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海森堡不确定性原理△t
海森堡测不准原理
答:
测不准原理
德国物理学家
海森堡
1927年提出的
不确定性原理
是量子力学的产物 。这项原则陈述了精确确定一个粒子,例如原子周围的电子的位置和动量是有限制。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...
海森堡测不准原理
公式
答:
△E
△T
≥h/2π
解释一下量子涨落
答:
,它们是能量E和时间t。只要能量E测量得越准确,时刻t就愈加模糊;反过来,时间t测 量得愈准确,能量E就开始大规模地起伏不定。而且,它们之间的关系遵守相同的不确定 性规则:△E×
△t
> h/2π 各位看官,我们的宇宙已经变得非常奇妙了。各种物理量都遵循着
海森堡
的这种
不确定性 原理
,此起彼伏...
量子涨落
原理
答:
不确定性原理
允许在全空无一物的空间(纯粹空间)中随机地产生少许能量,前提是该能量在短时间内重归消失。产生的能量越大,则该能量存在的时间越短,反之亦然。当我们测量能量E和时间t时,测得的能量E越准确,那它存在的时间t就越不确定;反之,t知道的越精确,那涨落涉及的能量就越不确定。它们之间...
如何理解
海森堡
的
答:
根据这个
原理
,微观客体的任何一对互为共轭的物理量,如坐标和动量,都不可能同时具有确定值,即不可能对它们的测量结果同时作出准确预言。对于两个正则共轭的物理量P和Q,一个量愈确定,则另一个量的
不确定性
程度就愈大,其数值关系式可表示为
△
P·△Q ≥ h/2π 式中h是普朗克常量。薛定谔...
什么叫做光速?
答:
大多数物理学家认为,由于
海森堡不确定性
,不可能利用这种量子效应超光速地传递信息。如果这种效应是真的,就有可能在一个高速运动的坐标系中利用类似装置把信息传递到过去。 Terence Tao认为上述实验不具备说服力。信号以光速通过11.4cm的距离用不了0.4纳秒,但是通过简单的外插就可以预测长达1000纳秒的声信号。因此需要...
绝对零度是如何
确定
的?
答:
记为K)定义的零点。0K约等于摄氏温标零下273.15摄氏度,也就是0开氏度,在此温度下,物体分子没有动能和势能,动势能为0,故此时物体内能为0。从这一定义的性质来看,绝对零度是不可能在任何实验中达到的这些运动是肉眼看不见的,但是我们会看到,它们决定了物质的大部分与温度有关的性质。
绝对零度是如何算出来的?
答:
其中 K为 玻尔兹曼常数。1906年,能斯特提出当温度趋近于绝对零度
T
→0 时,
△
S / O = 0 ,即“能斯特热
原理
”。普朗克在能斯特研究的基础上,利用统计理论指出,各种物质的完美晶体,在绝对零度时,熵为零(S 0 = 0 ),这就是热力学第三定律。
什么是海德堡
测不准原理
答:
又名“
测不准原理
”、“不确定关系”,英文"Uncertainty principle",是量子力学的一个基本原理,由德国物理学家
海森堡
于1927年提出。该原理表明:一个微观粒子的某些物理量(如位置和动量,或方位角与动量矩,还有时间和能量等),不可能同时具有确定的数值,其中一个量越确定,另一个量的不确定程度就越...
海森堡
是怎么死的
答:
德国物理学家
海森堡
1927年提出的
不确定性原理
是量子力学的产物 。这项原则陈述了精确确定一个粒子,例如原子周围的电子的位置和动量是有限制。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...
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