¿Cuál es la mejor manera de explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg?

La mejor manera es que si comprende algunos conceptos básicos porque no puede ver este fenómeno a nivel macroscópico

  1. Mecánica cuántica: – La mecánica cuántica es la descripción matemática de la materia a escala atómica y subatómica. Se centra en la función de onda de un sistema. Las funciones de onda contienen toda la información sobre el sistema, como: momento, posición, momento angular, energía, etc.
  2. Onda y longitud de onda: – Todo en este universo absorbe y emite energía. La luz también es una forma de energía. La energía es absorbida por las partículas subatómicas y se emite en forma de luz. La luz que emite las partículas subatómicas resonantes o vibratorias es una especie de firma. Se conoce como longitud de onda. Por lo tanto, cada partícula tiene su propia longitud de onda, describe la naturaleza de onda de las partículas que vibran a alta frecuencia. La longitud de onda y la frecuencia ayudan a determinar la velocidad y el momento
  3. Tablones constantes: – h = 6.626 x 10 ^ -34 J s Es cuántico de acción, describe que cuán pequeño es el reino subatómico o cuántico. Esto significa la base para todo el universo de que la energía tiene naturaleza de partículas y de ondas.

[delta x. delta p]> h / 4pi esta es la ecuación para el principio de incertidumbre de Heisenberg

  • delta x : incertidumbre de dónde está la posición de la partícula en un instante de tiempo dado (a una velocidad dada)
  • delta p – incertidumbre sobre cuál podría ser el impulso de partícula en una posición dada
  • de la ecuación anterior si disminuimos el valor de la distancia delta x, el valor del momento delta p debería aumentar y viceversa. Como para mantenerlo mayor que el valor de h / 4 pi

Por lo tanto, podemos estudiar la naturaleza de las ondas o la naturaleza de las partículas a niveles subatómicos en un instante de tiempo determinado.

En la distancia subatómica, la distancia es pequeña pero el momento aumenta, y el momento / velocidad se estudia a través de la naturaleza de onda / longitud de onda / frecuencia de partícula.

La posición de la partícula se determina solo estudiando su naturaleza de partícula.

Entonces, en un instante dado, si conocemos las posiciones de las partículas, no estaremos seguros de su velocidad y viceversa.

Una de las formas más simples (según yo) para comprender el principio de incertidumbre de Heisenberg

Considere un electrón cuya velocidad y posición deben calcularse mirándolo con un microscopio.

Luego, a medida que la luz se proyecta sobre él, los fotones la golpearán debido a que su energía cinética aumentará y, por lo tanto, su velocidad. Por óptica, la incertidumbre en su posición sería + -lambda. Entonces, incluso si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumentaría, lo que aumentaría la energía. Por lo tanto, no podemos calcular su posición y velocidad exactas, solo que se puede calcular un valor aproximado.

espero que esto ayude

La forma más sencilla de aprender eso

Considere a los electrones como un trabajo que hace a los hombres y la energía como su salario ……

Cuando un hombre que hace el trabajo recibe su salario el último mes, se emociona de ir de un lugar a otro …

Es imposible calcular su felicidad y emoción y adónde va …

Del mismo modo, cuando un electrón obtiene su energía … es imposible medir su posición con un 100% de precisión y certeza ………

Comentario de Plssss … si te gusta la respuesta

More Interesting

¿Podría el enredo cuántico probar la existencia de un universo paralelo?

¿Cuál es el significado de la ecuación de De Broglie?

¿Qué material tiene la temperatura crítica más alta en la que puede convertirse en un superconductor? ¿Cuáles son las implicaciones si alguna vez logramos crear un superconductor a temperatura ambiente?

Refiriéndonos tanto a los universos cuánticos como a los clásicos, ¿podemos incluso comprender el concepto de por qué sucede lo que sucede?

¿Cómo es importante un límite divergente para la ciencia?

¿Es útil pensar en la superposición cuántica como una dimensión más?

¿Es la temperatura un concepto microscópico o macroscópico?

Si el experimento de doble rendija es aplicable en el mundo microscópico o cuántico, entonces ¿es aplicable también en el mundo macroscópico?

¿Cómo se percibió la ecuación de Schrodinger prenatal?

Si tiene dos fotones con longitudes de onda iguales y uno tiene una amplitud mayor, ¿qué significaría eso? ¿Tendría más energía el fotón?

¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de dobletes en mecánica cuántica?

¿Qué tipo de evento provocará que el Universo se deslice en una línea de tiempo diferente de acuerdo con la interpretación de muchos mundos?

En términos simples, ¿cuál es la longitud de Planck?

¿Puedes hacerme entender el concepto de matrimonio cuántico?

¿Qué es carga positiva y carga negativa? ¿Carga positiva significa protones y carga negativa significa electrones?