Естественно-научная картина мира. Нефедьев Ю.А - 174 стр.

UptoLike

173
Рис. 4.4. Схема рождения/аннигиляции (взаимного уничтожения)
виртуальных частиц.
Изучая перечисленные свойства квантовых объектов,
выдающийся физик Нильс Бор сформулировал принцип
дополнительности: «Для полного описания
квантовомеханических явлений необходимо применять два
взаимоисключающихдополнительных») набора классических
понятий, совокупность которых дает исчерпывающую
информацию об этих явлениях как о целостных». Величины,
которые, согласно соотношениям неопределенности, не могут быть
измерены одновременно точно, называются дополнительными.
Принцип
дополнительности утверждает, что взаимно-
дополнительные величины не могут быть точно определены в рамках
одного эксперимента поскольку, с одной стороны, микрообъекты
имеют двойственную корпускулярно-волновую природу, а с другой
стороны, экспериментатор своими наблюдениями оказывает на них
влияние и, таким образом, искажает их поведение. Отсюда следует,
что для определения свойств микрочастиц требуется
несколько
различных по своему содержанию экспериментов, в каждом из
которых определяется только одна из взаимно-дополнительных
величин (например, импульс и координата). То же самое относится и
к величинам, характеризующим корпускулярные и волновые
свойства микрообъекта, которые также не могут быть измерены в
одном эксперименте (корпускулярные и волновые свойства
несовместимы в одном явлении
).
tt
Δ
=
a
a
2
2 cmE
a
=Δ
пустота""
вакуум
пустота""
вакуум
       вакуум                  t = Δt              вакуум
      " пустота"                  a              " пустота"

                                  a



                            ΔE = 2ma ⋅ c 2



     Рис. 4.4. Схема рождения/аннигиляции (взаимного уничтожения)
виртуальных частиц.

     Изучая перечисленные свойства квантовых объектов,
выдающийся физик Нильс Бор сформулировал принцип
дополнительности:          «Для         полного         описания
квантовомеханических явлений необходимо применять два
взаимоисключающих («дополнительных») набора классических
понятий,    совокупность     которых     дает   исчерпывающую
информацию об этих явлениях как о целостных». Величины,
которые, согласно соотношениям неопределенности, не могут быть
измерены одновременно точно, называются дополнительными.
Принцип      дополнительности     утверждает,    что     взаимно-
дополнительные величины не могут быть точно определены в рамках
одного эксперимента поскольку, с одной стороны, микрообъекты
имеют двойственную корпускулярно-волновую природу, а с другой
стороны, экспериментатор своими наблюдениями оказывает на них
влияние и, таким образом, искажает их поведение. Отсюда следует,
что для определения свойств микрочастиц требуется несколько
различных по своему содержанию экспериментов, в каждом из
которых определяется только одна из взаимно-дополнительных
величин (например, импульс и координата). То же самое относится и
к величинам, характеризующим корпускулярные и волновые
свойства микрообъекта, которые также не могут быть измерены в
одном эксперименте (корпускулярные и волновые свойства
несовместимы в одном явлении).
                                      173