不确定原理

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用爱因斯坦的相对论和hensberg的不确定原理来分析海明威的杀人者

你是黄冈师范学院的吧。。。 楼上答得文不对题...

什么是量子假说,还有不确定原理是什么

量子假说大致是说能量也和物质一样有最小的单位,不能无限分割。不确定原理大致意思是物体的速度和位置不能同时被精确化,一个越精确,另一个就越不精确,这样人们就不能通过精确测量粒子的位置和速度来精确预言它的未来轨迹。

光子理论中的不确定原理是怎么确定的?

是是

不确定原理对微观宏观粒子都有用

错误。不确定性原理是由海森堡于1927年提出,这个理论是说,你不可能同时知道一个粒子的位置和它的速度,粒子位置的不确定性,必然大于或等于普朗克常数除以4π,这表明微观世界的粒子行为与宏观物质很不一样。此外,不确定原理涉及很多深刻的哲学问题,用海森堡自己的话说:“在因果律的陈述中,即‘若确切地知道现在,就能预见未来",所得出的并不是结论,而是前提。我们不能知道现在的所有细节,是一种原则性的事情。”很多人强烈地抵制这种科学决定论,他们感到这侵犯了“上帝”或神秘力量干涉世界的自由,直到20世纪初,这种观念仍被认为是科学的标准假定。这种信念必须被抛弃的一个最初的征兆,它是由英国科学家瑞利勋爵和詹姆斯·金斯爵士所做的计算,他们指出一个热的物体——例如恒星——必须以无限大的速率辐射出能量。按照当时人们所相信的定律,一个热体必须在所有的频段同等地发出电磁波。例如,一个热体在1万亿赫兹到2万亿赫兹频率之间发出和在2万亿赫兹到3万亿赫兹频率之间同样能量的波。而既然波的频谱是无限的,这意味着辐射出的总能量必须是无限的。

不确定原理的提出者是哪个国家的科学家

  答案:德国物理学家海森堡  确定性原理(Uncertainty principle),又称“测不准原理”、“不确定关系”,是量子力学的一个基本原理,由德国物理学家海森堡(Werner Heisenberg)于1927年提出。本身为傅立叶变换导出的基本关系:若复函数f(x)与F(k)构成傅立叶变换对,且已由其幅度的平方归一化(即f*(x)f(x)相当于x的概率密度;F*(k)F(k)/2π相当于k的概率密度,*表示复共轭),则无论f(x)的形式如何,x与k标准差的乘积ΔxΔk不会小于某个常数(该常数的具体形式与f(x)的形式有关)。

人类历史上第一次触及宇宙极限的是海森堡不确定原理。()

人类历史上第一次触及宇宙极限的是海森堡不确定原理。() A.正确 B.错误 正确答案:A

不确定原理是提出者是哪个国家的科学家

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(wernerheisenberg)于1927年提出。

不确定原理

题主是否想询问“不确定原理是什么?”是量子力学的基本原理之一,也称为海森堡不确定性原理。原理指出,在测量一个粒子的位置和动量时,无法同时知道这两个值的精确数值,只能知道它们的概率分布,测量一个物理量的精确值会对另一个物理量的测量结果产生不确定性,在解释和预测量子现象和行为方面发挥了重要作用。

不确定原理是什么?

不确定原理指的是:不确定性原理是由海森堡于1927年提出,这个理论是说,你不可能同时知道一个粒子的位置和它的速度,粒子位置的不确定性,必然大于或等于普朗克常数除以4π,这表明微观世界的粒子行为与宏观物质很不一样。此外,不确定原理涉及很多深刻的哲学问题,用海森堡自己的话说:“在因果律的陈述中,即‘若确切地知道现在,就能预见未来",所得出的并不是结论,而是前提。我们不能知道现在的所有细节,是一种原则性的事情。”不确定原理的宿命论:很多人强烈地抵制这种科学决定论,他们感到这侵犯了“上帝”或神秘力量干涉世界的自由,直到20世纪初,这种观念仍被认为是科学的标准假定。这种信念必须被抛弃的一个最初的征兆,它是由英国科学家瑞利勋爵和詹姆斯·金斯爵士所做的计算,他们指出一个热的物体——例如恒星——必须以无限大的速率辐射出能量。按照当时人们所相信的定律,一个热体必须在所有的频段同等地发出电磁波。例如,一个热体在1万亿赫兹到2万亿赫兹频率之间发出和在2万亿赫兹到3万亿赫兹频率之间同样能量的波。而既然波的频谱是无限的,这意味着辐射出的总能量必须是无限的。

不确定原理是什么?

