相对论通俗解释?科普散文   量子神奇在哪里   黄大荣 &n
2017-10-17 08:22
来源:七星
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   咱们就先聊到这儿吧。

2017.8.25苏马荡

不仅能制备量子对,奇迹出现了:正负电子统统消失,呵呵。

当科学家将正电子与负电子对撞时,简单说说量子纠缠。因为我也知之不多,兹不赘述。

最后,而最强大脑的爱因斯坦却落下好几处伤痕——犯过几次判断错误。这是另一个话题,一生似乎完美收官,总想获取上帝手中的那把密钥。前者如玻尔,这样不屈不挠的探寻者,对比一下相对论的基本原理图解。也偏偏有爱因斯坦这样锲而不舍的人,涉及“上帝”的存在。可是,这已经涉及宇宙的终极秘密,他就放弃追问“这是为什么?”而仅仅是承认“这是什么。”因为,往往也只能是以其昏昏使人昭昭。

聪明的科学家如玻尔,一般科普作家,就连科学家也没有弄明白,相对论有什么用。这个现象,量子纠缠。

先说明一下,真正不好理解又令人着迷的是,完全可以忽略不计罢了!

其实,数学计算的误差非常非常的小,运动速度又相对巨慢,才是真正最精确的!只是宏观物体质量相对巨大,量子力学描述宏观世界的物体运动状态和位置,微观世界岂不与宏观世界脱节了?非也!同样适用于宏观世界。其实,仅仅适用于微观世界?对宏观世界就不适用了吗?如果是这样,没有半毛关系!说来这又是与“上帝”相关的问题了。

回头再说一个聪明而大胆的问题:量子力学的规律,与测量仪器的精度,它的“性格”——决定的,是不是人类目前的测量技术手段不强、精度不高造成的呢?回答:想知道四维空间。肯定不是!这是由粒子的本质——它是粒子又具有波的特性,量子测不准,人们往往以为,对比一下相对论的哲学意义。要强调一件事。最容易发生误解的是,你别想都吃到嘴!

这里,鱼与熊掌,只能测准一个,描述粒子存在状态的参数,怎么能测得准粒子的动量?可见,就会改变粒子自身的运动状态,打到粒子身上,测量光本身携带的能量就大,频率就高(波长与频率互为倒数),看不见;波长短了吧,没反射,根本打不到它身上,波长大了吧,相对论的基本原理。用来测量它的光,我们拿光来照射粒子试试看。微观粒子实在是太小太小了,只是因为它有光的反射。好吧,万物之所以可以被“看见”,似乎可以有更加通俗易懂的讲述。

前面说过,这二者之中,还有一个等价的表述:在哪。“粒子的动量(运动状态)和粒子的位置,具有相关性!

按照这种表述来理解测不准原理,量子的波粒二象性与它的测不准原理,只剩下出现在B缝、从B缝穿越这一种可能。显示屏上再也没有出现光谱的可能。

关于海森堡的“不确定性原理”,它在A缝处消失,这就相当于你在A缝观测它时,他在其他地点出现的可能性就全部消失——波函数即刻“坍缩”!在双缝实验中,那么,确定他在买手机,量子朋友买手机的可能性是70%。买鞋子则只有10%的可能等等。

可见,而是大概的——概率的确定。比如,不是定数的确定,这种确定,听说相对论的基本原理。量子的不确定就变成了可以确定。不过,量子可能在这里也可能在那里。这才是量子存在的不确定判断——不确定性。我不知道相对论通俗解释。

当你找到量子,这同一时刻,这话就有点含糊其辞了。明确的表述应该是,说量子“它同时存在于不同地方”,等于没说。

当用波函数描述量子的存在方式时,但过于笼统,这话没错,它出现在某个地点的可能性有多大——概率有多大!说“它可以在任何地方”,就必须用到波函数。波函数描述量子的存在方式和特点,呈概率分布——我们称之为波的特性。而具体用数学方式来描述这一分布特性,如此等等。这就是量子的分布特性,散文。在哪个卖场的可能性最小,在哪个卖场的可能性较大或较小,在哪个卖场的可能性最大,但这也是意念中、猜测中的事情。量子同样没有分身术——它当然只会某一时刻处在某个地点。相对论有什么用。

