60,3K подписчиков

💥Про базовый принцип квантовой физики, называемый неопределенностью Гейзенберга, слышали многие. Он гласит, что у квантовой частички нельзя одновременно точно измерить два и более параметров. Пока измеряешь координату, теряешь импульс и т.д. и т.п. Из основного же уравнения квантовой физики - волновой функции - следует, что и частицы-то нет. Есть только набор вероятностей.


👉Эту фразу все понимают по-разному. Многие источники трактуют это примерно как "частицы не существует, пока мы её не измеряем". Есть только вероятность её нахождения там-то и там-то. Но есть на этот счёт и более понятная трактовка.

🔹По этой логике принцип неопределенности похож на попытку поймать мяч в абсолютной темноте. Вы знаете, что мяч где-то там, но вы не можете его увидеть, поэтому вы не знаете точно, где он находится и как быстро он движется. Соответственно, если задать положение мяча в темной комнате функцией с рядом параметров (для квантовой системы - волновой функцией), то вероятность поймать мяч можно высчитать. Поймать мяч = измерить систему и провести коллапс волновой функции, сводя её к конкретным значениям.

Точно так же частицы в квантовой механике не имеют определенного положения или импульса, пока они не будут измерены. Как будто они играют в прятки, и вы не можете найти их, пока не тыкните пальцем. Но, понимая принцип неопределенности и то, как работают квантовые флуктуации, ученые могут узнать больше о поведении этих крошечных частиц.
💥Про базовый принцип квантовой физики, называемый неопределенностью Гейзенберга, слышали многие. Он гласит, что у квантовой частички нельзя одновременно точно измерить два и более параметров.
11K просмотров