Cтраница 3
Создание квантовой механики произошло на пути обобщения представления 6 корпускулярно-волновой двойственности фотона на все объекты микромира и, прежде всего, на электроны. [31]
Создание квантовой механики произошло на пути обобщения представления о корпускулярно-волновой двойственности фотона на все объекты микромира и, прежде всего, на электроны. [32]
Создание квантовой механики произошло на пути обобщения представления о корпускулярно-волновой двойственности фотона на все объекты микромира и, прежде всего, на электроны. [33]
Все же теория Бора была важным этапом в развитии представлений о строении атома; как и гипотеза Планка - Эйнштейна о световых квантах ( фотонах), она показала, что нельзя автоматически распространять законы природы, справедливые для больших тел, - объектов макромира, - на ничтожно малые объекты микромира, - атомы, электроны, фотоны. Поэтому и возникла задача разработки новой физической теории, пригодной для непротиворечивого описания свойств и поведения объектов микромира. [34]
Все же теория Бора была важным этапом в развитии представлений о строении атома; как и гипотеза Планка - Эйнштейна о световых квантах ( фотонах), она показала, что нельзя автоматически распространять законы природы, справедливые для боль-ших тел, - объектов макромира, - на ничтожно малые объ-екты микромира, - атомы, электроны, фотоны. Поэтому и возникла задача разработки новой физической теории, пригодной для непротиворечивого описания свойств и поведения объектов микромира. [35]
Все же теория Бора была важным этапом в развитии представлений о строении атома; как и гипотеза Планка - Эйнштейна о световых квантах ( фотонах), она показала, что нельзя автоматически распространять законы природы, справедливые для больших тел, - объектов макромира, - на ничтожно малые объекты микромира, - атомы, электроны, фотоны. Поэтому и возникла задача разработки новой физической теории, пригодной для непротиворечивого описания свойств и поведения объектов микромира. [36]
Все же теория Бора была важным этапом в развитии представлений о строении атома; как и гипотеза Планка - Эйнштейна о световых квантах ( фотонах), она показала, что нельзя автоматически распространять законы природы, справедливые для больших тел - объектов макромира, на ничтожно малые объекты микромира - атомы, электроны, фотоны. Поэтому и возникла задача разработки новой физической теории, пригодной для непротиворечивого описания свойств и поведения объектов микромира. [37]
Все же теория Бора Пыла важным этапом в развитии представлений о строении атома; как и гипотеза Планка - Эйнштейна о световых квантах ( фотонах), она показала, что нельзя, автоматически распространять законы природы, справедливые для больших тел, - объектов м а к р о гл н р а, - па ничтожно малые объекты микромира, - атомы, электроны, фотоны. Поэтому ч возникла задача разработки новой физической теории, пригодной для непротиворечивого описания свойств и поведения объектов микромира. [38]
![]() |
Сравнение характеристик объектов микро - и макромира. [39] |
Как известно, атомы состоят из ядра и электронов, а ядро - из протонов и нейтронов. Электроны, протоны и нейтроны, а также состоящие из них атомные ядра, атомы и молекулы имеют чрезвычайно малые массы и геометрические размеры и поэтому обладают специфическими свойствами, отличающими их от объектов привычного нам мира вещей - макромира, и образуют свой мир - микромир. Сравнительные характеристики объектов микромира и одного из предметов макромира - пули - приведены в табл. 9.1. Большие отличия масс и геометрических размеров частиц микромира от предметов макромира приводят к тому, что в микромире перестают действовать некоторые законы классической механики. И, напротив, в микромире проявляются те действия законов квантовой механики, которые не ощущаются в повседневной жизни. [40]