海森伯还通过对确定原子磁矩的斯特恩-盖拉赫实验的分析证明,原子穿过偏转所费的时间△T越长,能量测量中的不确定性△E就越小 。 再加上德布罗意关系λ=h/p,海森伯得到△E△T<h,并且作出结论:“能量的准确测定如何,只有靠相应的对时间的测不准量才能得到 。 ”
海森伯的测不准原理得到了玻尔的支持,但玻尔不同意他的推理方式,认为他建立测不准关系所用的基本概念有问题 。 双方发生过激烈的争论 。 玻尔的观点是测不准关系的基础在于波粒二象性,他说:“这才是问题的核心 。 ”而海森伯说:“我们已经有了一个贯彻一致的数学推理方式,它把观察到的一切告诉了人们 。 在自然界中没有什么东西是这个数学推理方式不能描述的 。 ”玻尔则说:“完备的物理解释应当绝对地高于数学形式体系 。 ”
玻尔更着重于从哲学上考虑问题 。 1927年玻尔作了《量子公设和原子理论的新进展》的演讲,提出著名的互补原理 。 他指出,在物理理论中,平常大家总是认为可以不必干涉所研究的对象,就可以观测该对象,但从量子理论看来却不可能,因为对原子体系的任何观测,都将涉及所观测的对象在观测过程中已经有所改变,因此不可能有单一的定义,平常所谓的因果性不复存在 。 对经典理论来说是互相排斥的不同性质,在量子理论中却成了互相补充的一些侧面 。 波粒二象性正是互补性的一个重要表现 。 测不准原理和其它量子力学结论也可从这里得到解释 。
“测不准”原理是谁提出的? 量子力学中坐标与动量的测不准关系式的推导?时间与能量的测不准关系式的推导?
微观粒子的动量和位置不能同时确定时,这种关系称为不确定关系 。 不确定性原理,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 。
谁知道 测不准关系 是什么? 这句话是错误的
h就是一个自然常数,不会变化
只能说你处理问题时,令h=0得到的结果不会有很大偏差
理论物理学领域所说的“测不准关系”指的是什么? “测不准”就是说,我们要看到一个东西就必须得到从那里传来的光,为此我们要先向它发出光来得到反射光,在微观尺度下,我们放射出的光子会改变粒子的状态,导致:在某一刻物体的位置和动量我们只能的到其中一个数据 。
量子论主要就是从这里开始的···然后引申,扩展···
测不准关系的内容是什么?其物理意义是什么? 海森伯测不准原理
海森伯测不准原理是通过一些实验来论证的 。 设想用一个γ射线显微镜来观察一个电子的坐标,因为γ射线显微镜的分辨本领受到波长λ的限制,所用光的波长λ越短,显微镜的分辨率越高,从而测定电子坐标不确定的程度△q就越小,所以△q∝λ 。 但另一方面,光照射到电子,可以看成是光量子和电子的碰撞,波长λ越短,光量子的动量就越大,所以有△p∝1/λ 。 经过一番推理计算,海森伯得出:△q△p≥h/4π 。 海森伯写道:“在位置被测定的一瞬,即当光子正被电子偏转时,电子的动量发生一个不连续的变化,因此,在确知电子位置的瞬间,关于它的动量我们就只能知道相应于其不连续变化的大小的程度 。 于是,位置测定得越准确,动量的测定就越不准确,反之亦然 。 ”
海森伯还通过对确定原子磁矩的斯特恩-盖拉赫实验的分析证明,原子穿过偏转所费的时间△T越长,能量测量中的不确定性△E就越小 。 再加上德布罗意关系λ=h/p,海森伯得到△E△T≥h/2π,并且作出结论:“能量的准确测定如何,只有靠相应的对时间的测不准量才能得到 。 ” 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
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