Как-то такая фраза режет ухо (больно режет) особенно с учётом камеры Вильсона
Вот отсюда фрагмент:
Цитата:
Соотношение неопределенностей позволяет понять парадоксальное на первый взгляд поведение частиц в камере Вильсона. Напомним, что при прохождении через камеру Вильсона высокоэнергичные частицы оставляют в ней следы в виде четко выраженных траекторий - треков. Никакой размытости трека, связанной с волновыми свойствами частицы, не наблюдается. В чем же дело? Ответ заключается в следующем. Трек частицы в камере Вильсона представляет собой цепочку маленьких "капелек тумана" размером
м . В этом случае неопределенность импульса частицы, согласно уравнению
,составляет:
,что значительно меньше самой величины импульса
. Это означает, что для описания поведения такой частицы применима классическая механика и без сколько-нибудь значительной ошибки можно говорить о траектории частицы. Этот вывод подтверждается также и тем, что для высокоэнергичных частиц, т.е. частиц с большим импульсом
, дебройлевская длина волны
оказывается очень малой. Такие частицы вполне можно считать классическими.
-- 30.07.2012, 22:25 --А как же электронно-лучевая трубка с маской?
Абсолютно по той же причине.
Здесь:
Цитата:
Квантовая механика является более общей физической теорией, чем классическая механика. Однако, при выполнении условия
, когда волновыми свойствами частицы можно пренебречь, выводы квантовой механики должны совпадать с результатами классической механики. Этого требует принцип соответствия, утверждающий, что любая более общая физическая теория не должна исключать предыдущую, а должна включать ее как предельный частный случай.
Поэтому при описании движения ракеты в космическом пространстве, подводной лодки в глубинах океана и даже при описании движения электрона в электронно-лучевой трубке физика всегда с успехом будет использовать классический способ описания механического движения тел. Только при существенном уменьшении пространственных масштабов движений микрочастиц, с которыми имеет дело атомная и ядерная физика, а также физика элементарных частиц, квантовая механика становится единственно возможным аппаратом описания явлений микромира. Отметим однако, что хотя квантовые эффекты проявляются на уровне атомных систем, эти эффекты определяют особенности работы многих современных установок и приборов и лежат в основе передовых технологий.