¿Cómo podemos visualizar la dualidad onda-partícula?

Bueno, la onda en la dualidad onda-partícula es la misma en la que piensas que solo son olas observadas en el océano.

Primero hablemos sobre las radiaciones electromagnéticas o simplemente la luz.

Primero se piensa que la luz es una onda cuando muestra experimentalmente las propiedades de la onda, es decir,

difracción e interferencia.

  1. Difracción:

La luz se dobla después de pasar a través de una ranura o agujero en la barrera Pero si se cree que se compone de partículas, debería ser como este diagrama de partículas.

2. Interferencia

Solo necesitamos dos rendijas en nuestra barrera y esto sucederá

Las líneas negras b / w ondas son aquellas líneas donde la corteza y el valle de la onda de luz se encuentran y se cancelan entre sí. Y este patrón se observa en la pantalla.

Ahora es el momento de hablar sobre ondas de materia o

olas de Broglie.

Cada partícula en la naturaleza cuando se mueve asocia una onda consigo misma. Para partículas grandes como nosotros, la onda es muy muy muy muy pequeña, de modo que no podemos observarla, pero cuando se aplican objetos microscópicos, esta onda se vuelve observable.

Los electrones tienden a comportarse como una onda porque muestran el mismo patrón de interferencia que se observa en las ondas de luz.

Esta es una onda atómica observada en la investigación de IBM que sustituye a un niño formado por un átomo. Mira su ola

En la imagen de arriba, el átomo está asociado con la naturaleza de las partículas y las ondas.

Eso es lo que llamamos extraño.

Las otras respuestas son lo que uno llamaría ‘alternativa’ o ‘no convencional’, o lo que algunas personas llaman ‘crackpot’ o ‘spammers’.

Puedes llamarlos como quieras. No estoy implicando nada.

Le daré la explicación ‘mainstream’ que está ausente en las otras respuestas.

Solo mira esta ola.

Es la ‘onda de materia’ de una partícula. Con cierta frecuencia fija. La partícula misma puede estar en cualquier lugar de esa onda. Como sabemos que su frecuencia o momento es constante, lo llamamos seguro. Pero ahora su ubicación es completamente incierta porque podría estar en cualquier lugar entre el infinito negativo y positivo.

Ahora supongamos que incorporamos algunas ondas más con frecuencias similares. Interfieren y la onda colectiva o paquete de onda se verá así.

Ahora que hemos reducido la ubicación de las partículas, pero a expensas de aumentar la incertidumbre del momento o la frecuencia que ahora es un rango.

Y si agrega más y más frecuencias que cubren un rango enorme, entonces la frecuencia se vuelve muy incierta. Pero lo que ha ganado es la certeza de su posición, que está dentro del paquete de onda estrecha.

Esta es una visualización decente para mí.

Los físicos no pueden responder esta pregunta de la misma manera que no pueden responder la pregunta sobre cómo CUALQUIER campo de energía es creado por una partícula. La teoría del todo de Gordon revela la estructura energética interna del espacio-tiempo y las partículas que coexisten en el espacio-tiempo.

El modelo Gordon muestra que las partículas tienen estructuras energéticas internas. La energía E2 de un electrón se extiende físicamente infinitamente hacia afuera. La energía de un fotón está limitada. Los campos de energía de las partículas se crean por la interacción de la energía de la partícula con la energía Eo del espacio-tiempo.

Se ha derivado que la estructura energética de un quark up existe en forma de cilindro donde el campo eléctrico se extiende hacia el infinito en dos de las tres dimensiones del espacio-tiempo. Por eso tiene una carga parcial de +2/3.

El modelo Gordon se basa en la jerarquía de energía que une todo en nuestro universo. Una breve introducción se puede encontrar aquí: “¿Por qué el LHC no puede encontrar nuevas matemáticas?”

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Dado que [matemáticas] \ langle j | A \ rangle = \ sum \ limits_ {i} \ alpha_ {i} \ langle j | i \ rangle [/ math], ¿qué significa que [matemáticas] \ langle j | i \ rangle = \ delta_ {ij} [/ math], y ¿cómo colapsa esto la ecuación en [math] \ langle j | A \ rangle = \ alpha_ {j} [/ math]?