量子力学 态叠加的两个基本观点是?
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量子力学中态叠加的两个基本观点是相叠加的态可以扩展为n个甚至无穷个,而且叠加是线性的。
若ψ1和ψ2是体系的两个可能的态,则它们的线性叠加ψ=c1ψ1+c2ψ2也是体系可能的状态。相叠加的态可以扩展为n个甚至无穷个,而且叠加是线性的,叠加系数是复常数。
态叠加原理表明微观粒子体系是线性系统,它所遵从的运动方程是线性方程。态叠加原理还是表象理论的基础。量子态的叠加性与经典波的叠加性在加减形式上完全相同,但实质完全不同。对量子体系的测量表明,量子态有非空和准空之分,在单量子体系的叠加态中至多有一个成分是非空的,而经典波中所有成分都同等实在。
经典矢量叠加是物理量的叠加,遵循平行四边形法则;而态矢量无明显的物理意义且完全由希尔伯特空间中的矢量方向决定,与矢量长度无关。经典波的叠加是两列或多列波的叠加,量子态叠加则是同一体系的两个或多个同时可能的运动状态的叠加。量子态叠加也不同于数学上将体系的一个波函数按一个基函数完备组展开,后者要求基函数完备,但量子叠加不需要相叠加的波函数完备。
量子叠加是由微观粒子波粒二象性引起的或量子叠加反映了微观粒子的波粒二象性,这种叠加可以解释微观粒子的干涉现象。
若ψ1和ψ2是体系的两个可能的态,则它们的线性叠加ψ=c1ψ1+c2ψ2也是体系可能的状态。相叠加的态可以扩展为n个甚至无穷个,而且叠加是线性的,叠加系数是复常数。
态叠加原理表明微观粒子体系是线性系统,它所遵从的运动方程是线性方程。态叠加原理还是表象理论的基础。量子态的叠加性与经典波的叠加性在加减形式上完全相同,但实质完全不同。对量子体系的测量表明,量子态有非空和准空之分,在单量子体系的叠加态中至多有一个成分是非空的,而经典波中所有成分都同等实在。
经典矢量叠加是物理量的叠加,遵循平行四边形法则;而态矢量无明显的物理意义且完全由希尔伯特空间中的矢量方向决定,与矢量长度无关。经典波的叠加是两列或多列波的叠加,量子态叠加则是同一体系的两个或多个同时可能的运动状态的叠加。量子态叠加也不同于数学上将体系的一个波函数按一个基函数完备组展开,后者要求基函数完备,但量子叠加不需要相叠加的波函数完备。
量子叠加是由微观粒子波粒二象性引起的或量子叠加反映了微观粒子的波粒二象性,这种叠加可以解释微观粒子的干涉现象。
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量子力学中的定态:
1913年,玻尔在卢瑟福有核原子模型的基础上建立起原子的量子理论。按照这个理论,原子中的电子只能在分立的轨道上运动,原子具有确定的能量,它所处的这种状态叫“定态”,而且原子只有从一个定态到另一个定态,才能吸收或辐射能量。这个理论虽然有许多成功之处,但对于进一步解释实验现象还有许多困难。
态叠加原理:
量子的态就是指粒子的在空间中的状态, 如能量,自旋, 运动,场,等等。 量子的态可以用波函数描述,所以波函数又被称为态函数。
量子的态是可以线性叠加的, 比如双缝干涉好了, 干涉光的波函数就是透过缝隙的两束光的波函数的叠加。 还有比如电子的轨道叠加等等, 也可以用电子态叠加来解释。
叠加态就是有几种本征态叠加在一起的粒子状态,这时这个状态是不确定的,只有当一个“测量”被进行的时候, 才会呈现一个被测量到状态,可能是它的任何一种本征态。
1913年,玻尔在卢瑟福有核原子模型的基础上建立起原子的量子理论。按照这个理论,原子中的电子只能在分立的轨道上运动,原子具有确定的能量,它所处的这种状态叫“定态”,而且原子只有从一个定态到另一个定态,才能吸收或辐射能量。这个理论虽然有许多成功之处,但对于进一步解释实验现象还有许多困难。
态叠加原理:
量子的态就是指粒子的在空间中的状态, 如能量,自旋, 运动,场,等等。 量子的态可以用波函数描述,所以波函数又被称为态函数。
量子的态是可以线性叠加的, 比如双缝干涉好了, 干涉光的波函数就是透过缝隙的两束光的波函数的叠加。 还有比如电子的轨道叠加等等, 也可以用电子态叠加来解释。
叠加态就是有几种本征态叠加在一起的粒子状态,这时这个状态是不确定的,只有当一个“测量”被进行的时候, 才会呈现一个被测量到状态,可能是它的任何一种本征态。
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