bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να είναι σε δύο θέσεις μία φορά, αλλά δεν μπορώ;

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η δήλωση "ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να είναι σε δύο θέσεις ταυτόχρονα" είναι μια απλοποίηση μιας σύνθετης κβαντικής μηχανικής έννοιας. Εδώ είναι μια κατανομή:

Κβαντική υπέρθεση:

* Τα ηλεκτρόνια δεν είναι κυριολεκτικά σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Υπάρχουν σε κατάσταση υπέρθετη , όπου έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες. Αυτό δεν πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό διάσπαση φυσικά και για δύο θέσεις, αλλά για την πιθανότητά του να βρεθεί σε διαφορετικές τοποθεσίες.

* Σκεφτείτε το σαν ένα flip νομίσματος πριν προσγειωθεί. Πριν γυρίσετε το νόμισμα, έχει τη δυνατότητα να είναι κεφάλια ή ουρές. Δεν είναι στην πραγματικότητα και τα δύο ταυτόχρονα, αλλά το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο μέχρι να μετρηθεί.

* Στην περίπτωση ενός ηλεκτρονίου, η θέση του είναι αβέβαιη μέχρι να μετρηθεί. Όταν μετράτε τη θέση του ηλεκτρονίου, η κυματομορφή του καταρρέει και "επιλέγει" μία από τις πιθανές θέσεις.

Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό:

* Μακροσκοπικά αντικείμενα: Είμαστε μακροσκοπικά αντικείμενα, που σημαίνει ότι είμαστε απαρτημένοι από ένα τεράστιο αριθμό ατόμων. Αυτή η απεραντοσύνη καθιστά αδύνατη την υπέρβαση σε πρακτικό επίπεδο.

* Αποκάλυψη: Η αλληλεπίδραση του σώματός μας με το περιβάλλον καταστρέφει κάθε υπέρθεση που μπορεί να έχουμε. Ακόμη και μια μικροσκοπική αλληλεπίδραση με ένα μόνο μόριο αέρα είναι αρκετή για να «καταρρεύσει» τη λειτουργία της κυματισμού μας και να κάνει τη θέση μας σαφή.

* Κλασική φυσική: Βιώνουμε τον κόσμο μέσω της κλασσικής φυσικής, η οποία είναι μια καλή προσέγγιση για μεγάλα αντικείμενα όπως εμείς οι ίδιοι. Η κβαντική μηχανική διέπει τη συμπεριφορά πολύ μικρών σωματιδίων όπως τα ηλεκτρόνια.

αναλογία:

Φανταστείτε ότι έχετε μια πολύ μικρή μπάλα. Μπορείτε να το ρίξετε, και θα ταξιδέψει σε ευθεία γραμμή μέχρι να χτυπήσει κάτι. Τώρα φανταστείτε ότι έχετε μια πολύ μεγαλύτερη μπάλα, όπως μια μπάλα μπόουλινγκ. Μπορείτε ακόμα να το ρίξετε, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να προβλέψετε την τροχιά του. Μπορεί να αναπηδήσει κάτι, ή να χτυπήσει μακριά από τον άνεμο. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρόνια και τα μακροσκοπικά αντικείμενα. Τα ηλεκτρόνια είναι τόσο μικρά που η συμπεριφορά τους διέπεται από την κβαντική μηχανική, ενώ τα μακροσκοπικά αντικείμενα είναι πολύ μεγάλα και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον πάρα πολύ για να διέπεται η συμπεριφορά τους από την κβαντική μηχανική.

Συνοπτικά:

Ενώ τα ηλεκτρόνια μπορούν να υπάρχουν σε κατάσταση υπέρθεσης, τα μακροσκοπικά αντικείμενα όπως εμείς οι ίδιοι δεν μπορούν. Αυτό οφείλεται στον τεράστιο αριθμό σωματιδίων που μας κάνουν, τη συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μας και το γεγονός ότι βιώνουμε τον κόσμο μέσω της κλασσικής φυσικής.

Παράδειγμα Θερμότητας Σύντηξης Πρόβλημα

Παράδειγμα Θερμότητας Σύντηξης Πρόβλημα

Όταν μια ουσία αλλάζει την κατάσταση της ύλης της, χρειάζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας για να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Όταν η αλλαγή φάσης είναι μεταξύ στερεού και υγρού, η ποσότητα ενέργειας ανά μονάδα μάζας ονομάζεται θερμότητα σύντηξης. Αυτά τα προβλήματα παραδειγμάτων θερμότητας σύντηξης

Δομή του Diborane

Δομή του Diborane

Το διβοράνιο γνωστό επίσης με το όνομα αιθάνιο βορίου, υδρίδιο του βορίου και εξαϋδρίδιο διβορίου αντιπροσωπεύεται χημικά ως B2H6. Το διβοράνιο είναι το κύριο μέλος της οικογένειας των ενώσεων του βορίου. Η μοριακή μάζα του διβορανίου είναι 27,66 γραμμάρια/moles, που είναι το άθροισμα όλων των συστα

Το Dark Matter Harbor Life;

Το Dark Matter Harbor Life;

Παρόλο που γνωρίζουμε ότι η συνηθισμένη ύλη αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το ένα εικοστό της ενέργειας του σύμπαντος και το ένα έκτο της συνολικής ενέργειας που μεταφέρεται από την ύλη (με τη σκοτεινή ενέργεια να αποτελεί το υπόλοιπο τμήμα), θεωρούμε ωστόσο ότι η συνηθισμένη ύλη είναι το πραγματικά ση