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  #11  
Alt 22.02.12, 10:03
Benutzerbild von eigenvector
eigenvector eigenvector ist offline
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Registriert seit: 02.12.2009
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Standard AW: Angeregte Zustände in ionisiertem Wasserstoff sichtbar gemacht

Zitat:
Zitat von RoKo Beitrag anzeigen
Nach gängiger Lehrmeinung wird ein quantenmechanisches Objekt durch eine Wellenfunktion beschrieben und deren Absolutquadrat (in Verbindung mit einem entsprechenden Operator) als Wahrscheinlichkeit, einen Messwert zu finden. Nach der Messung befindet sich das System im gemessenen Zustand. Gemeinhin wird letzteres als Kollaps der Wellenfunktion bezeichnet.
Ja.

Zitat:
Zitat von RoKo Beitrag anzeigen
Nichts dergleichen hat in o.a. Experiment stattgefunden.
Nein. Woher sollen die denn sonst ihre Ergebnisse bekommen haben?
Ganz konkret:
Zitat:
Here the electronic wave function of the molecule under investigation is altered in order to promote the molecule to a steeply repulsive energy surface. The nuclei are then rapidly driven apart by Coulomb repulsion. As the repulsive potential is known, it maps an initial internuclear distance to a final state kinetic energy which can be measured (Fig. 2). Repeating this measurement many times on an ensemble of molecules yields a probability distribution of all occurring internuclear distances.
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  #12  
Alt 22.02.12, 12:31
RoKo RoKo ist offline
Guru
 
Registriert seit: 12.11.2009
Beitr?ge: 996
Standard AW: Angeregte Zustände in ionisiertem Wasserstoff sichtbar gemacht

Ein Kollaps der Wellenfunktion des Protons hat nicht stattgefunden und der Ort des Protons stand mindestens 1500ns vor der Messung fest, sonst hätte man ihn mit der Methode nicht messen können.
__________________
mit freundlichem Gruß aus Hannover

Unendliche Genauigkeit ist eine Illusion
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  #13  
Alt 22.02.12, 13:57
Benutzerbild von eigenvector
eigenvector eigenvector ist offline
Profi-Benutzer
 
Registriert seit: 02.12.2009
Beitr?ge: 160
Standard AW: Angeregte Zustände in ionisiertem Wasserstoff sichtbar gemacht

Zitat:
Zitat von RoKo Beitrag anzeigen
Ein Kollaps der Wellenfunktion des Protons hat nicht stattgefunden und der Ort des Protons stand mindestens 1500ns vor der Messung fest, sonst hätte man ihn mit der Methode nicht messen können.
Wie kommst du überhaupt darauf zu behaupten, ein Kollaps der Wellenfunktion hätte nicht stattgefunden?
Vorher befinden sich die beiden Atomkerne im Molekül in einem Schwingungszustand mit einer Wellenfunktion, wie man an der hinterher gemessenen Wahrscheinlichkeitsdichte eindeutig sehen kann.
Hinterher hat man pro Experiment jeweils ein Ergebnis, dass zu einem eindeutigen Abstand korrespondiert, deren statistische Verteilung der Wellenfunktion folgt. Die beiden Atomkerne schwingen dann nicht mehr, das Molekül ist kaputt.
Zu behaupten, dort hätte kein Kollaps der Wellenfunktion stattgefunden ist absurd.

Ich sehe diese Diskussion im Moment als nicht wirklich zielführend an.
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