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  1. Erfahren Sie, warum man den Ort und den Impuls von Quantenobjekten nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmen kann. Lesen Sie die Herleitung, die Konsequenzen und die Anwendung der Unbestimmtheitsrelation in der Quantenphysik.

  2. Die Heisenbergsche Unschärferelation (auch Unbestimmtheitsrelation, seltener Unschärfeprinzip) ist eine Aussage der Quantenphysik, nach der zwei komplementäre Eigenschaften eines Quantensystems nicht gleichzeitig scharf definierte Werte haben können.

  3. Die Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation beschreibt die Erkenntnis, dass es prinzipiell unmöglich ist, gleichzeitig die beiden Größen Ort und Impuls beliebig genau zu bestimmen.

  4. Unbestimmtheit oder Unschärfe im physikalischen Sinne lässt sich eindeutig definieren: Die Unbestimmtheit einer Größe G in einem Zustand zeigt sich, wenn man viele Quantenobjekte in diesen Zustand bringt. Wenn die Größe G bestimmt ist, bekommt man immer das gleiche Messergebnis.

  5. Die Heisenbergsche Unschärferelation (auch Unbestimmtheitsprinzip) besagt, dass spezifische Paare quantenmechanischer Eigenschaften eines Objekts nicht gleichzeitig exakt bestimmbar sind. Diese Paare bezeichnest Du als komplementär. Komplementäre Messgrößen sind etwa Impuls und Ort sowie Zeit und Energie eines Quantums.

  6. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist eine der markantesten Unterschiede zwischen der klassischen Physik und der Quantenphysik. Wie die Heisenbergsche Unschärferelation genau lautet und was sie wirklich aussagt, erfährst du in diesem Beitrag.

  7. Lernen Sie die wesentliche Aussage der Unbestimmtheitsrelation für Ort und Impuls und ihre Anwendung an einem Mehrfachspaltexperiment. Erfahren Sie, wie die de-Broglie-Wellenlänge von Elektronen die Interferenzphänomene beeinflusst und wie Sie sie mit der Wahrscheinlichkeitswellenmodellierung beschreiben können.