其指出:不可能同时精确确定一个基本粒子的位置和动量
。 粒子位置的不确定性和动量不确定性的乘积必然大于等于普朗克常数(Planck constant)除以4π (公式:ΔxΔp≥h/4π)。这表明微观世界的粒子行为与宏观物质很不一样。此...
海森堡
的
不确定性原理
答:
海森堡不确定性原理指出,
在量子层面上,存在一种固有的不确定性,即无法同时准确测量粒子的位置和动量(或动量的某个分量)
。这意味着,越精确地测量一个物理量,就越无法准确地知道另一个相关物理量的取值。2、表达方式:通常用数学形式来表达海森堡不确定性原理。原理可以写为:Δx·Δp≥h/4π,...
根释
不确定性原理
答:
不确定性原理
是由
海森堡
于1927年提出,这个理论表明,一个粒子的位置和它的速度不可能同时具有确定的数值,其不确定性必然大于或等于普朗克常数除以4π,即ΔxΔp≥h/4π。也就是说,一个微观粒子的一对共轭量的测量误差之积必然大于常数h/4π,其中一个量越确定,另一个量的不确定性就越大。如...
不确定性原理
答:
量子力学的基石之一——
不确定性原理
,如同一把解码微观世界迷雾的钥匙,由德国天才物理学家
海森堡
在1927年提出。这个原理,又名
测不准原理
,其核心内容是指出,在量子世界里,诸如位置和动量、时间和能量等物理量,不能同时精确测定。一个量的确定性越高,其共轭量的不确定性就越大,这是量子世界的基本...
关于量子力学
不确定性原理
答:
是一种原则性的事情。对
不确定性原理
的
解释
,就是如果要想测定一个量子的精确位置的话,那么就需要用波长尽量短的波,这样的话,对这个量子的扰动也会越大,对它的速度测量也会越不精确;如果想要精确测量一个量子的速度,那就要用波长较长的波,也就不能精确测定它的位置。
量子力学中
不确定性原理
是什么?
答:
不确定性原理
(Uncertainty Principle,原先译作
测不准原理
)表明,粒子的位置与动量不可同时被确定,位置的不确定性越小,则动量的不确定性越大,反之亦然。对于不同的案例,不确定性的内涵也不一样,它可以是观察者对于某种数量的信息的缺乏程度,也可以是对于某种数量的测量误差大小,或者是一个系综的...
不确定性
理论的基本内容和意义是什么
答:
不确定性原理
(Uncertainty principle),又称“
测不准原理
”、“不确定关系”,是量子力学的一个基本原理,由德国物理学家
海森堡
(Werner Heisenberg)于1927年提出。本身为傅立叶变换导出的基本关系:若复函数f(x)与F(k)构成傅立叶变换对,且已由其幅度的平方归一化(即f*(x)f(x)相当于x的概率...
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