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Heisenberg의 불확실성 원리


Heisenberg는 객체의 정확한 위치와 운동량을 계산하거나 측정하는 것이 불가능하다고 제안했습니다. Heisenberg의 불확실성 원리는 파동 입자의 이중 특성을 기반으로합니다. 그러나 입자의 질량이 적기 때문에 거시적 측정에서 무시됩니다. 이것은 결국 속도의 불확실성이 향상된 위치의 정확도를 방출합니다. Heisenberg의 불확실성 원칙은 하나 이상의 양자 변수를 동시에 계산할 수 없다고 설명합니다. 

Heisenberg의 불확실성 원리는 무엇입니까?

Heisenberg의 불확실성 원리에 따르면 파도 및 입자 특성의 속도와 위치를 정확하게 결정하는 것은 거의 불가능합니다. 이 원칙은 1927 년 에이 불확실성 원칙을 제안한 유명한 독일 물리학자인 Werner Heisenberg 이후에 알려져 있습니다. Heisenberg는 양자 물리학 모델을 구축했을 때이 원칙을 공식화하고 특정 수량에 대한 우리의 지식을 제한하는 다양한 기본 요소를 발견했습니다. 

Heisenberg의 불확실성 원칙에 관한 모든

파동 입자 이중 특성은 존재하는 모든 입자가 파와 관련되어 있고 파도와 같은 거동을 나타 내기 때문에 Heisenberg의 불확실성 원리의 이유입니다. 가장 강렬하거나 중요한 파도의 기복은 이러한 입자를 발견 할 수있는 가장 유리한 장소입니다. 기복이 강해질수록 더 잘 정의되지 않은 파장이 수신됩니다. 결국 관련 입자의 운동량을 결정합니다. 

불확실성 원리는 입자의 위치와 운동량에서 대체 발현을 갖습니다. 

이제 Heisenberg의 불확실성 원칙의 기본 개념을 이해 했으므로 동일한 공식과 응용 분야로 넘어 갑시다.

.

∆x와 ∆P는 각각 입자의 위치 측정 및 운동량 측정의 오류라고 가정 해 봅시다.

∆x × ∆p ≥ h/4π

우리는 운동량 공식은 p =mv라고 말하므로 Heisenberg의 불확실성 원칙에 대한 공식은

의 형태로 다시 작성 될 수 있음을 알고 있습니다.

∆x × ∆mv ≥ h/4π

로 표현할 수도 있습니다

∆x × ∆m × ∆v ≥ h/4π

여기서,

∆V는 속도 측정의 오차를 말하며 전체 실험에서 일정한 질량의 가정을 고려합니다.

그런 다음 방정식을

처럼 다시 작성할 수 있습니다

∆x × ∆v ≥ h/4πm

우리가 h =6.626 × 10-34 줄로 두 번째로 h =9.11 × 10-31 킬로그램의 일부 원자 궤도에서 단일 전자에 Heisenberg의 불확실성 원리를 적용한다면

이러한 수량으로 추가 해결시

∆x × ∆v ≥ 10-4 m2s-1

물질 파도는 무엇입니까?

물질파는 입자와 파동을 갖는 양자 역학 이론의 중심 단위로 정의 될 수 있습니다. 물질 파의 개념은 1924 년 프랑스 물리학 자 Louis de Broglie에 의해 밝혀 졌기 때문에 De Broglie Waves라고도합니다. 이 파도는 전자기 성질을 갖지 않으며 공간에서 입자를 찾을 확률을 나타냅니다. 

는 Heisenberg의 불확실성 원리가 모든 물질 파에서 눈에 띄는가?

"Heisenberg의 불확실성 원칙이 모든 물질에서 눈에 띄는가?"라는 질문에 대한 답변. Heisenberg의 불확실성 원칙이 일부 제한이있는 모든 물질 파에 적용되므로 그렇습니다. 이 원리는 물질 파와 같은 위치와 운동량 또는 시간 및 에너지의 다른 특성의 측정 오류를 결정하는 데 도움이됩니다. 그러나 큰 질량을 가진 물질이 Heisenberg 불확실성 원리를 만족시키지 않기 때문에 물질 파의 질량 측면에는 한계가 있습니다. 위치 및 운동량 측정 오차는 비교적 최소입니다. 쉽게 계산하기 위해 무시할 수 있습니다. 

반대로, 전자와 같은 작은 덩어리와 관련하여 Heisenberg의 불확실성 원리에 의해 표현 된 바와 같이 계산의 오류는 눈에 띄고 중요합니다. 간단히 말해서, Heisenberg의 불확실성 원칙은 모든 물질 파도에 적용 할 수 있지만 소량의 질량을 다루는 동안 상당한 가치가 있다고 말할 수 있습니다.

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결론

Heisenberg 불확실성 원리는 물질 과학의 중요한 개념입니다. 오류 나 완벽한 정확도없이 물질 파의 공동 관련 물리적 차원을 동시에 계산하는 것은 거의 불가능하다고 명시되어 있습니다. 그러나 Heisenberg 불확실성 원칙은“Heisenberg 불확실성 원칙이 모든 물질 파도에서 눈에 띄는가?”와 같은 몇 가지 질문을 제기합니다. Heisenberg 불확실성 원리는 질량이 매우 작은 물질 파에만 적용되므로 운동량 및 속도와 같은 핵심 상대 물리적 차원을 계산하는 데 큰 오류 가능성이 생깁니다.



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