海森堡測不準原理的另乙個版本是什麼意思

時間 2025-03-30 08:30:23

1樓:前程似錦

動量是物理學的基本概念。其經典定義是粒子的質量乘以速度。不同質量的物體由於速度不同會有相同的動量。

海森堡測不準原理宣稱,如果人們開始準確地瞭解到基本粒子動量的變化(通常指粒子速度的變化),那麼他就開始喪失對該粒子位置變化的認識。

2樓:熙寧學長

是量子理論規避去談時間這個變數,用相對時間範疇下定義能量和空間位置變化的對稱性,所以天然就會出現兩個場景:相對時間場景下的狀態,絕對時間場景下的狀態,兩者無法統一。如果要發展這個理論,可能要到宇宙從膨脹到收縮,時間引數完成乙個輪迴。

3樓:等待拯救的

又名"測不準原理"、"不確定關係",英文"uncertainty principle",是量子力學的乙個基本原理,由德國物理學家海森堡於1927年提出。該原理表明:乙個微觀粒子的某些物理量(如位置和動量,或方位角與動量矩,還有時間和能量等),不可能同時具有確定的數值,其中乙個量越確定,另乙個量的不確定程度就越大。

測量一對共軛量的誤差的乘積必然大於常數 h/2π (h是蒲朗克常數)是海森伯在1927年首先提出的,它反映了微觀粒子運動的基本規律,是物理學中又一條重要原理。

海森堡測不準原理是什麼?

4樓:惠企百科

量子力學關於物理量測量的原理,表明粒子的位置與動量不可同時被確定。它反映了微觀客體的特徵。

該原理是德國物理學家沃納·卡爾·海森堡於1927年通過對理想實驗的分析提出來凱滾的,不久就被證明可以從量子力學的基跡納本原理及其相應的數學形式中把它推匯出來。

根據這個原理,微觀客體的任何一對互為共軛的物理量,如座標和動量,都不可能同時具有確定值,即不可能對它們的測量結果同時作出準確預言。長久以來,不確定性原理與另一種類似的物理效應(稱為觀察者效應)時常會被姿孫沒混淆在一起。

海森堡測不準定律

5樓:蘇斯打趴

德國物理學家海森堡1927年提出的不確定性原理是量子力學的產物[1] 。這項原則陳述了精確確定乙個粒子,例如原子周圍的電子的位置和動量是有限制[1] 。這個不確定性來自兩個因素,首先測量某東西的行為將會不可避免地擾亂那個事物。

從而改變它的狀態;其次,因為量子世界不是具體的,但基於概率,精確確定乙個粒子狀態侍舉存在更深刻更根本的限制。

海森堡測不準原理是通過一些實驗來論證的。設想用乙個γ射線顯微鏡來觀察乙個電子的座標,因為γ射線顯微鏡的分辨本領受到波長λ的限制,所用光的波長λ越短,顯微鏡的解像度越高,從而測定電子座標不確定的程度 就越小,所以 。

但另一方面,光照射到電子,可以看成是顫談凳光量子和電子的碰撞,波長λ越短,光量子的動量就越大,所以有 。

再比如,茄旅用將光照到乙個粒子上的方式來測量乙個粒子的位置和速度,一部分光波被此粒子散射開來,由此指明其位置。但人們不可能將粒子的位置確定到比光的兩個波峰之間的距離更小的程度,所以為了精確測定粒子的位置,必須用短波長的光。

但蒲朗克的量子假設,人們不能用任意小量的光:人們至少要用乙個光量子。這量子會擾動粒子,並以一種不能預見的方式改變粒子的速度。

所以,簡單來說,就是如果要想測定乙個量子的精確位置的話,那麼就需要用波長儘量短的波,這樣的話,對這個量子的擾動也會越大,對它的速度測量也會越不精確;如果想要精確測量乙個量子的速度,那就要用波長較長的波,那就不能精確測定它的位置。

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