1樓:匿名使用者
牛頓力學不考慮物體的波粒二象性,而波粒二象性在微觀領域決定物體運動,巨集觀領域則影響很小。
去宇宙的火箭也可使用牛頓力學。
2樓:匿名使用者
這是經典力學的侷限性。
經典力學是研究巨集觀物體做低速機械運動的現象和規律的學科。巨集觀是相對於原子等微觀粒子而言的;低速是相對於光速而言的。物體的空間位置隨時間變化稱為機械運動。
人們日常生活直接接觸到的並首先加以研究的都是巨集觀低速的機械運動。
高中物理要學的,或者看看相對論就知道了。
3樓:艾博素隆
高速是指的接近光速(通常認為以光速的百分之90為標準)而不是超過光速。。。(因為我們認為超光速是不存在的)
不適用於微觀主要是因為微觀世界的量子性,也在於不確定性原理。然而某些微觀模型中,仍然會使用牛頓力學,比如說波爾的原子模型(雖然現在已經被更先進的模型替代了)
不適用於高速,是因為牛頓第二定律在物體速度變快,導致質量變大的情況下不管用了,另一方面是因為經典力學使用的是伽利略變換,然而伽利略變換不適用於高速的情況,(因為伽利略變換允許超光速的存在),因此需要使用相對論變換:洛倫茨變換來進行計算。。。
為什麼經典力學不適用於微觀粒子
4樓:靈魂巡遊者都藍
在經典力學中,物體的粒子性和波動性是對立的、不相容的,而微觀粒子既具有粒子性又具有波動性,它們的運動規律不能用經典力學來說明,量子力學能正確地描述微觀粒子運動的規律.實際上任何物質都具有波粒二象性,只不過巨集觀粒子的波動性十分微弱,研究運動時 不予考慮.
經典力學的侷限性:
1、從低速到高速——狹義相對論:當物體運動的速度比真空中的光速小得多時,質量、時間和長度的變化很小,可以忽略,經典力學完全適用。但如果物體運動速度可以和光速相比較時,質量、時間和長度的變化就很大,經典力學就不再適用,狹義相對論闡述了物體在以接近光速運動時所遵循的規律。
2、從巨集觀到微觀——量子力學:物理學研究深入到微觀世界,發現微觀粒子不但具有粒子的性質,還能產生干涉、衍射現象。干涉和衍射是波所特有的性質。
也就是說微觀粒子具有波動性。這是牛頓經典力學無法解釋的。正是在這種情形下,量子力學應運而生,量子力學能夠很好地解釋微觀粒子的運動規律。
3、從弱引力到強引力——廣義相對論:天文觀測發現行星的軌道並不嚴格閉合,它們的近日點在不斷地旋進。這種現象稱為行星的軌道旋進。
這是用牛頓萬有引力定律無法得到滿意解釋的。愛因斯坦創立了廣義相對論,根據廣義相對論計算出的水星近日點的旋進與天文觀測能很好地吻合, 愛因斯坦創立的廣義相對論是一種新的時空引力理論,愛因斯坦還根據廣義相對論預言了光線在經過大質量星體附近時會發生偏轉,這也是被天文觀測所證實的。
5樓:尼可羅賓見鬼
經典力學是在巨集觀世界總結出來的規律,為什麼要適用於微觀世界呢?沒有這個道理啊
感覺馬哲裡還是有很多可取之處的,規律或者說是真理一定是相對的,有範圍的
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