Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
676.35 Кб
Скачать

14. Принцип неопределенностей Гейзенберга. Различие в описании поведения классических и квантовых объектов?

Принцип Гезенберга - Он наглядно объяснил свой принцип на примере гипотетического микроскопа. Если бы мы захотели установить координату электрона, точное значение импульса которого уже известно, то для того, чтобы увидеть электрон и определить его положение, нам пришлось бы осветить его, т. е. направить на него пучок фотонов. Однако фотоны сталкиваясь с электроном передадут ему часть энергии и тем самым изменять его импульс на неопределенную величину. Таким образом мы измерим точную координату частицы, но ее импульс окажется неопределеннвм. Было доказано, что свет может вести себя и как частица, и как волна, т. е. обладает дуализмом. Одним из доказательств этого свойства света является интерференция.. Интерференция света- это физическое явление, при котром два луча света накладываются друг на друга. При этом на экране возникает картина чередующихся темных и светлых полос. Интерференционную картину можно рассчитыватьна основе как волновых свойств света, так и рассматрива я свет как фотоны т. е. как частицы. Из квантового описания следует, что в одних частях экрана вероятность найти фотоны больше, а в других частях - меньше. Однако из этой идеи не следует, что эле­ментарные частицы - это икорпускулы, и волны одновременно. Как раз наоборот: элементарные частицы - это ни корпускулы и ни волны, они обладают корпускулярно-волновым дуализмом. Оказалось, что обладать волновыми свойствами- не означает быть волной. Корпускулярно-волновой дуализм – это свойство частиц проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства в различных экспериментах. Существующий на сегодняшний день опыт и теория говорят, что корпускулярно-волновой дуализм присущ всем без исключения частицам материи, в том числе атомам и молекулам.

15. Принцип дополнительности Бора. Какое значение имеет принцип дополнительности Н. Бора в описании физической реальности микромира.

Принцип дополнительности - методологический принцип, сформулированный Нильсом Бором применительно к квантовой физике, согласно которому, для того чтобы наиболее адекватно описать физический объект, относящийся к микромиру, его нужно описывать во взаимоисключающих, дополнительных системах описания, например одновременно и как волну, и как частицу. Сущность принципа дополнительности Бора в физике такова. В любом опыте с микрообъектами наблюдатель получает информацию не о "свойствах объектов самих по себе", но о свойствах объектов в связи с конкретной ситуацией, включающей в себя, в частности, и измерительные приборы. Информацию об объекте, полученную при некоторых определенных условиях, надо рассматривать как дополнительную к информации, полученной при других условиях. Причем сведения, полученные при разных условиях, нельзя простым образом складывать, суммировать, комбинировать в некую единую картину; они отражают разные (дополняющие стороны) единой реальности, отвечающие исследуемому объекту. Свое прямое выражение принцип дополнительности находит, в частности, в идее корпускулярно-волнового дуализма и в соотношениях неопределенностей. Согласно принципу дополнительности, получение экспериментальной информации об одних физических величинах, описывающих микрообъект (элементарную частицу, атом, молекулу), неизбежно связано с потерей информации о некоторых других величинах, дополнительных к первым. Такими взаимно дополнительными величинами, являются, например, координата частицы и ее скорость (или импульс). Для объяснения устойчивости атомов и особенностей их излучения Бор ввел свои известные постулаты. Изучая противоречия модели атома Резерфорда законам классисической физики Нильс Бор в 1913 г. выдвигает "постулаты", определяющие строение атома и условия испускания и поглощения им электромагнитного излучения. Постулаты Бора показали, что атомы "живут" по законам микромира. Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний) гласит: атомная система может находится только в особых стационарных  Или

квантовых состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия En. В стационарных состояниях атом не излучает.Второй постулат Бора (правило частот) формулируется следующим образом: при переходе атома из одного стационарного состояния с энергией En в другое стационарное состояние с энергией Em излучается или поглощается квант, энергия которого равна разности энергий стационарных состояний: Характеристика излучений, составляющих электромагнитный спектр. Магнитное поле Земли. Естественные и искусственные источники электромагнитных излучений. Влияние излу­чений электромагнитного спектра на организм человека.