海森堡不确定性原理理是不是意味着能量可以不守恒

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能量守恒大家都知道,可大家更想知道在什么情况下是不守恒的不是吗?老一辈科学家也没人讲过能量是绝对...能量守恒大家都知道,可大家更想知道在什么情况下是不守恒的不是吗?老一辈科学家也没人讲过能量是绝对守恒的,我们要打破那些神话,这才是我们要做的!
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其实老一辈科学家也没说能量一定守恒,除了爱因斯坦的质能方程打通了质量守恒和能量守恒,合并为质能守恒外,海森堡在其不确定性原理中明确说明,能量和时间的不确定性是相互影响的,意思是,在极短时间内,能量可以凭空消失或凭空出现而违反质能守恒,但从宏观上看,这些出现的能量几乎与消失的能量抵消了,宏观上表现为质能守恒.
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同意啊,中国的未来就靠楼主的了
我知道有一种情况不能用能量守恒,在原子物理学中,爱因斯坦的只能方程表明质量和能量是在一定条件下可以转换,这时候不能运用能量守恒定律,但质能方程不违反能量守恒定律!
话说我还真没发现呀,希望你能发现!
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下载所得到的文件列表第一讲 波粒二象性 不确定性原理.ppt
文档介绍:
第9讲 原子光谱项
1.电子组态与原子状态
1)电子组态
单电子近似下,一组空间轨道中心力场近似下,仍用1s, 2p,3d等表示电子在轨道上排布,得到组态:1s2, 2p2, ..等等基态排布3规则:泡利原理,能量最低,Hund规则给定组态,原子状态并未给定,如2p2 :
共有15种状态
2)电子间相互作用
电子间剩余库仑相互作用;同一电子自旋轨道间耦合单个电子的角动量、角动量Z分量不再守恒
1.电子组态与原子状态
3)如何描述原子状态?
情形1:LS耦合,电子间作用强于旋轨作用
总轨道角动量
总自旋角动量
1.电子组态与原子状态
3)如何描述原子状态?
情形2:JJ耦合,电子间作用弱于旋轨作用
单个电子总角动量
LS和JJ耦合是两个极端的近似,相比之下,LS更多;随着原子序数增加,倾向于JJ耦合。
仅讨论LS耦合情形
2.角动量耦合规则
2)Z方向分量:简单相加
3)需注意:J有多个值!
两电子自旋角动量耦合
两电子自旋角动量间夹角是一定的(如何求得?)
4)最大J值可以确定:
2.角动量耦合规则
5)确定最小J值:总状态数是确定的
6)J 的可能取值
1)定义:用好量子数(L,S,J)表征的能量相同的原子状态的集合
3.原子光谱项
2)原子光谱项
忽略总旋轨耦合,能量只依赖于L与S
3)原子光谱支项
3.原子光谱项
4)整体图像
3.原子光谱项
1)闭壳层无贡献:泡利原理限制?只有一种状态
4.光谱项推求
2)互补壳层光谱项相同:ML互为正负
3)非等价电子:执行加和规则1
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(cishibetter)
(婷儿小小)
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按张永德的书上说在一个极短的时间里能量是不守恒的
末态能量低才行,这里质子会维持在势阱中,如果是铀原子,氦原子核会隧穿出来形成α射线,这里面没有不确定性什么事
所有热力学定律都是宏观统计层面的规律,微观上不适用。
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