हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है?
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में कहा गया है कि 'एक साथ निर्धारित करना असंभव है, सटीक स्थिति और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन की गति'। गणितीय रूप से यह अनिश्चितता व्यक्त करना संभव है कि, हाइजेनबर्ग ने निष्कर्ष निकाला, हमेशा मौजूद होता है यदि कोई गति और कणों की स्थिति को मापने का प्रयास करता है। सबसे पहले, हमें कण की स्थिति के रूप में चर "x" को परिभाषित करना चाहिए, और कण की गति के रूप में "पी" को परिभाषित करना चाहिए।
कण की स्थिति में अनिश्चितता a की गणना कैसे करें?
कण की स्थिति में अनिश्चितता a के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया मास बी (mb), मास बी एक सूक्ष्म कण में पदार्थ की मात्रा का माप है। के रूप में, स्थिति b . में अनिश्चितता (ΔxB), स्थिति बी में अनिश्चितता सूक्ष्म कण बी की माप की सटीकता है। के रूप में, वेग b . में अनिश्चितता (ΔvB), वेग b में अनिश्चितता सूक्ष्म कण B की गति की सटीकता है। के रूप में, मास ए (ma), द्रव्यमान एक सूक्ष्म कण में मौजूद पदार्थ की मात्रा का माप है। के रूप में & वेग में अनिश्चितता (ΔvA), वेग में अनिश्चितता सूक्ष्म कण A की गति की सटीकता है। के रूप में डालें। कृपया कण की स्थिति में अनिश्चितता a गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।
कण की स्थिति में अनिश्चितता a गणना
कण की स्थिति में अनिश्चितता a कैलकुलेटर, स्थिति में अनिश्चितता ए की गणना करने के लिए Uncertainty in position a = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*वेग में अनिश्चितता) का उपयोग करता है। कण की स्थिति में अनिश्चितता a ΔxA को कण की स्थिति में अनिश्चितता को हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत सिद्धांत में कण के माप की सटीकता के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कण की स्थिति में अनिश्चितता a गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 36 = (8*15*150)/(2.5*200). आप और अधिक कण की स्थिति में अनिश्चितता a उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -