Принцип неопределенности гейзенберга

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2009 в 19:59, Не определен

Описание работы

Формулы и описание принципа

Файлы: 1 файл

реферат.docx

— 49.00 Кб (Скачать файл)

                                    Министерство  сельского хозяйства РФ

             ФГОУ ВПО Орловский  Государственный  Аграрный Университет

                                       Кафедра растениеводства 
       
       
       
       
       
       

                                                  Реферат на тему:

              

              «Принцип неопределенности Гейзенберга» 
       
       
       
       
       

                                                                                                                                               Выполнила:

                                                                                                                                         Студентка 1 курса

                                                                                                                       Факультет: Экономический

                                                                                                         Специальность: Финансы  и кредит

                                                                                                                                           Ф-191

                                                                                                                                     Яковлева К.В.

                                                                                                                                               Проверила:

                                                                                                            Кирсанова Елена  Владимировна. 
       
       

                                                       Орел 2009

                                                

                                                Содержание

1.Введение……………………………………………………………………………………..3

2.Основная  часть:

     2.1 Биография………………………………………………………………………….5-8

     2.3 Принцип неопределенности……………………………………………9-12

     2.3 Соотношение неопределенностей  Гейзенберга…………..13-16

     2.4 Идеальное измерение…………………………………………………..17-18

3.Заключение………………………………………………………………………….19-20

4.Приложение……………………………………………………………………………..21

5.Список  литературы…………………………………………………………………..22

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               2

                                                     Введение

В обыденной жизни нас окружают материальные объекты, размеры которых  сопоставимы с нами: машины, дома, песчинки и т. д. Наши интуитивные  представления об устройстве мира формируются  в результате повседневного наблюдения за поведением таких объектов. Поскольку  все мы имеем за плечами прожитую жизнь, накопленный за ее годы опыт подсказывает нам, что раз всё  наблюдаемое нами раз за разом  ведет себя определенным образом, значит и во всей Вселенной, во всех масштабах  материальные объекты должны вести  себя аналогичным образом. И когда  выясняется, что где-то что-то не подчиняется  привычным правилам и противоречит нашим интуитивным понятиям о мире, нас это не просто удивляет, а шокирует.  
В первой четверти ХХ века именно такова была реакция физиков, когда они стали исследовать поведение материи на атомном и субатомном уровнях. Появление и бурное развитие квантовой механики открыло перед нами целый мир, системное устройство которого попросту не укладывается в рамки здравого смысла и полностью противоречит нашим интуитивным представлениям. Но нужно помнить, что наша интуиция основана на опыте поведения обычных предметов соизмеримых с нами масштабов, а квантовая механика описывает вещи, которые происходят на микроскопическом и невидимом для нас уровне, — ни один человек никогда напрямую с ними не сталкивался. Если забыть об этом, мы неизбежно придем в состояние полного замешательства и недоумения. Для себя я сформулировала следующий подход к квантово-механическим эффектам: как только «внутренний голос» начинает твердить «такого не может быть!», нужно спросить себя:«А почему бы и нет? Откуда мне знать, как всё на самом деле устроено внутри атома? Разве я сама туда заглядывала?» Настроив себя подобным образом, вам будет проще воспринять статьи,

                                             3 

   посвященные квантовой механике.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              4

                                   Основная часть

Гейзенберг (Хайзенберг) (Heisenberg) Вернер (1901-1976), немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Предложил (1925) матричный вариант квантовой механики; сформулировал (1927) принцип неопределенности; ввел концепцию матрицы рассеяния (1943). Труды по структуре атомного ядра, релятивистской квантовой механике, единой теории поля, теории ферромагнетизма, философии естествознания. Нобелевская премия (1932)

Вернер Карл Гейзенберг родился 5 декабря 1901 года в  немецком городе Вюрцбурге.В сентябре 1911 года Вернера отдали в престижную гимназию. В 1920 году Гейзенберг поступил в Мюнхенский университет. Окончив его, Вернер был назначен ассистентом профессора Макса Борна в Геттингенском университете. По теории квантов атом испускает свет, переходя из одного энергетического состояния в другое. А по теории Эйнштейна интенсивность света определенной частоты зависит от количества фотонов. Значит, можно было попытаться связать интенсивность излучения с вероятностью атомных переходов. Квантовые колебания электронов, уверял Гейзенберг, нужно представлять только с помощью математических соотношений. Надо лишь подобрать для этого подходящий математический аппарат. Молодой ученый выбрал матрицы. Выбор оказался удачным, и скоро его теория была готова. Работа Гейзенберга заложила основы науки о движении микроскопических частиц - квантовой механики.

Математические  аппараты, которыми пользовались Гейзенберг и Дирак при разработке теорий атома в новой механике, были для  большинства физиков и непривычны, и сложны. Не говоря уже о том, что никто из них, несмотря на все  ухищрения, не мог свыкнуться с мыслью, что волна - это частица, а частица - волна.

                                             5 

В Копенгагене  в сентябре 1926 года между Бором  и Шредингером разгорелась дискуссия, в которой ни одна из сторон не добилась успеха. В итоге было признано, что  никакую из существующих интерпретаций квантовой механики нельзя считать вполне приемлемой.

Гейзенберг  в феврале 1927 года дал нужную интерпретацию, сформулировав принцип неопределенности и не сомневаясь в его правильности. В феврале 1927 года он представил статью "О квантовотеоретическом истолковании кинематических и механических соотношений", посвященной принципу неопределенности. Согласно принципу неопределенности, одновременное измерение двух сопряженных переменных, таких как положение и импульс движущейся частицы, неизбежно приводит к ограничению точности. Чем более точно измерено положение частицы, тем с меньшей точностью можно измерить ее импульс, и наоборот.

Гейзенберг  заявил, что пока справедлива квантовая  механика, принцип неопределенности не может быть нарушен.

Принцип неопределенности Гейзенберга вошел в логически  замкнутую систему "копенгагенской интерпретации", которую Гейзенберг и Борн перед встречей ведущих  физиков мира в октябре 1927 года объявили полностью завершенной и неизменяемой. Эта встреча, пятая из знаменитых Сольвеевских конгрессов, произошла всего несколько недель спустя после того, как Гейзенберг стал профессором теоретической физики в Лейпцигском университете. Будучи всего двадцати пяти лет от роду, он стал самым молодым профессором в Германии. 

                                             6 

Гейзенберг  впервые представил четко сформулированный вывод о наиболее глубоком следствии  из принципа неопределенности, связанном  с отношением к классическому  понятию причинности.

Гейзенбергу и другим "копенгагенцам" потребовалось совсем немного времени, чтобы донести отстаиваемое ими учение до тех, кто не посещал европейских институтов. В Соединенных Штатах Гейзенберг нашел особенно благоприятную среду для обращения в свою веру новых сторонников. Во время совместного с Дираком кругосветного путешествия в 1929 году Гейзенберг прочел в Чикагском университете курс лекций по "копенгагенской доктрине". В 1933 году одновременно со Шредингером и Дираком его работы получили высшее признание - Нобелевскую премию.

С 1941 по 1945 год  Гейзенберг был директором института  физики кайзера Вильгельма и профессором  Берлинского университета. Не раз  отвергая предложения эмигрировать, он возглавил основные исследования по расщеплению урана, в которых  был заинтересован Третий рейх.

После окончания  войны ученый был арестован и  отправлен в Англию.

В 1946 году Гейзенберг вернулся в Германию. Он становится директором Физического института  и профессором Геттингенского университета. С 1958 года ученый являлся директором Физического университета и астрофизики, а также профессором Мюнхенского университета.В последние годы усилия Гейзенберга были направлены на создание единой теории поля. В 1958 году он проквантовал нелинейное спинорное уравнение Иваненко (уравнение Иваненко – Гейзенберга).

                                          7 

 Гейзенберг умер в своем доме в Мюнхене 1 февраля 1976 года от рака почки и желчного пузыря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            8

                                       

                                                   Принцип неопределенности

Принцип неопределённости –  фундаментальное положение квантовой теории, утверждающее, что любая физическая система не может находиться  в состояниях, в которых координаты её центра инерции и импульс одновременно принимают вполне определённые, точные значения. Количественно принцип неопределённости формулируется следующим образом.  Если ∆x – неопределённость значения координаты x центра инерции системы, а ∆px – неопределённость проекции импульса p на ось x, то произведение этих неопределённостей должно быть по порядку величины не меньше постоянной    Планка ħ.  Аналогичные неравенства дожны выполняться для любой пары т. н.  канонически сопряженных переменных, например для координаты y и проекции импульса py на ось y, координаты z и проекции импульса pz. Если под неопределённостями  координаты и импульса понимать среднеквадратичные отклонения этих физических величин от их средних значений, то принцип неопределённости для них имеет вид:

         ∆px ∆x ≥ ħ/2,      ∆py ∆y ≥ ħ/2,      ∆pz ∆z ≥ ħ/2

Ввиду малости  ħ по сравнению с макроскопическими величинами той же разномерности действие принципа неопределённости существенно в основном для явлений атомных (и меньших) масштабов и не проявляются в опытах с макроскопическими телами.

Из принципа неопределённости следует, что чем  точнее определена одна из входящих в  неравенство величин, тем менее  определенно значение другой. Никакой  эксперимент не может привести  к одновременно точному измерению  таких динамичных переменных; при  этом неопределённость в измерениях связано не с 

Информация о работе Принцип неопределенности гейзенберга