Скачать презентацию Неклассическая концепция измерения I Мысленный эксперимент с электроном Скачать презентацию Неклассическая концепция измерения I Мысленный эксперимент с электроном

10a Неклассическая концепция измерения.pptx

  • Количество слайдов: 7

Неклассическая концепция измерения I. Мысленный эксперимент с электроном Световая волна Чтобы измерить координату частицы, Неклассическая концепция измерения I. Мысленный эксперимент с электроном Световая волна Чтобы измерить координату частицы, используем «прибор» - ЭМИ. λ Длина волны - как штрихи на линейке! Для более точного измерения, длина волны ЭМИ λ должна быть как можно меньше. НО с уменьшением λ растет импульс, передаваемый излучением частице: р = 2πћ/ λ Тем самым, всякий прибор искажает истинное состояние изучаемого объекта! 1

Парадокс кота Шредингера с позиции концепции измерения в неклассической версии ЕНКМ Вне наблюдения - Парадокс кота Шредингера с позиции концепции измерения в неклассической версии ЕНКМ Вне наблюдения - суперпозиция 2

Измерительный прибор разрушает суперпозицию состояний системы: посмотрев на эту систему, мы увидим лишь одну Измерительный прибор разрушает суперпозицию состояний системы: посмотрев на эту систему, мы увидим лишь одну компоненту этой суперпозиции или Поэтому в опыте мы не увидим не только сосуществования живого и мертвого кота, но и исходного состояния квантона, которое было до измерения. В эксперименте с квантоном, имевшим до измерения два сценария поведения, мы увидим только один из них. Какой? ТОЧНО СКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ! 3

Неклассическая концепция измерения II. • Возникает противоречие между стремлением исследователя к точному измерению и Неклассическая концепция измерения II. • Возникает противоречие между стремлением исследователя к точному измерению и природой. Прибор как средство измерения вносит стохастическое возмущение и нарушает состояние объекта. 4

Итак, в природе есть принципиальные ограничения на абсолютно точные измерения. Они обусловлены неустранимым квантовым Итак, в природе есть принципиальные ограничения на абсолютно точные измерения. Они обусловлены неустранимым квантовым воздействием прибора, который является частью макроскопического окружения объекта. 5

Состояние – фундаментальная неклассическая модель • Состояние формируется стохастическим воздействием окружения • Характеристики объекта Состояние – фундаментальная неклассическая модель • Состояние формируется стохастическим воздействием окружения • Характеристики объекта испытывают флуктуации 6

 • Стохастическое воздействие и флуктуации – две стороны «одной медали» ( состояния). • • Стохастическое воздействие и флуктуации – две стороны «одной медали» ( состояния). • Измерения любой величины не могут по точности превосходить значение ее флуктуаций в данном состоянии, обусловленных спецификой данного (как квантового, так и теплового) состояния. 7