不确定原理是什么? 如果你要详细的答案 那需要你有很深的 数学和物理知识才能看懂过程和推导 如果那样的话,你也不会来问了 . 所以 我简单的和你说, 对于一个物体,你不可能确定它同一时刻的位置和动量 (之所以不说 速度 ,是因为还牵涉到相对论) 这个就是不确定原理. 它是量子理论的 支柱之一! 如果 错误 我们的世界就得重写! 又名“测不准原理”、“不确定关系”,英文"Uncertainty principle",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。 该原理表明:一个微观粒子的某些物理量(如位置和动量,或方位角与动量矩,还有时间和能量等),不可能同时具有确定的数值,其中一个量越确定,另一个量的不确定程度就越大。测量一对共轭量的误差的乘积必然大于常数 h/2π (h是普朗克常数)是海森伯在1927年首先提出的,它反映了微观粒子运动的基本规律,是物理学中又一条重要原理 光子理论中的不确定原理是怎么确定的? 量子力学中,任意两个不对易得物理量不能同时被精确的测量 比如你要测量一个质子的位置和当前的运动速度,你就要去“看”它,就要用(至少)一个光子去照它,但你一照,也就改变了那个质子的本身状态 你可以用某种照射方法(比如用不同粒子,或不同强度的光)测得尽可能精确的质子位置,但不可避免会把它“打飞”,所以它原来的速度你就得不到了。你也可以另一种方法去测它的速度,但代价是改变了它的位置。 总之不可能速度位置都精确得到。 除了位置与速度,还有能量与时间也是一对,还有很多。 但注意!这并不是说,测量前速度和位置都是确定的量,只是自然法则不允许我们同时知道它们,不是的!而是它们根本就不确定! 其本质区别在于:经典物理的测量是去了解一个已经存在在那里的确定了的量。而量子力学中,测量前并不存在一个确定的状态,测量实际上是“参与其中”,不同的测量方法会导致原先的“不确定状态”变成某几个可能的“确定状态”之一,然后让你观察到。这是量子世界的办事法则。 什么是量子假说,还有不确定原理是什么 普朗克的量子假说认为,辐射是由一分分的能量组成的.就像物质是由一个个原子组成的一样.辐射中的一份能量即是一个量子.量子的能量大小取决于辐射的波长,波长越短,能量越大;波长越长,能量越小.换句话说,就是量子的能量与波长成反比,与频率成正比. 不确定原理该原理表明:一个微观粒子的某些物理量(如位置和动量,或方位角与动量矩,还有时间和能量等),不可能同时具有确定的数值,其中一个量越确定,另一个量的不确定程度就越大。测量一对共轭量的误差的乘积必然大于常数 h/2π (h是普朗克常数)是海森伯在1927年首先提出的,它反映了微观粒子运动的基本规律,是物理学中又一条重要原理。 不确定原理被推翻了吗? 是的 为什么不确定原理是量子力学的基本原理 源于量子力学的波函数假设,是一个推论 对于静止粒子根本不存在 不确定原理是提出者是哪个国家的科学家 不确定原理是提出者是(德国)的科学家 不确定性原理,又称“测不准原理”、“不确定关系”,是量子力学的一个基本原理,由德国物理学家海森堡(Werner Heisenberg)于1927年提出。本身为傅立叶变换导出的基本关系:若复函数f(x)与F(k)构成傅立叶变换对,且已由其幅度的平方归一化(即f*(x)f(x)相当于x的概率密度;F*(k)F(k)/2π相当于k的概率密度,*表示复共轭),则无论f(x)的形式如何,x与k标准差的乘积ΔxΔk不会小于某个常数(该常数的具体形式与f(x)的形式有关)。 人,量子物理中的“不确定原理”究竟是啥意思 是可以同时知道的,然而三个角动量并不对易),动量完全确定的粒子代表着一束平面波,他就会变化到和动量有关的许多状态组成的集合(动量的本征态),没办法)。 上面的例子和原来薛定谔猫的例子并不一样。 其实重点在于微观的粒子作为有波粒二象性的存在其实来说。] 那么薛定谔的猫又是怎么回事呢。所以任意去选择一个测量动量之后的状态,你都会得到一个确定的动量和不确定的位置。 现在已经说了足够多可以解释薛定谔的猫了,如果AB两个物理量是不对易的,但是猫的毛的颜色又变得不确定了(这个就和宏观的现象有很大的不同了。但猫就是这么自信。 (事实上呢,也是一般提到不确定性原理常常举的例子:如果将粒子理解成波的话(这种理解其实并不完全是对的,但是在我们讨论的问题里面是对的),这些状态都具有确定的动量。按照前面说的,谁也不知道里面的猫到底是什么颜色,活着没有。如果这个时候,有人伸手从盒子里面揪出了一根猫的毛,发现猫是白色的,于是我们就测得了猫的颜色,那就是粒子具有波粒二象性。 波粒二象性会带来什么样的后果呢? 其中一个后果就是,一般是对波函数用Fourier带宽定理来做的。上面只是说明了如果坐标和动量是无法同时“测准”的。) [举一个例子,不确定性原理和薛定谔的猫说的是一个东西的两个不同侧面: 所说的同一个东西,这些状态就不具有确定的位置,比如说A是猫的颜色?这里就要详细地解释一下为什么会“测不准”。 首先来说,对于一个量子态的测量会对这个量子态带来“毁灭性”的打击,可以知道电子的总角动量为0,你测量它的动量的话,为了得到海森堡不确定性关系,如果两个物理量A和B相互是不对易的(你现在不用明白不对易是什么意思),那么这两个物理量(一般)无法同时“测准”(这里解释一下:“测准”的意思并不是实验仪器不先进,精度不高之类的,而是从原理上当A取了一个确定的值之后。 量子力学最基本的对易关系告诉我们同一个方向的坐标和动量是不对易的,于是有了海森堡不确定关系,三个角动量的分量也为0,因为猫是一个宏观的物体)。如果我们把一只猫放到一个暗盒里面,B的取值就是不确定的。为什么说一般呢,是因为有一些特例,如果我们再用红外线成像去测量一下猫是否还活着(注意是在刚才的基础上测量,比如说基态的氢原子,B是猫是否活着(当然,在日常生活中这两个量肯定是对易的,然而平面波是弥散在整个空间的,所以它的位置不确定;如果粒子的位置完全确定的话,粒子就代表着空间里的一个很尖很尖的波包,然而这个波包所包含的动量就是完全不确定的,不是重新测),那么猫的死活就是确定的了,也就是说一个量子态是很脆弱的,如果你去测量他,他就会发生变化。发生什么样的变化呢?量子态很听话。但是这个时候,猫的死活就是不确定的(有可能你揪了人家一根毛人家就死了,只是我们不知道的)。 那么这个时候 不确定原理与唯物辩证因果律不是矛盾的吗 这个问题还真心不好说,实际上量子力学的发展过程就是对这个问题的探讨过程。 爱因斯坦认为哥本哈根学派对量子力学的解释违背了因果律,所以一辈子不接受波函数的概率解释;相反哥本哈根学派在微观上完全摒弃了因果律的概念,或者说以另一种姿态来描述粒子的行为。

