Kennt ihr die Heisenberg’sche Unschärferelation? #physik #quantenmechanik Breaking Lab https://www.youtube.com/watch?v=2LkXAEykyV0 Transkript (automatisch erstellt) 0:00 Heisenberg ist mit dem Auto unterwegs und fährt viel zu schnell die Polizei hält ihn an und sagt wissen Sie eigentlich wie schnell sie gefahren sind 0:06 darauf sagt Heisenberg nein aber ich weiß wo ich bin ich gebe zu einer von vielen schlechten physikwitzen aber er hat 0:17 einen sehr wichtigen Hintergrund es geht um ein Gesetz das fast 100 Jahre alt ist aber im aktuellen quantenzeitalter wahrscheinlich aktueller den je die 0:25 Heisenbergsche Unschärfe Relation eines der grundlegenden Gesetze der quantenmich ik in der Quantenmechanik haben Teilchen Eigenschaften von 0:33 normalen Objekten wie diesen Ball z.B aber auch von Wellen deswegen spricht man vom welleteilchenendualismus ein Teilchen 0:41 kann sich also wie eine Welle ausbreiten und gleichzeitig wie ein Teilchen an einem bestimmten Ort nachgewiesen werden damit man jetzt die Bewegung eines 0:49 quantenmechanischen Teilchens beschreiben kann hat sie eine Wellenfunktion dabei ist der Ort des Teilchens eben nicht ganz genau 0:55 festgelegt man kann nur sagen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit findet sich das Teilchen an einem bestimmten Ort man spricht dann von der 1:03 aufentilswahrscheinlichkeit des Teilchens in der Heisenbergschen Unschärfe Relation ist ja außerdem die Rede vom Impuls der Impuls ist die Masse 1:11 mal der Geschwindigkeit des Teilchens er ist also immer auch ein Hinweis auf die Geschwindigkeit möchte man jetzt den Ort eines Teilchens bestimmen gibt es immer 1:19 eine gewisse Abweichung also man erwartet ein Teilchen an einem bestimmten Ort aber es kann eben auch ein kleines Stück daneben sein das 1:26 gleiche gilt für den Impuls man erwartet einen bestimmten Impuls aber in Wirklichkeit kann er auch ganz leicht abweichen das nennt man dann Unschärfe 1:34 oder Unbestimmtheit wichtig ist aber diese Unschärfe ist eine quantenmechanische Eigenschaft also egal wie genau unsere Messgeräte jemals sein 1:42 werden man kann die Unschärfe Relation nicht umgehen