При этом очевидно, что смена формы и пространственного
положения частицы должна быть управляемым процессом, зависящим, как мы видим, от текущей конфигурации проводимого опыта.
Точка на кривой на нашем рисунке показывает
положение частицы в некоторый момент времени.
Чем точнее мы измеряем
положение частицы, тем меньше мы знаем о её импульсе.
История каждой частицы представляется линией в пространстве-времени, которая указывает
положение частицы в каждый момент времени.
На рисунке 10 показаны векторы скорости для трёх различных
положений частицы, движущейся вдоль кривой.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: акушерствовать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Единственное, что объективно возможно – это увидеть
положение частицы в конкретный момент времени.
Если фотон имеет очень большую длину волны, мы не можем точно определить
положение частицы.
Ограничение на
положение частицы, обусловленное дискретностью пространства-времени, приводит к квантованию её импульса, а следовательно, и к квантованию её энергии.
Точно зафиксировав её положение в пространстве, мы полностью утрачиваем информацию о её импульсе, а точно фиксируя импульс, мы полностью утрачиваем информацию о
положении частицы в пространстве.
Физики описывают состояния этих систем, давая эти состояния как точки в пространстве состояний (не только точка
положения частицы в 3D пространстве, но и температура, цвет, даже структура их строения из подсистем, а также какие-то характеристики производных по времени – скорость, ускорение и т.д., всё это может быть размерностями пространства состояний).
Однако в ней давалось лишь вероятностное описание
положения частиц в атоме.
Этот принцип означает, что чем точнее мы определяем
положение частицы (малое Δx), тем большую неопределённость (большое Δp) будет иметь её импульс, и наоборот.
Исследователь никак не может удержать равновесие, чем точнее он определяет
положение частицы, тем менее точно способен измерить её скорость – и наоборот.
Современная квантовая физика так характеризует действительность: определив
положение частицы, вы ничего не сможете сказать о направлении и скорости её движения – просто потому, что у неё их не будет.
Любое движение для них энергетически невыгодно, так как электромагнитные поля частиц не пропускают друг друга (между ними нет пустоты), ядра атомов уравновешенны в том состоянии, в котором они находятся, а вращение заряда (ядра) дополнительно стабилизирует
положение частицы.
Дельта-оператор (δ) – это особый тип оператора в математике и физике, который обычно используется для описания импульса или
положения частицы в точке.
Эта функция не конкретизирует
положение частиц, а лишь предсказывает вероятность их нахождения в разных состояниях.
Факт того, что таким образом можно предсказывать
положение частиц, лежит в основе многих квантовых феноменов, которые называются корпускулярно-волновым дуализмом.
Например, невозможно одновременно точно знать как импульс, так и
положение частицы.
Энергетические уровни определяются «пиксельной» структурой пространства-времени и ограничениями на
положение частиц.
Как мы уже знаем, его амплитуда колебаний описывает вероятность того, какое
положение частица может занять, а какое нет.
Например, при измерении
положения частицы, волновая функция «коллапсирует» в одну из возможных позиций с определённой вероятностью.
Запуск того или иного варианта процессов зависит, прежде всего, от массы возбуждённой частицы (то есть количества сомкнутых проточастиц в её составе), от степени её возбуждения (потенциал энергетического неравновесия), от
положения частицы (свободный полёт на около световой скорости, или вращение в атоме, или состояние относительного покоя), от состояния окружающей среды (химический состав, давление, температура).
Он определяет текущее
положение частиц, сверяет с командой и заставляет умные крупицы перестраиваться.
Оказалось, есть некий принцип неопределённости, из которого вытекает: определить
положение частицы можно только в рамках теории вероятности, т. е. элемент детерминизма классической физики исчезает.
До того, как кто-либо измерит
положение частицы, бессмысленно спрашивать, где она находится.
Например, для электрона в атоме водорода, волновая функция зависит от трёх координат, определяющих
положение частицы в пространстве: радиальный радиус, угловая координата и азимутальная координата.
Суперпозиция распадается в тот момент, когда вы измеряете, или, если угодно, наблюдаете
положение частицы.