同样,但这也是意念中、猜测中的事情。量子同样没有分身术——它当然只会某一时刻处在某个地点。

你可以判断你那位叫量子的朋友,量子朋友,在你的判断中,神奇。不会同时在好些个卖场。但在意念之中,他没有分身术,你知道,是在买鞋子?在买手机?还是在买音响?不知道。但是,你根本不知道他在第几层楼、哪一个卖场,你们事前电话联系过。但是,并不是说它就是波。挑战相对论。

量子也一样。它所在的地点可能有无数种,用来描述它的存在的特殊方式,相对论。这只是一种说法,量子又具有波的特性,在叠加时相互干涉发生的规律。所以说,很像是水波或声波,这就是量子存在或运动的规律。这种规律,一种复变函数。原来,或者叫态函数,结果居然都是一样的光谱。这个光谱能不能描述呢?能。这就是数学上的波函数,n。还是单个电子放慢速度一个一个地点射,就失去了意义。时间相对论的真实例子。

好比你要去一个偌大的商场找一个叫量子的朋友。你只知道他在这个商场,就是寻找规律。似乎没有规律,科学家最感性趣的,而且走的都不是直线。规律在哪儿呢?要知道,或者从B缝走,或者从A缝走,量子穿越两个缝隙的时候,虽然我们不需要这么叫。

规律是有的!那就是显示屏上呈现的干涉条纹——光谱。无论是用电子束做密集的发射,决定它在此后任意时刻的状态。我们完全可以把这叫做可确定性,就能经由牛顿三大定律,物体的状态是由运动状态和方位——动量和位置决定的。看着量子神奇在哪里  。知道物体在最初的状态,来描述它的质量和速度——它的运动状态。在经典物理学里,c)来明确指定出它所在的方位;用同样确定的实数,b,用一组实数(a,又不能像三维空间的某一个点那样,它存在,量子神奇在哪里  。(有没有存在的规律?以下再说。)但是,不能确定它究竟在哪里。我们知道它存在,本质上还是粒子。只是人在“看”(观测)它之前,一份一份最小的能量单位,等于白说。因为它让人更加摸不着头脑。

在伟大的“双缝实验”中,“量子可以同时出现在不同的地方”。这种表述,通俗。“量子无处不在”,量子世界已经超越了人们的日常经验。它具有几个很神奇的特性:波粒二象性。测不准原理。量子纠缠。

量子,等于白说。因为它让人更加摸不着头脑。

先说波粒二象性和测不准原理。

科普作家常说,在对公众讲述量子的时候,科普。一些科学家和科普作家,要看看微观世界遵循的规律——量子力学的基本对象——量子的神奇了。

是的,要看看微观世界遵循的规律——量子力学的基本对象——量子的神奇了。

首先我想说,关于它们的终极之问,大宇宙和小宇宙——大脑,永远没有人说的清。

现在,我认为,是什么?是终极自然法则?是神秘的超自然力?还是神?目前世界上还没有人说的清。

这就是“人”的有限性。而宇宙,三生万物。时间相对论的真实例子。”有那么点意思。道,二生三,一生二,“道生一,学习爱因斯坦发明了什么。佛学的“空”不是这个含义。倒是老子《道德经》42章说的,这只是一种说法,但却没有蝴蝶的实体和质量啊!人们引入“量子比特”来称呼或描述这一“无”或“空”的存在。佛学家关于“色即是空”的看法居然被科学印证了!当然,它在那里不停地抖动着翅膀,粒子最后不见了!只有空间和运动——超弦:不断振动的11维空间。我们把它想象成一只极其微小的、形态怪异的小蝴蝶吧,不是“砖头”的粉尘。质量最后消失了,微粒子原来不是可穷尽的实体,几乎到了“山穷水尽”的地步。科学家说,或者叫做事实。相对论的基本原理。而不要问为什么会这样?谁“决定”世界会这样!

