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给定系统的波函数能够完整描述该系统的运动状态,即描述该系统的全部可测量的物理量的具体情况,亦即该系统的能量、动量、角动量、位置等等物理量到底是多少乃至它们怎样随时间而变;当然,一般来说,波函数只能说出系统的某个物理量为某个具体数值的概率有多大(即多次同样的测量所得到的该数值的占比是多少),而不能说出该系统的物理量一定等于某个值,除非该系统对于该物理量存在所谓的本征态及相应的本征值。以你说的平面波函为例:平面波函常用来描述单个粒子的运动状态。严格的单频平面波遍及全空间,且波函数的振幅处处相同。波函振幅(这通常是一个复数,复振幅)的平方就是发现粒子在某个空间位置的概率,处处相同的振幅意味着处处相同的概率,即在哪里都有相同的概率发现该粒子(实际不可能有此情况)。以动量算符(正比于空间的一阶导数,散度)作用于波函数,可以得到粒子的动量的本征值(即严格单频平面波函是粒子动量的本征态),即该粒子有完全确定的动量(所以它有如前所述的完全不确定的位置,这是不确定原理的一个具体表现)。以动能算符(正比于空间的二阶导数)作用于波函数,可以得到粒子的动能的本征值,即该粒子有完全确定的动能……可见,该波函数描述的是一个自由粒子。现实的粒子的波函数往往是多个(甚至是无穷多个)不同振幅、不同频率及波数的严格单频平面波的叠加,因此,该波函对应的动量、动能、位置等等物理量通常都不是完全确定的(也不是完全不确定的),都是各自有一定的概率分布。希望对你能有所帮助。
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2026-04-03 12:00:48文艺的吐司
回复给定系统的波函数能够完整描述该系统的运动状态,即描述该系统的全部可测量的物理量的具体情况,亦即该系统的能量、动量、角动量、位置等等物理量到底是多少乃至它们怎样随时间而变;当然,一般来说,波函数只能说出系统的某个物理量为某个具体数值的概率有多大(即多次同样的测量所得到的该数值的占比是多少),而不能说出该系统的物理量一定等于某个值,除非该系统对于该物理量存在所谓的本征态及相应的本征值。以你说的平面波函为例:平面波函常用来描述单个粒子的运动状态。严格的单频平面波遍及全空间,且波函数的振幅处处相同。波函振幅(这通常是一个复数,复振幅)的平方就是发现粒子在某个空间位置的概率,处处相同的振幅意味着处处相同的概率,即在哪里都有相同的概率发现该粒子(实际不可能有此情况)。以动量算符(正比于空间的一阶导数,散度)作用于波函数,可以得到粒子的动量的本征值(即严格单频平面波函是粒子动量的本征态),即该粒子有完全确定的动量(所以它有如前所述的完全不确定的位置,这是不确定原理的一个具体表现)。以动能算符(正比于空间的二阶导数)作用于波函数,可以得到粒子的动能的本征值,即该粒子有完全确定的动能……可见,该波函数描述的是一个自由粒子。现实的粒子的波函数往往是多个(甚至是无穷多个)不同振幅、不同频率及波数的严格单频平面波的叠加,因此,该波函对应的动量、动能、位置等等物理量通常都不是完全确定的(也不是完全不确定的),都是各自有一定的概率分布。希望对你能有所帮助。
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