Cтраница 1
Микрообъект как бы распределен, делокали-зован в пространстве и можно лишь установить относительную вероятность его местонахождения и наличия определенного момента количества движения. Здесь Дл: и Др обозначают неопределенности в измерениях координаты и импульса частицы. Соотношение между ними таково, что чем точнее производится измерение положения частицы, тем больше неопределенность в измерении импульса, и, наоборот. Соотношение Гейзенберга, очень важное для микромира, теряет свою значимость в области макроявлений. [1]
![]() |
Электронограмма золота ( а и рентгенограмма алюминия ( б. [2] |
Микрообъект не способен воздействовать непосредственно на наши органы чувств - ни видеть, ни осязать его нельзя. Ничего подобного микрообъектам в воспринимаемом нами мире не существует. [3]
Микрообъекты существенно ( качественно) отличаются от привычных нам объектов макромира. [4]
Микрообъект не является классической корпускулой. [5]
Микрообъект не является классической волной. Весьма поучителен анализ одной и поныне довольно распространенной ошибки, допускаемой при упрощенном рассмотрении квантовой механики. [6]
Микрообъект не является симбиозом корпускулы и волны. [7]
Микрообъект и окружающий его мир. Как уже отмечалось, одно из наиболее специфических свойств микрообъекта есть наличие в его поведении элементов случайности, вследствие чего квантовая механика оказывается принципиально статистической теорией, оперирующей с вероятностями. Однако в чем же заключается причина наличия элементов случайности в поведении микрообъекта. [8]
Микрообъект, совершающий переход s - /, назовем для краткости s - объектом, а микрообъект, совершающий переход 5 - э - / 7, - 5-объектом. Предположим, что 5-объ-екты используются для того, чтобы проконтролировать ( подсмотреть), через какое именно промежуточное состояние происходит в каждом конкретном случае переход s - объекта. Схематически это изображено на рис. 8.2, г. Здесь каждое промежуточное состояние оказывается как бы привязанным к определенному конечному - состоянию. Остается лишь проследить за тем, в каком конечном состоянии будет обнаружен в том или ином случае осуществляющий контроль 5-объект. Если ранее ( в отсутствие 5-объектов) альтернативы были неразличимыми, так что было неизвестно, через какое именно промежуточное состояние ( Произошел в каждом конкретном случае переход s - объекта, то теперь разные альтернативы становятся физически различимыми: обнаруженный в том или ином - состоянии 5-объект однозначно указывает, через какое именно промежуточное состояние совершился данный переход. Согласно сделанным ранее замечаниям, использование 5-объектов для различения промежуточных состояний должно приводить к разрушению интерференции амплитуд. [9]
Микрообъект не является ни корпускулой, ни волной; но в то же время мы используем для описания микрообъекта оба эти взаимно исключающие друг друга образа. Естественно, что тут может возникнуть щекотливый вопрос: а нет ли здесь отрыва образа от объекта, чреватого переходом на позиции субъективизма. Отрицательный ответ на этот - вопрос позволяет дать именно принцип дополнительности. С позиций этого принципа взаимно исключающие друг друга образы используются как взаимно дополняющие образы, адекватно отражающие разные стороны объективной реальности, называемой микрообъектом. [10]
Микрообъект как бы распределен, делокали-зован в пространстве и можно лишь установить относительную вероятность его местонахождения и наличия определенного момента количества движения. Соотношение между ними таково, что чем точнее производится измерение положения частицы, тем больше неопределенность в измерении импульса, и, наоборот. Соотношение Гейзенберга, очень важное для микромира, теряет свою значимость в области макроявлений. [11]
Микрообъект не способен воздействовать непосредственно на наши органы чувств - ни видеть, ни осязать его нельзя. Ничего подобного микрообъектам в воспринимаемом нами мире не существует. [12]
Микрообъект движется слева направо и достигает барьера. [13]
Микрообъекты существенно ( качественно) отличаются от привычных нам объектов макромира. [14]
Светопоглощающие микрообъекты ( бурые, черные) могут быть представлены высокомолекулярными соединениями асфальтенов, карбенов, возможно, карбоидов; они, по-видимому, свойственны маслам вследствие окисления смол. [15]