Heisenberg s Uncertainty Principle


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\ & = (0.40 \, kg ) (40 \, m / s) \ nonumber \\ & = 16 \, \ dfrac {kg \, m} {s} \ nonumber \ end {align} \ nonumber \ ]

\ (1 \, J = 1 \ dfrac {kg \, m} {s} \)에 유의하세요.

볼륨은 중요한 속성이 아니라 질량. 따라서 밀도가있는 질량으로 변환하십시오.

\

\ & = (2 \ times 10 ^ {-3} kg) (40 \, m / s) \ nonumber \\ & = 8 \ times 10 ^ {-2} \ dfrac {kg \, m} {s} \ nonumber \ end {align} \ nonumber \]

\

\ & = (9.1 \ times 10 ^ {-31} kg) (40 \, m / s) \ nonumber \\ & = 3.6 \ times 10 ^ {-29} \ dfrac {kg \, m} {s} \ nonumber \ end {align} \ nonumber \ ]

사용할 수있는 한 가지 예는 움직이는 자동차 내부의 컵 홀더에있는 물잔입니다. 이 물잔에는 각각 전자로 구성된 여러 물 분자가 있습니다. 유리 안의 물은 거시적 인 물체이며 육안으로도 볼 수 있습니다. 그러나 전자는 물과 같은 공간을 차지하지만 볼 수 없으므로 현미경으로 측정해야합니다. 소개에서 언급했듯이 작은 입자를 측정하는 효과는 공간에서 운동량과 시간에 변화를 일으키지 만 더 큰 물체의 경우에는 그렇지 않습니다. 따라서 불확실성 원리는 거시적 인 물보다는 전자에 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다.

  1. Chang, Raymond. 생명 과학을위한 물리 화학. Sausalito California : University Science Books, 2005.
  2. Mortimer, Robert G. Physical Chemistry. 샌디에이고 : Hardcourt Academic Press, 1993.
  3. Knight, Randall. 과학자 및 엔지니어를위한 물리학 : 전략적 접근. 샌프란시스코 : Addison Wesley, 2004.

기고자 및 기여자

  • Sarah Woods, Kris Baumgartner (UC Davis)

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