~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ 77ADBCFCEAEB43EB8A72186367C36C4E__1717970520 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Macroscopic scale - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Макроскопический масштаб — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Macroscopic ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/77/4e/77adbcfceaeb43eb8a72186367c36c4e.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/77/4e/77adbcfceaeb43eb8a72186367c36c4e__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 13.06.2024 20:22:59 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 10 June 2024, at 01:02 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Макроскопический масштаб — Википедия Jump to content

Макроскопический масштаб

Из Википедии, бесплатной энциклопедии
(Перенаправлено с Макроскопического )

Макроскопический масштаб — это масштаб длины , на котором объекты или явления достаточно велики, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом без увеличения оптических инструментов . [1] [2] Это противоположность микроскопическому .

Обзор [ править ]

Применительно к физическим явлениям и телам макроскопический масштаб описывает вещи так, как человек может воспринимать их непосредственно, без помощи увеличительных приборов. Это контрастирует с наблюдениями ( микроскопия ) или теориями ( микрофизика , статистическая физика ) объектов геометрической длины , меньших, возможно, нескольких сотен микрометров .

Макроскопический взгляд на мяч — это просто мяч. можно Под микроскопом увидеть толстую круглую кожу, которая, по-видимому, полностью состоит из морщинистых трещин и трещин (если смотреть через микроскоп ), или, если смотреть дальше по масштабу, скопление молекул примерно сферической формы (если смотреть через электронный микроскоп ). Примером физической теории, которая принимает намеренно макроскопическую точку зрения, является термодинамика . Примером темы, которая простирается от макроскопической до микроскопической точки зрения, является гистология .

Не совсем из-за различия между макроскопической и микроскопической, классическая и квантовая механика представляют собой теории, которые различаются несколько по-разному. [3] На первый взгляд можно подумать, что они различаются просто размером объектов, которые они описывают, причем классические объекты считаются гораздо большими по массе и геометрическому размеру, чем квантовые объекты, например футбольный мяч по сравнению с мелкой частицей пыли. Более тонкое рассмотрение различает классическую и квантовую механику на том основании, что классическая механика не может признать, что материя и энергия не могут быть разделены на бесконечно малые частицы, так что в конечном итоге точное разделение обнаруживает неуменьшаемые детализированные характеристики. Критерием тонкости является то, описываются ли взаимодействия в терминах постоянной Планка . Грубо говоря, классическая механика рассматривает частицы в математически идеализированных терминах, даже такие мелкие, как геометрические точки без величины, но имеющие конечную массу. Классическая механика также считает математически идеализированные протяженные материалы геометрически непрерывно существенными. Подобные идеализации полезны для большинства повседневных вычислений, но могут оказаться совершенно неэффективными для молекул, атомов, фотонов и других элементарных частиц. Во многих отношениях классическую механику можно считать преимущественно макроскопической теорией. В гораздо меньшем масштабе атомов и молекул классическая механика может не работать, и тогда взаимодействия частиц описываются квантовой механикой. Недалеко от При абсолютном минимуме температуры конденсат Бозе -Эйнштейна проявляет эффекты в макроскопическом масштабе, которые требуют описания с помощью квантовой механики.

В проблеме квантового измерения вопрос о том, что представляет собой макроскопический и что представляет собой квантовый мир, нерешен и, возможно, неразрешим. Соответствующий принцип соответствия можно сформулировать следующим образом: каждое макроскопическое явление можно сформулировать как проблему квантовой теории. Таким образом, нарушение принципа соответствия обеспечило бы эмпирическое различие между макроскопическим и квантовым.

В патологии макроскопическая диагностика обычно предполагает грубую патологию , в отличие от микроскопической гистопатологии .

Термин «мегаскопический» является синонимом. «Макроскопический» может также относиться к «большому виду», а именно к виду, доступному только с большой точки зрения (гипотетический «макроскоп» ). Макроскопическую позицию можно считать «общей картиной».