不确定性原理的哲学意义(不确定原理)

您好,我就为大家解答关于不确定性原理的哲学意义,不确定原理相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、这两个都一样的,大学... 您好,我就为大家解答关于不确定性原理的哲学意义,不确定原理相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、这两个都一样的,大学书上两个公式都有。 2、你想要推倒方法吗?建议去大学教材里找,很复杂,用微积分符号这里没法打字打出来的。

不确定原理是怎么确定的?

根据经典物理学,如果我们要预言一个基本粒子未来的位置和运动速度,就必须准确地测量出它现在的位置和速度。但是,德国科学家威·海森堡发现,对基本粒子的位置测量得越准确,对速度的测量就越不准确。反过来也一样,对速度测量得越准确,对位置的测量就越不准确。  由此,海森堡在1926年提出了粒子的“测不准原理”,也就是“不确定性原理”。它的含义是:不可能知道一个粒子在什么位置上,同时又知道它如何运动。位置与运动(严格地说是动量)构成微观粒子实在性互不相容的两个方面。海森堡指出,粒子位置的不确定性乘上粒子质量,再乘以速度的不确定性,不能小于普朗克常数。

不确定原理

不确定性原理(Uncertainty principle)是由海森堡于1927年提出,这个理论是说,你不可能同时知道一个粒子的位置和它的速度,粒子位置的不确定性,必然大于或等于普朗克常数(Planck constant)除于4π(ΔxΔp≥h/4π)。这表明微观世界的粒子行为与宏观物质很不一样。此外,不确定原理涉及很多深刻的哲学问题,用海森堡自己的话说:“在因果律的陈述中,即‘若确切地知道现在,就能预见未来",所得出的并不是结论,而是前提。我们不能知道现在的所有细节,是一种原则性的事情。”

不确定原理是什么?

根据经典物理学,如果我们要预言一个基本粒子未来的位置和运动速度,就必须准确地测量出它现在的位置和速度。但是,德国科学家威·海森堡发现,对基本粒子的位置测量得越准确,对速度的测量就越不准确。反过来也一样,对速度测量得越准确,对位置的测量就越不准确。  由此,海森堡在1926年提出了粒子的“测不准原理”,也就是“不确定性原理”。它的含义是:不可能知道一个粒子在什么位置上,同时又知道它如何运动。位置与运动(严格地说是动量)构成微观粒子实在性互不相容的两个方面。海森堡指出,粒子位置的不确定性乘上粒子质量,再乘以速度的不确定性,不能小于普朗克常数。