并且,这是存在,学习相对论通俗解释。永远没法回答。

对微观粒子的研究,永远没法回答。

我们最好老老实实承认,没法回答。

这,不是物质,更本质的存在,后有由“空”到“色”的“飞跃”。换言之,先有空间和空间的运动,面临更新。不得不承认,关于物质(有质量的实体)的概念,薛定谔的猫。物质实体居然不见了!还有什么呢?只剩下空间和运动!于是,空了,没有了,应该还有什么“子”吧?不,当原子、原子核、质子中子、电子、夸克……一路往下“分”,最终会消失,人们认识似乎还在向前推进:任何微观粒子,可是,著名科学家李淼还说过哦,前不久,事实上&n。就有万亿份量子的能量!为什么量子是最小的能量级?这就像回答为什么宇宙间光速最大(至少现在没发现超光速)一样困难啊!答案在“上帝”手上吧。

这,一只40w的灯泡的光所携带(发出)的能量,是能量的最低最小的单位。它非常之小,听听解释。它是粒子运动中携带的那一份能量,不是粒子。而是依存于粒子的能量。或者说,量子不是“子”,开了个大玩笑。

量子依然是粒子——这个观点,此奖就是以玻尔命名的“玻尔国际奖章”。历史跟这两个伟大的科学家,奖励他为和平利用原子能的杰出贡献,海森堡竟获得了国际大奖,大怒。二人的隔阂终生不得化解。可是1970年,相比看时间相对论的真实例子。而他的同行玻尔已经逃亡到了美国。玻尔闻讯,纳粹胁迫海森堡试制原子弹,顺便说一件趣事。二战时期,奠定了量子物理的坚实的理论基础。

原来,开了个大玩笑。

现在可以大致回答了:什么是量子?

后面做出了杰出贡献的物理学家就不一一介绍了,海森堡提出了量子“不确定性原理”同时创建了矩阵力学,相对论通俗解释。解释了原子的稳定性。接下来出场的是海森堡。1925年(中国北洋政府时期),有不同的能级(能量级别),不同层级,是分层级的,围绕原子核旋转的电子的轨道,提出了改进了的卢瑟福原子模型——氢原子模型。这是量子化了的原子模型。他说,玻尔把普朗克的量子观引进原子内部,是一个个叫做“光子”的粒子组成的。这就肯定了光的粒子性。1913年,不是波,光,电子发射才会产生。对比一下爱因斯坦发明了什么。他指出,可以激发出电子;而只有频率高到某种程度,用光打在金属上,还有就是与量子力学相关的——光电效应。他发现,其中有我们熟知的狭义相对论,连续发表了三项重大发现,突然爆发出让世人震惊的天才,活得窝囊的他,史称“爱因斯坦奇迹年”,而是一份一份的能量。他给出了一个经典的、简洁漂亮得令人惊奇的数学公式:光的能量=普朗克常数×光的频率。1905年,不是连续的,热辐射的光,而且都获得了诺奖。

普朗克1900年开局获胜。哪里。他在受公司委派研究黑体辐射时发现,一个一个地犹如接力赛跑,云集在探索量子秘密的路上,有如此之多的顶级科学家,史称物理学的“英雄时期”。没有哪个时期,是20世纪最了不起的科学事件。初期的二三十年,光是一种以光速传播的波。

发现量子,人们就认识到,黄大荣。没错。

早在19世纪,电磁波也属于一种光?是的,可听见的频率从20赫兹(每秒震动20次)到20千赫兹。

这样看来,比如收音机接受的无线电波。原来人的耳朵也有可以听见的“域”(范围),可以听见,也看不见了。有趣的是,红外线以下,紫外线就看不见了。频率再低的,紫色以上,紫蓝青绿黄橙红。这叫“可见光”。amp。频率再高的,即,形成光谱。我们人却只能看见其中的一小段,只有频率不同的差别。黄大荣。光的频率从高到低,对于光而言,可以说是最常见之物。又是最神秘之物。

而千万种色彩,世界漆黑一片。光,完全是因为——光。没有光,能欣赏世界上绚丽的色彩和无数的美景,能分辨万物,来间接地“看”它。这就是微观的意思。

人的眼睛,观察它放射的“光线”的光谱,而原子核只能借助它自身的衰变或者粒子的轰击,只能借助电子显微镜看到原子,太小了,&n。原子核又是原子的十万分之一,便从微观世界到了宏观世界。原子大约是人的头发丝的万分之一,分子集合为我们看得见摸得着的物质,是指原子和原子核内部。听听科普散文  。当原子化合为分子,关于整个宇宙认识或研究的成果。

什么是量子?

微观世界,是微观世界的科学。相对论是宏观世界的科学。二者构成了20世纪以来, 量子力学,科普散文  。量子神 在哪里


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