Физика высоких энергий по сравнению с физикой низких энергий

Физика элементарных частиц , имеющая дело с мельчайшими физическими системами, также известна как физика высоких энергий . Физика больших масштабов , включая макроскопический масштаб, также известна как физика низких энергий . Интуитивно может показаться неправильным связывать «высокую энергию» с физикой очень маленьких систем с низкой массой и энергией , таких как субатомные частицы. Для сравнения, один грамм водорода , макроскопической системы, имеет ~ 6 × 10 23 раз [4] масса-энергия одного протона , центральный объект исследования в физике высоких энергий. Даже целый пучок протонов, циркулирующий в Большом адронном коллайдере , эксперименте по физике высоких энергий, содержит ~ 3,23 × 10 14 протоны, [5] каждый по 6,5 × 10 12  эВ энергии, при полной энергии пучка ~ 2,1 × 10 27 эВ или ~336,4 МДж , что всё равно ~ 2,7 × 10 5 раз ниже, чем масса-энергия одного грамма водорода. Тем не менее, макроскопическая область — это «физика низких энергий», а сфера квантовых частиц — это «физика высоких энергий».

Причина этого в том, что «высокая энергия» относится к энергии на уровне квантовых частиц . Хотя макроскопические системы действительно имеют большее содержание полной энергии, чем любая из составляющих их квантовых частиц, не может быть эксперимента или другого наблюдения этой полной энергии без извлечения соответствующего количества энергии из каждой из квантовых частиц – что как раз и является областью физика высоких энергий. Ежедневные переживания материи и Вселенной характеризуются очень низкой энергией. Например, энергия фотонов видимого света составляет от 1,8 до 3,2 эВ. Аналогично, энергия диссоциации связи углерод-углерод составляет около 3,6 эВ. Это энергетическая шкала, проявляющаяся на макроскопическом уровне, например, в химических реакциях . Даже фотоны с гораздо более высокой энергией, гамма-лучи , образующиеся при радиоактивном распаде , имеют энергию фотонов, которая почти всегда находится в пределах 10 5 эВ и 10 7 эВ – все еще на два порядка ниже, чем масса-энергия одиночного протона. Гам-лучи радиоактивного распада считаются частью ядерной физики , а не физики высоких энергий.

Наконец, при достижении уровня квантовых частиц открывается область высоких энергий. Протон имеет массу-энергию ~ 9,4 × 10 8 эВ ; некоторые другие массивные квантовые частицы, как элементарные, так и адронные , имеют еще более высокую массу-энергию. Квантовые частицы с более низкой массой-энергией также являются частью физики высоких энергий; они также имеют массу-энергию, которая намного выше, чем на макроскопическом уровне (например, электроны ), или в равной степени участвуют в реакциях на уровне частиц (например, нейтрино ). Релятивистские эффекты , такие как в ускорителях частиц и космических лучах , могут еще больше увеличить энергию ускоренных частиц на многие порядки, а также полную энергию частиц, возникающую в результате их столкновения и аннигиляции .

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Рейф, Ф. (1965). Основы статистики и теплофизики (под ред. иностранных студентов). Бостон: МакГроу-Хилл. п. 2 . ISBN  007-051800-9 . мы будем называть систему « макроскопической » (т. е. « крупномасштабной »), если она достаточно велика, чтобы ее можно было увидеть в обычном смысле слова (скажем, больше 1 микрона, так что ее можно, по крайней мере, наблюдать в микроскоп при обычном свете). ).
  2. ^ Джагер, Грегг (сентябрь 2014 г.). «Что в (квантовом) мире является макроскопическим?». Американский журнал физики . 82 (9): 896–905. Бибкод : 2014AmJPh..82..896J . дои : 10.1119/1.4878358 .
  3. ^ Джагер, Грегг (сентябрь 2014 г.). «Что в (квантовом) мире является макроскопическим?». Американский журнал физики . 82 (9): 896–905. Бибкод : 2014AmJPh..82..896J . дои : 10.1119/1.4878358 .
  4. ^ «Значение CODATA: константа Авогадро» . Справочник NIST по константам, единицам измерения и неопределенности. Национальный институт стандартов и технологий США. Июнь 2015. Проверено 13 декабря 2016 года.
  5. ^ «Требования к балке и фундаментальный выбор» (PDF) . Служба управления данными CERN по проектированию и оборудованию (EDMS) . Проверено 10 декабря 2016 г.
Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 77ADBCFCEAEB43EB8A72186367C36C4E__1717970520
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Macroscopic
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Macroscopic scale - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)