最佳答案: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
最佳答案:概括的说就是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)共轭变量简单的说就是乘积的量纲与普朗克常数量纲一致的一对变量最常用的是△E·△t
最佳答案:互补呀,波没有确定的位置,不确定性原理说明没有绝对静止的物质,即没有确定的位置,必然是波,我中有你,你中有我,相辅相成,不可分割,
最佳答案:汪志诚 P281.光子的自旋量子数为1.自旋在动量方向的投影可取h,-h两种可能值,相当于右,左圆偏振.所以说光的偏振,其实是光的自旋量子化的结果.光子的偏振方
最佳答案:不确定原理导致的基态起伏,只是从微观上的观测来说的,在宏观上统计学的角度看,这些涨落会被平衡掉,并得到一个稳定的数值.不确定原理在定义上是指,一个微观粒子的位置
最佳答案:是无法用实验验证的,因为它是量子力学的基本公设之一,科学理论总是这样,由某几个基本公设出发,通过数学推导出整个理论,再拿到实践中检验,如果发现矛盾,就提出新的理
最佳答案:根据不确定性ΔxΔp>=h/2如果静止Δx=0.则Δp→∞,这是不可能发生的.所以不可能静止
最佳答案:粒子的位置与速度的不确定性与是否用光去观测它没有关系,关键在于所有微粒都具有波粒二象性——它既像颗粒状的分立的粒子、又像云雾状的弥散的波动,而且粒子的动量直接与
最佳答案:量子纠缠态显示了一种超光速的神秘连接,但相对论说光速是极限,这是一个矛盾.量子力学说引力是物质交换引力子的结果,广义相对论说引力是时空弯曲的结果,这又是一个矛盾
最佳答案:刚翻看了原文,原文是这样写的:另一广义相对论的预言是,在像地球这样的大质量的物体附近,时间显得流逝得更慢一些.这是因为光能量和它的频率(每秒钟里光振动的次数)有
最佳答案:不确定关系△x△p≥h/4π光子动量p=h/λ, 所以△p=h△λ/λ² (相当于一个求导过程,△p/△λ=h/λ²,正负无所谓)求解可得坐标不确定性△x~2.
最佳答案:都是对的,△x△p≥h/4π△x= △v △t△p=△m△v△E=△m(△v)^2因为h很小所以根据不同理论推导出来的结果虽然形式上有差别但,偏差基本可以忽略不