De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Participanții la
Conferința Solvay din 1927.
Mecanica cuantică este teoria mișcării particulelor materiale la
scară atomică.
Ea a apărut, în primele decenii ale secolului XX, ca rezultat al unui
efort colectiv de a înțelege fenomene care în fizica clasică nu-și
găseau explicația:
structura atomilor și interacția acestora cu
radiația electromagnetică. Mecanica cuantică nerelativistă a rezolvat problema structurii atomice; extinsă apoi pentru a ține seama de principiile
teoriei relativității, ea a deschis drumul către teoria cuantică relativistă a radiației, numită
electrodinamică cuantică. Denumirea de
mecanică cuantică
a fost păstrată pentru a indica teoria fenomenelor atomice din domeniul
energiilor nerelativiste, în care numărul de particule rămâne constant;
dezvoltările ulterioare, care studiază procese de creare și anihilare
de particule, se încadrează în
teoria cuantică a câmpurilor și are legătură cu ramuri experimentale precum cea a
fizicii nucleare și a
particulelor elementare.

Descrierea dată de mecanica cuantică realității la scară atomică este de natură
statistică: ea nu se referă la un exemplar izolat al sistemului studiat, ci la un
colectiv statistic
alcătuit dintr-un număr mare de exemplare, aranjate în ansamblul
statistic după anumite modele. Rezultatele ei nu sunt exprimate prin
valori bine determinate ale mărimilor fizice, ci prin
probabilități,
valori medii și
împrăștieri statistice. Două aspecte ale acestei descrieri, de o relevanță care le-a conferit rang de principiu, sunt noțiunile de
incertitudine și
complementaritate.
Relațiile de incertitudine pun în evidență existența unor perechi de
mărimi fizice (cum sunt poziția și impulsul, sau componente diferite ale
momentului cinetic) care nu pot fi determinate simultan oricât de
precis, limita de precizie fiind impusă de existența unei mărimi fizice
fundamentale:
constanta Planck și fundamentat teoretic de
principiul incertitudinii al lui Heisenberg.
Descrierea fenomenelor la scară atomică are un caracter complementar,
în sensul că ea constă din elemente care se completează reciproc într-o
imagine unitară, din punctul de vedere
macroscopic al fizicii clasice, numai dacă ele rezultă din situații experimentale care se exclud reciproc.

Interpretarea statistică a mecanicii cuantice este confirmată de
experiență, însă persistă opinii divergente asupra caracterului
fundamental al acestei descrieri. Pe când în
interpretarea de la Copenhaga descrierea statistică este postulată ca fiind
completă,
reflectând o caracteristică fundamentală a fenomenelor la scară
atomică, teorii alternative susțin că statistica rezultă dintr-o
cunoaștere incompletă a realității, provenind din ignorarea unor
variabile ascunse. Aceste vederi contradictorii pot fi
testate experimental; rezultate parțiale par să favorizeze interpretarea de la Copenhaga.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu