量子力學為什么毀三觀
量子力學為什么毀三觀
首先,量子屬性很特殊。在量子力學中,粒子的某些物理屬性,比如電子自旋、夸克的色和味、單量子的偏振等,這些在生活中找不到對應的事物,需要抽象地理解。如果我們試圖形象化地理解這些物理屬性,就會陷入矛盾。例如,電子自旋,如果理解成電子的自轉,那么電子的表面線速度將會超過光速,其他現象也會出現矛盾。最后我們只能認為自旋是電子的內秉性質,而非電子在自轉。其次,觀察者在量子力學中扮演重要角色。雙縫干涉是量子力學中最有趣的實驗之一。在解釋雙縫干涉時,正統量子力學必定會得出“同一個光子同時穿過兩條縫隙,然后再發生自我干涉”的結論。這是量子力學避免不了的問題。很多量子力學問題,本質上都是這個實驗的變形,比如延遲選擇實驗、薛定諤的貓等。
導讀首先,量子屬性很特殊。在量子力學中,粒子的某些物理屬性,比如電子自旋、夸克的色和味、單量子的偏振等,這些在生活中找不到對應的事物,需要抽象地理解。如果我們試圖形象化地理解這些物理屬性,就會陷入矛盾。例如,電子自旋,如果理解成電子的自轉,那么電子的表面線速度將會超過光速,其他現象也會出現矛盾。最后我們只能認為自旋是電子的內秉性質,而非電子在自轉。其次,觀察者在量子力學中扮演重要角色。雙縫干涉是量子力學中最有趣的實驗之一。在解釋雙縫干涉時,正統量子力學必定會得出“同一個光子同時穿過兩條縫隙,然后再發生自我干涉”的結論。這是量子力學避免不了的問題。很多量子力學問題,本質上都是這個實驗的變形,比如延遲選擇實驗、薛定諤的貓等。
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量子力學確實顛覆了人們的世界觀,很多現象都超過了常識性思維。量子力學和相對論力學是上世紀形成的兩大基礎理論,它們在很多方面刷新了我們對世界的認知。下面舉幾個例子來說明。首先,量子屬性很特殊。在量子力學中,粒子的某些物理屬性,比如電子自旋、夸克的色和味、單量子的偏振等,這些在生活中找不到對應的事物,需要抽象地理解。如果我們試圖形象化地理解這些物理屬性,就會陷入矛盾。例如,電子自旋,如果理解成電子的自轉,那么電子的表面線速度將會超過光速,其他現象也會出現矛盾。最后我們只能認為自旋是電子的內秉性質,而非電子在自轉。其次,觀察者在量子力學中扮演重要角色。雙縫干涉是量子力學中最有趣的實驗之一。在解釋雙縫干涉時,正統量子力學必定會得出“同一個光子同時穿過兩條縫隙,然后再發生自我干涉”的結論。這是量子力學避免不了的問題。很多量子力學問題,本質上都是這個實驗的變形,比如延遲選擇實驗、薛定諤的貓等。再者,非定域性顛覆了傳統的因果關系。定域性指的是因果關系只會在特定區域內維持。非定域性就是對上面定義的否定,也就是超距作用。量子糾纏效應已經被證實存在,量子糾纏速度就是超距作用。這完全顛覆了人們以往的世界觀。在宇宙中相距數億光年遠的兩處,一處的粒子波函數坍縮,會立刻影響到數億光年外的粒子,這是不可思議的結論。最后,量子力學表明一切都是離散的,而非連續的。量子力學的一大基礎是,宇宙中的一切都是離散的。例如,能量是一份一份的,空間長度也是一段一段的,時間也存在最小值。這種離散性徹底顛覆了我們對世界的認知。此外,量子力學中還有一條鐵律“不確定性原理”,描述每個微觀粒子的位置和動量都具有一定的不確定性,這種不確定性是物質的內秉屬性,并非我們的測量導致的。以上所述,量子力學在很多方面都改變了我們對世界的認知,確實顛覆了三觀。
量子力學為什么毀三觀
首先,量子屬性很特殊。在量子力學中,粒子的某些物理屬性,比如電子自旋、夸克的色和味、單量子的偏振等,這些在生活中找不到對應的事物,需要抽象地理解。如果我們試圖形象化地理解這些物理屬性,就會陷入矛盾。例如,電子自旋,如果理解成電子的自轉,那么電子的表面線速度將會超過光速,其他現象也會出現矛盾。最后我們只能認為自旋是電子的內秉性質,而非電子在自轉。其次,觀察者在量子力學中扮演重要角色。雙縫干涉是量子力學中最有趣的實驗之一。在解釋雙縫干涉時,正統量子力學必定會得出“同一個光子同時穿過兩條縫隙,然后再發生自我干涉”的結論。這是量子力學避免不了的問題。很多量子力學問題,本質上都是這個實驗的變形,比如延遲選擇實驗、薛定諤的貓等。
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