Cтраница 2
ЙГ-оболочки проверяется мысленным опытом по рассеянию позитрона на ядре. Существование позитронного квазистационарного состояния определяется только глубиной эффективной потенциальной ямы и проявляется в виде полюса в амплитуде рассеяния при любом заполнении вакуумной Г - оболочки. [16]
В нашем мысленном опыте мы имеем дело со стационарным равновесным состоянием, при котором п и п2 остаются постоянными. [17]
Производятся так называемые мысленные опыты, которые заключаются в вычислении предсказанных значений выхо. [18]
Попробуем придумать такой мысленный опыт, в котором свет одновременно проявлял бы и корпускулярные, и волновые свойства. Рассмотрим интерференцию при прохождении монохроматического света через экран с двумя маленькими отверстиями. Возникновение интерференционной картины на удаленном экране свидетельствует о проявлении волновых свойств. Можно заставить свет проявлять в этом опыте и корпускулярные свойства, если с помощью специальных счетчиков определять, через какое именно отверстие в экране проходит каждый фотон. Выяснить, можно ли наблюдать интерференционную картину, если одновременно фиксировать, через какое отверстие проходит каждый фотон. [19]
![]() |
Схема возникновения э. д. е. элемента из электродов, находящихся при потенциалах точек нулевого заряда. [20] |
Конечно, это только мысленный опыт, который вовсе не обязательно должен быть физически осуществлен. [21]
Максвеллу принадлежит идея следующего мысленного опыта, который на первый взгляд находится в противоречии со вторым началом термодинамики. [22]
Непротиворечивость теории контролируется мысленными опытами, они же играют важную роль в процессе создания самой теории. Теории в узком смысле ( исключающем, скажем, теорию Онсагера фазовых переходов в модели Изинга) должны описывать некий фрагмент реальности мира измеримых явлений, в конечном счете Ш должен вычислить величины, измеримые на опыте. Если в данном фрагменте реальности получено достаточное число совпадений результатов вычислений с результатами наблюдений, желательно с максимально большим числом знаков и минимальным числом параметров теории, то теория принимается как истинная коллективной интуицией сообщества физиков. При этом логические противоречия в теории могут и оставаться, как было в старой квантовой теории 1900 - 1925 годов; предполагают, что их удастся устранить потом. Именно в таком зыбком мире живет 977, и именно поэтому для него так важны числа. [23]
В чем состоит роль мысленных опытов и как они проводятся. [24]
Для вычисления коэффициентов выполним некоторые мысленные опыты. [25]
Я вообще думаю, что мысленный опыт - это примерно та единица правополушарного мышления, которая отвечает дедуктивному выводу левополушарного мышления. Вы, вероятно, слышали об открытиях Сперри в его экспериментах с расщепленным мозгом. Эффективно работающий целостный мозг строит образы, избегая механичности логики, и поверяет логикой соответствие образной картины с действительностью, чтобы не впасть в сон разума. К сожалению, в монографии и учебники все это не попадает, и понятно почему. Успех теории измеряется ее способностью описать не мысленные, а реальные опыты. Книги с некоторого момента излагают расчетную схему теории ( скажем, КЭД) и сопоставляют вычисления с опытом. Потом и это перестают делать. Узнать из учебника теоретической механики даже то, с какой точностью механика описывает, например, движения планет, невозможно. Дело в том, что когда уже все знают, что механика верна, то уже никого не интересует, с какой точностью она верна. [26]
Поясните, каким образом в мысленном опыте по дифракции на двух щелях происходит полное размытие интерференционных полос, если фиксировать щель, через которую проходит каждый из фотонов. [27]
Иногда производят расчет в каком-то мысленном опыте параметра оптимизации. [28]
Существует две принципиально различные стратегии реализации мысленных опытов: одновременные либо последовательные. [29]
Рассмотрим в качестве примера сдан из мысленных опытов Гейзевберга ( идея которого была дана Бором), иллюстрирующих соотношение неопределенности. [30]