🗊Презентация Принцип неопределенности Гейзенберга

Категория: Математика
Нажмите для полного просмотра!
Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №1Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №2Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №3Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №4Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №5Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №6Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №7Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №8Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №9Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №10Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №11Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №12Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №13Принцип неопределенности Гейзенберга, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Принцип неопределенности Гейзенберга. Доклад-сообщение содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Принцип неопределенности Гейзенберга
Презентацию выполнила:
Танасьева Елизавета 
Группа Рял-31
Описание слайда:
Принцип неопределенности Гейзенберга Презентацию выполнила: Танасьева Елизавета Группа Рял-31

Слайд 2





Ве́рнер Карл Ге́йзенберг 
Ве́рнер Карл Ге́йзенберг 
(1901 - 1976) 
 Немецкий физик-теоретик, один из создателей  квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932), член ряда академий и научных обществ мира.
Описание слайда:
Ве́рнер Карл Ге́йзенберг  Ве́рнер Карл Ге́йзенберг  (1901 - 1976)   Немецкий физик-теоретик, один из создателей  квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932), член ряда академий и научных обществ мира.

Слайд 3





Гейзенберг заложил основы матричной механики, 
Гейзенберг заложил основы матричной механики, 
сформулировал соотношение неопределённостей, 
применил формализм квантовой механики к проблемам ферромагнетизма, аномального эффекта Зеемана и прочим. 
В дальнейшем активно участвовал в развитии квантовой электродинамики и квантовой теории поля, в последние десятилетия жизни предпринимал попытки создания единой теории поля.
Описание слайда:
Гейзенберг заложил основы матричной механики, Гейзенберг заложил основы матричной механики, сформулировал соотношение неопределённостей, применил формализм квантовой механики к проблемам ферромагнетизма, аномального эффекта Зеемана и прочим. В дальнейшем активно участвовал в развитии квантовой электродинамики и квантовой теории поля, в последние десятилетия жизни предпринимал попытки создания единой теории поля.

Слайд 4





Вернер Гейзенберг изложил принцип неопределенности в статье  «О наглядном содержании квантовотеоретической кинематики и механики» 1927 года
Вернер Гейзенберг изложил принцип неопределенности в статье  «О наглядном содержании квантовотеоретической кинематики и механики» 1927 года
Открытие Гейзенбергом принципов неопределенности стало одним из важнейших достижений науки, сыгравших фундаментальную роль в развитии квантовой механики, а затем и оказавшим влияние на развитие всего современного естествознания.
Описание слайда:
Вернер Гейзенберг изложил принцип неопределенности в статье «О наглядном содержании квантовотеоретической кинематики и механики» 1927 года Вернер Гейзенберг изложил принцип неопределенности в статье «О наглядном содержании квантовотеоретической кинематики и механики» 1927 года Открытие Гейзенбергом принципов неопределенности стало одним из важнейших достижений науки, сыгравших фундаментальную роль в развитии квантовой механики, а затем и оказавшим влияние на развитие всего современного естествознания.

Слайд 5





Традиционное исследование мироздания исходило из установки, что коль все материальные объекты, которые мы можем наблюдать, ведут себя неким определенным образом, то и все остальные, которые мы не можем познавать с помощью ощущений, тоже должны вести себя также. 
Традиционное исследование мироздания исходило из установки, что коль все материальные объекты, которые мы можем наблюдать, ведут себя неким определенным образом, то и все остальные, которые мы не можем познавать с помощью ощущений, тоже должны вести себя также. 
Если же происходит некое возмущение в этом поведении, то оно квалифицируется как парадокс и вызывает недоумение.
Описание слайда:
Традиционное исследование мироздания исходило из установки, что коль все материальные объекты, которые мы можем наблюдать, ведут себя неким определенным образом, то и все остальные, которые мы не можем познавать с помощью ощущений, тоже должны вести себя также. Традиционное исследование мироздания исходило из установки, что коль все материальные объекты, которые мы можем наблюдать, ведут себя неким определенным образом, то и все остальные, которые мы не можем познавать с помощью ощущений, тоже должны вести себя также. Если же происходит некое возмущение в этом поведении, то оно квалифицируется как парадокс и вызывает недоумение.

Слайд 6





Такой была реакция естествоиспытателей, когда они проникли в микромир и столкнулись с явлениями, не укладывающимися в традиционную модель миропонимания. 
Такой была реакция естествоиспытателей, когда они проникли в микромир и столкнулись с явлениями, не укладывающимися в традиционную модель миропонимания. 
Особенно ярко этот феномен проявился в области квантовой механики, где рассматривались предметы несоизмеримые по величине с теми, с которыми ученые привыкли иметь дело до этого.
Описание слайда:
Такой была реакция естествоиспытателей, когда они проникли в микромир и столкнулись с явлениями, не укладывающимися в традиционную модель миропонимания. Такой была реакция естествоиспытателей, когда они проникли в микромир и столкнулись с явлениями, не укладывающимися в традиционную модель миропонимания. Особенно ярко этот феномен проявился в области квантовой механики, где рассматривались предметы несоизмеримые по величине с теми, с которыми ученые привыкли иметь дело до этого.

