Естественные науки
Основные принципы квантовой механики?
Соотношение неопределённостей Гейзенберга и копенгагенская интерпретация..: -))
Паули.
Так, чисто по памяти:
1. Любой объект может быть представлен как вектор в Гильбертовом пространстве
2. Любая измеряемая величина может быть представлена как Эрмитова матрица
3. Возможные результаты измерений этой величины - собственные значения этой матрицы.
Поправка: вместо "матрица" точнее будет "оператор"
1. Любой объект может быть представлен как вектор в Гильбертовом пространстве
2. Любая измеряемая величина может быть представлена как Эрмитова матрица
3. Возможные результаты измерений этой величины - собственные значения этой матрицы.
Поправка: вместо "матрица" точнее будет "оператор"
1.Даёшь бозон Хиггса народу!
2.Бесплатную гравитацию-в массы!
3.Откажемся повсеместно от теории пространства-времени в пользу теории струн!
2.Бесплатную гравитацию-в массы!
3.Откажемся повсеместно от теории пространства-времени в пользу теории струн!
кстати по поводу фундамента Квантовой механики. Очень замечательная работа есть Московского научного сотрудника Рязанова. Официально фундаментом ставят уравнение Шредингера, а он поставил ещё более фундаментальную теорию, вывел это уравнение, объяснил отрицательные вероятности и тд. Кто в теме - очень интересная работа (перемещения частиц во времени и ещё много вкусностей)
Григорий Родионов
вообще-то в классической квантовой теории уравнение Шредингера также выводится, причем выводится для случая нерелятивистского импульса. у Фока это есть, по крайней мере.
..а ты понял, о чем ответы других отвечающих..?)
Всю квантовую механику можно вывести исходя из 3 простых принципов:
1. Принцип относительности измерений. Результат измерения физической величины зависит от процесса измерения. Т. е. на языке операторов наблюдаемая физическая величина - это собственное значение оператора соответсвующей физ. величины.
2. Принцип неопределенности Гейзенберга. Координаты и импульс невозможно точно измерить одновременно.
3. Константа, определяющая связь классических и квантовых скобок Пуассона равна i/h, где i - мнимая единица, h - циклическая постоянна Планка. Этот принцип экспериментальный, т. к. значение h может быть получено путем сравнения собственных значений оператора энергии на соответсвующих уровнях.
Все остальное в квантовой механике выводится на основе этих 3 постулатов.
1. Принцип относительности измерений. Результат измерения физической величины зависит от процесса измерения. Т. е. на языке операторов наблюдаемая физическая величина - это собственное значение оператора соответсвующей физ. величины.
2. Принцип неопределенности Гейзенберга. Координаты и импульс невозможно точно измерить одновременно.
3. Константа, определяющая связь классических и квантовых скобок Пуассона равна i/h, где i - мнимая единица, h - циклическая постоянна Планка. Этот принцип экспериментальный, т. к. значение h может быть получено путем сравнения собственных значений оператора энергии на соответсвующих уровнях.
Все остальное в квантовой механике выводится на основе этих 3 постулатов.
Похожие вопросы
- квантовая механика (см. вопросы в комментах)
- Квантовая механика: правильно ли я ее понимаю?
- Зачем нужна логика, если есть такая наука, как квантовая механика ? (см. дальше)
- Требуют ли законы квантовой механики статистически равномерного исхода ансамбля измерений?
- что означают мнимые величины в квантовой механике?
- Зачем природе Квантовая Механика? Разве она так уж необходима была для Создателя?
- Квантовая механика: что на самом деле реально?
- Чтобы не верить в квантовую механику достаточно знать ее первые постулаты?
- Квантовая механика. С чего начать?
- В чем сходства, а в чем отличия теорий Бора от Квантовой механики?