量子力学的波粒二象性对吗解释下波粒二象性

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 00:29:40
量子力学的波粒二象性对吗解释下波粒二象性

量子力学的波粒二象性对吗解释下波粒二象性
量子力学的波粒二象性对吗
解释下波粒二象性

量子力学的波粒二象性对吗解释下波粒二象性
当然是对的.通俗的讲,波粒二象性就是指物质既有波动性又有粒子性,比如光,光有波动性,可以发生干涉、衍射,也有粒子性,可以与静止电子碰撞使电子具有动能.

波粒二象性是微观粒子的一个表象,产生的原因是量子理论的一条基本原理,说的是任何物体的一些成对的性质,比如位置和动量(动量是物体的质量和速度的联合),不可能两者同时精密测定。这个原理是魏纳•海森伯在1920年代首先表述的,所以常称为海森伯原理。
量子不确定性的关键特点是它与我们所用仪器进行精密测量的能耐(或无能)毫无关系;它是量子世界的固有性质。这就是一个诸如α粒子的实体...

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波粒二象性是微观粒子的一个表象,产生的原因是量子理论的一条基本原理,说的是任何物体的一些成对的性质,比如位置和动量(动量是物体的质量和速度的联合),不可能两者同时精密测定。这个原理是魏纳•海森伯在1920年代首先表述的,所以常称为海森伯原理。
量子不确定性的关键特点是它与我们所用仪器进行精密测量的能耐(或无能)毫无关系;它是量子世界的固有性质。这就是一个诸如α粒子的实体在核聚变反应中能够“偷偷越过”电斥力而与核结合的原因,按照粒子和力的经典图像,电势垒将α粒子据之于强核力作用范围以外。但不确定性意味着α粒子实际上扩展到一个小小的空间体积,而不是集中于一点。α粒子“云”向外扩展的模糊边界可以超越电势垒而深入原子核内部,使得强核力能够抓住它并把它拉进核内,就像α粒子经由隧道通过势垒一样。
测不准原理也适用于能量和时间,它也是粒子对(如一个电子和一个正电子)能够短暂地从完全空无一物之中产生的原因。宇宙本身在足够短的时间尺度上也不能确定到底拥有多少能量,这就为按照爱因斯坦著名公式E=mc2用能量制造短寿命粒子留下了余地。
测不准原理对大物体的影响不明显,因为不确定性的量由数值等于6.6×10-34焦耳•秒的普朗克常数决定;它对质量仅9×10-28克的电子之类的粒子才效果显著。对于任何物体,位置不确定性的的量反比于质量,所以对于任何比一个原子大得多的东西,其位置不确定性确实很小,尽管原理上它仍然存在。

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