Слайд 7





Ньютоновская физика практически игнорировала такое явление, как влияние инструмента познания на сам объект познания, путем воздействия на его физические свойства. 
Ньютоновская физика практически игнорировала такое явление, как влияние инструмента познания на сам объект познания, путем воздействия на его физические свойства. 
В начале 1920-х годов Вернер Гейзенберг поднимает данную проблему и приходит к формуле, в которой описывается степень влияния метода измерения свойств объекта, на сам объект. В результате и был открыт принцип неопределенности Гейзенберга.
Описание слайда:
Ньютоновская физика практически игнорировала такое явление, как влияние инструмента познания на сам объект познания, путем воздействия на его физические свойства. Ньютоновская физика практически игнорировала такое явление, как влияние инструмента познания на сам объект познания, путем воздействия на его физические свойства. В начале 1920-х годов Вернер Гейзенберг поднимает данную проблему и приходит к формуле, в которой описывается степень влияния метода измерения свойств объекта, на сам объект. В результате и был открыт принцип неопределенности Гейзенберга.

Слайд 8





принцип неопределенности
Математическое выражение принципа неопределённости называется соотношением неопределенностей Гейзенберга:
Описание слайда:
принцип неопределенности Математическое выражение принципа неопределённости называется соотношением неопределенностей Гейзенберга:

Слайд 9





Категория «неопределенность» в данной концепции обозначала то, что исследователь точно не знает местоположения исследуемой частицы.  
Категория «неопределенность» в данной концепции обозначала то, что исследователь точно не знает местоположения исследуемой частицы.  
Описание слайда:
Категория «неопределенность» в данной концепции обозначала то, что исследователь точно не знает местоположения исследуемой частицы.   Категория «неопределенность» в данной концепции обозначала то, что исследователь точно не знает местоположения исследуемой частицы.  

Слайд 10





В своем практическом значении принципы неопределенности Гейзенберга утверждали, что чем точнее по характеристикам, используется прибор для измерения физических свойств предмета, тем будет достигнута меньшая неопределенность наших представлений об этих свойствах. 
В своем практическом значении принципы неопределенности Гейзенберга утверждали, что чем точнее по характеристикам, используется прибор для измерения физических свойств предмета, тем будет достигнута меньшая неопределенность наших представлений об этих свойствах.
Описание слайда:
В своем практическом значении принципы неопределенности Гейзенберга утверждали, что чем точнее по характеристикам, используется прибор для измерения физических свойств предмета, тем будет достигнута меньшая неопределенность наших представлений об этих свойствах. В своем практическом значении принципы неопределенности Гейзенберга утверждали, что чем точнее по характеристикам, используется прибор для измерения физических свойств предмета, тем будет достигнута меньшая неопределенность наших представлений об этих свойствах.

Слайд 11





В дальнейших исследованиях было установлено, что принцип неопределенности Гейзенберга связывает своим содержанием не только пространственные координаты и скорость. Здесь он просто более наглядно проявляется. 
В дальнейших исследованиях было установлено, что принцип неопределенности Гейзенберга связывает своим содержанием не только пространственные координаты и скорость. Здесь он просто более наглядно проявляется.
Описание слайда:
В дальнейших исследованиях было установлено, что принцип неопределенности Гейзенберга связывает своим содержанием не только пространственные координаты и скорость. Здесь он просто более наглядно проявляется. В дальнейших исследованиях было установлено, что принцип неопределенности Гейзенберга связывает своим содержанием не только пространственные координаты и скорость. Здесь он просто более наглядно проявляется.

Слайд 12





Замечания по поводу действия принципа неопределенности:
1. Этот принцип предполагает, что установить одинаково точно пространственные параметры объектов невозможно. 
2. Это свойство – объективно и не зависит от человека, который проводит измерения.
Описание слайда:
Замечания по поводу действия принципа неопределенности: 1. Этот принцип предполагает, что установить одинаково точно пространственные параметры объектов невозможно. 2. Это свойство – объективно и не зависит от человека, который проводит измерения.

Слайд 13





Принципы Гейзенберга на сегодняшний день являются одним из самых употребляемых методологических инструментов, применяемых в различных областях знаний. 
Принципы Гейзенберга на сегодняшний день являются одним из самых употребляемых методологических инструментов, применяемых в различных областях знаний.
Описание слайда:
Принципы Гейзенберга на сегодняшний день являются одним из самых употребляемых методологических инструментов, применяемых в различных областях знаний. Принципы Гейзенберга на сегодняшний день являются одним из самых употребляемых методологических инструментов, применяемых в различных областях знаний.

Слайд 14





Благодарю за внимание
Описание слайда:
Благодарю за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию