Концепция моделирования состояний

Концепция измерения в неклассическом естествознании

Образ природы в неклассическом естествознании

В неклассической стратегии познания упомянутая система «человек плюс прибор» как бы встроены в объект, слиты с ним. Это означает, что исследователю становятся подвластными внутренние характеристики состояния объекта. Другое дело, что они сами по себе столь чувствительны, что реагируют на каждый (в том числе, и мысленный) акт измерения. Априорно процесс измерения, связанный с макроскопическим прибором, грубее, чем тончайшие нюансы состояния. Поэтому процесс измерения способен оказывать на объект неконтролируемое воздействие, которое, с одной стороны, невозможно описать в виде точной количественной характеристики, а с другой – необходимо принимать во внимание при интерпретации поведения объекта.

Понятия физической реальности как модели природы подразделяются на два класса. В один входят понятия, описывающие непосредственно исследуемый объект. Это его характеристики, или физические величины, которые в принципе можно измерить в эксперименте (например, координата, импульс, заряд, спин и т.д.).

Другой класс понятий физической реальности составляют характеристики окружения, которое как бы приготавливает объект для рассмотрения в данной ситуации, преподносит его исследователю в некотором виде. Про эти характеристики говорят, что они задают состояние объекта. Согласно идее Планка, универсальной количественной характеристикой минимального квантового воздействия на объекты, находящиеся в микросостояниях, в природе служит постоянная Планка Дж×с, или элементарный квант действия. Универсальный характер постоянной Планка проявляется и в том, что через нее могут быть выражены любые физические характеристики, которыми обмениваются два взаимодействующих объекта (из которых один обязательно микроскопичен). Действительно, размерность элементарного кванта действия такова:

[]= [энергия ´ время] = [импульс ´ расстояние] = [момент] (3.5),

Поскольку время и расстояние в микромире остаются непрерывными, отсюда непосредственно следует представление о дискретности, квантованности энергии, импульса и момента, передаваемых при взаимодействии.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: