Терминология современного естествознания от А до Я. Гончарова О.В - 247 стр.

UptoLike

247
га выводит на вероятностное описание; объявляет ведущим
вероятностный подход к изучению поведения микрообъекта, где
траектория заменяется понятием пучка траекторий. Принцип
неопределенности впервые сформулировал нем. физик В. Гей-
зенберг (1927) в виде соотношения неточностей (неопределен-
ностей) при определении сопряженных величин в квантовой
механике, который теперь обычно называют принципом неоп-
ределенности. В квантовой механике так называют принцип,
дающий нижний (ненулевой) предел для произведения диспер-
сий величин, характеризующих состояние системы. Суть прин-
ципа неопределенности состоит в том, что характеризующие
физическую систему так называемые дополнител ные физиче-
ские величины (например, координата и импул с) не могут
одновременно принимат точные значения. Он отражает
двойственную корпускулярно-волновую природу элементарных
частиц и теоретико-вероятностное, статистическое описание их
взаимодействий (см. неопределенностей соотношение (принцип)
Гейзенберга).
Принцип суперпозиции: результирующий эффект мно-
жества взаимодействий складывается из отдельных взаимодей-
ствий элементов системы, например, в электродинамике элек-
тромагнитное поле, создаваемое совокупностью зарядов и токов
равно сумме полей, создаваемых этими источниками по отдель-
ности. Наиболее известен принцип суперпозиции в электроста-
тике, в которой он утверждает, что электростатический потен-
циал, создаваемый в данной точке системой зарядов, есть сумма
потенциалов отдельных зарядов. Принцип суперпозиции может
принимать и иные формулировки, которые полностью эквива-
лентны приведённой выше: 1) Взаимодействие между двумя
частицами не изменяется при внесении третьей частицы, также
взаимодействующей с первыми двумя. 2) Энергия взаимодейст-
вия всех частиц в многочастичной системе есть просто сумма
энергий парных взаимодействий между всеми возможными па-
рами частиц. В системе нет многочастичных взаимодействий. 3)
Уравнения, описывающие поведение многочастичной системы,
являются линейными по количеству частиц. Принцип суперпо-
зиции в электродинамике: Принцип суперпозиции является
следствием, прямо вытекающим из рассматриваемой теории, а
вовсе не постулатом, вносимым в теорию априори. Так, напри-
мер, в электростатике принцип суперпозиции есть следствие
того факта, что уравнения Максвелла в вакууме линейны.
Именно из этого следует, что потенциальную энергию электро-