Измерение физических величин в квантовых системах
Пусть известна волновая функция, описывающая состояние частицы в квантовой системе. Каков будет результат измерения физической величины Q в этой системе?
Третий постулат квантовой механики: в результате измерения физической величины Q в любой квантовой системе могут быть получены только такие значения, которые являются собственными значениями оператора , соответствующего этой величине.
Этот постулат устанавливает связь между теорией и возможностью её экспериментальной проверки.
Так, например, используя найденные спектры собственных значений операторов и
, можно утверждать, что при измерении модуля орбитального момента импульса атомов всегда будут получаться значения
из набора
( l = 0; 1; 2; … ), а для проекции момента импульса на направление z в экспериментах будут получены значения
,
Какое конкретное собственное значение Qn оператора будет результатом измерения физической величины Q в квантовом состоянии, описываемом волновой функцией Ψ ?
Если представить совокупность большого числа одинаковых независимых квантовых систем, в которых тождественные частицы все находятся в одинаковых квантовых состояниях (квантовый ансамбль), то, измеряя физическую величину Q в различных системах этого ансамбля, мы всегда будем получать в результате измерения одно и то же значение Qn если состояние частицы описывается волновой функцией Ψn,, которое является одной из собственных функций оператора .
Если волновая функция не будет являться собственной функцией оператора , то в таком квантовом состоянии физическая величина Q не имеет определённого значения, и измерения в различных системах квантового ансамбля будут давать разные значения Q1, Q2, Q3, … Qn .
Если две разные физические величины а и в могут быть одновременно точно измерены, то соответствующие им операторы и
должны быть коммутирующими операторами, т.е. для них должно выполняться соотношение
.
8 - 2
Еще по теме Измерение физических величин в квантовых системах:
- Металлографические исследования, результаты измерения твердости и химического состава основного металла и сварных соединений труб
- Косогоров А.В.. Лекции по квантовой физике, ядерной физике и физике твердого тела,
- Физические явления
- 16. Дееспособность физических лиц: понятие и содержание.
- Физические методы и методики исследований
- Физические пороговые характеристики источников тока
- 14. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права и индивидуализирующие их признаки.
- 15. Правоспособность физических лиц: понятие, содержание и пределы.
- Харсеев Виктор Алексеевич. ВЛИЯНИЕ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. Курск - 2019, 2019
- 5.1. Понятие и система государственной службы.
- 6. Система гражданского права.
- § 4. Банковская тайна в системе правовых режимов конфиденциальной информации
- 1. Гражданское право в системе отраслей российского права.
- 1.3. Понятие и система субъектов административного права
- Ильина О.П.. Архитектура корпораций и информационных систем : учебное пособие / О. П. Ильина. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ,2015. - 119 с., 2015
- 13.1. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
- 4.3 Модель формирования электрического потенциала в системе «медь - графит»