ВУЗ:
Составители:
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
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
).
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
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- …
- следующая ›
- последняя »
