1. La longueur d'onde de Broglie:
* Chaque objet, même grand, a une longueur d'onde, mais il est inversement proportionnel à son élan (vitesse de masse). L'équation est: λ =h / p , où λ est la longueur d'onde, H est la constante de Planck (une très petite valeur) et P est l'élan.
* Pour les objets macroscopiques, même une petite quantité de momentum entraîne une longueur d'onde extrêmement petite. Cette longueur d'onde est des ordres de grandeur plus petits que les dimensions de l'objet lui-même.
2. Diffraction et interférence:
* La nature en forme d'onde des objets se manifeste à travers des phénomènes comme la diffraction (pliant autour des coins) et les interférences (superposition des vagues).
* Pour que la diffraction et les interférences soient visibles, la longueur d'onde de l'objet doit être comparable à la taille des obstacles ou des ouvertures qu'il rencontre.
* Étant donné que les objets macroscopiques ont des longueurs d'onde incroyablement petites, leur comportement en forme de vague est pratiquement inobservable dans les situations quotidiennes.
3. Physique classique:
* La physique classique fournit d'excellentes descriptions d'objets macroscopiques. Les lois du mouvement de Newton, par exemple, ne tiennent pas compte des propriétés des vagues.
* Les échelles auxquelles nous interagissons avec les objets macroscopiques sont beaucoup plus grandes que leurs longueurs d'onde, ce qui rend leur comportement en forme de vague négligeable.
4. Exemples:
* Imaginez un baseball lancé à une vitesse de 100 km / h. Sa longueur d'onde de Broglie serait incroyablement petite, beaucoup trop petite pour provoquer des effets de diffraction ou d'interférence observables lorsqu'il vole dans l'air.
* Une voiture se déplaçant sur une route aurait une longueur d'onde encore plus petite, ce qui rend son comportement en forme d'onde complètement hors de propos pour son mouvement.
En conclusion:
Alors que tous les objets ont une longueur d'onde, la longueur d'onde de Broglie des objets macroscopiques est si petite que leur comportement en forme de vague est pratiquement imperceptible dans notre expérience quotidienne. Nous observons le monde à travers l'objectif de la physique classique, qui décrit adéquatement le domaine macroscopique.