生物物理学

生物物理学 · 04.08

ハイゼンベルクの不確定性原理

Heisenberg’s uncertainty principle

🧠 は、共役量を同時に任意の精度で確定できないという量子状態の本質的制限である。

共役量の不確定性

位置を狭く局在化した波束は多数の波数成分を含み、の広がりが大きくなる。装置の未熟さだけの問題ではない。

flowchart TD
  A["局在化のため波束(wave packet)を狭める"]
  B["必要な波数範囲が広がる"]
  C["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='momentum'>運動量</span>の不確定さ増加"]
  A --> B
  B --> C

位置と運動量の関係

Δx Δp≥ℏ2,ΔE Δt≳ℏ2\Delta x\,\Delta p\geq\frac{\hbar}{2},\qquad \Delta E\,\Delta t\gtrsim\frac{\hbar}{2}

として定義した不確定さの積に下限がある。

測定誤差との違い

電子の波束を狭い領域へすると成分が広がり、許容状態は離散化する。この考え方はのへつながる。

  • 古典的とは区別する。
  • を原子核内へ閉じ込められない理由に関係。
  • 短寿命状態はエネルギー幅が広い。

医学・測定への応用

や原子安定性の理解に関わる。

はの非とも関係し、原子のような量子論的記述を化学概念へ結びつける背景となる。12

まとめ

  • は、共役量を同時に任意の精度で確定できないという量子状態の本質的制限。
  • 古典的とは区別する。
  • や原子安定性の理解に関わる。

出典

  1. 1.The uncertainty principle determines the nonlocality of quantum mechanics(Science・2010)不確定性原理と量子力学の非局所性の関係閲覧 2026-08-21
  2. 2.Intrinsic Atomic Orbitals: An Unbiased Bridge between Quantum Theory and Chemical Concepts(Journal of Chemical Theory and Computation・2013)量子論的波動関数と化学的原子軌道概念の対応閲覧 2026-08-21