В частности, электрон в атоме определённой скорости не имеет -- в отличие от энергии.
Напрасно вы так. Есть и состояния, собственные по оператору скорости.
1) оно, кстати, стационарное
Этого в разговоре фиксировано не было.
2) и возбуждённое, кстати, тоже
Возбуждённое состояние считается стационарным в начальном курсе квантовой механики. Потом выясняется вся правда: оно нестационарное. Но чтобы описать его нестационарность, надо добавить взаимодействие с квантовым полем излучения, чего в начальном курсе квантовой механики сделать невозможно. Кстати, учебники типа ЛЛ-3 в этом смысле неудачно построены: они выносят излучение за рамки учебника вообще. Рекомендуется Мессиа, последняя глава.
ну как бы то ни было, а неопределённость энергии довольно мала -- достаточно для того, чтобы можно было засекать спектральные линии.
Для атомов - довольно мала, но во многих других ситуациях это не так. Например, короткоживущие частицы, которые рассматриваются как возбуждённые состояния других частиц, имеют неопределённость энергии сравнимую с разницей между уровнями, и с массой частицы вообще. См. частицы-резонансы в адронной физике.
А вот неопределённость импульса в связанных состояниях -- не мала принципиально.
Ну почему, она может быть мала, если сам импульс мал. Она просто того же порядка, что и величина самого импульса.
-- 15.08.2009 16:01:50 --А что значит движение в неклассическом смысле?
Ну, см., например, интеграл по траекториям.
Если определить это как не равенство нулю оператора скорости или оператора кинетической энергии, то, вероятно, да...
Лучше не играть в определения, а отслеживать смысл. Не равенство нулю оператора скорости и оператора кинетической энергии - это следствия.