量子力学有哪些有趣的现象?

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《量子力学》作为现代物理学两大基石之一,作为研究微观世界的力量支柱,自然会吸引着科学界众多科学家为之着迷,在量子力学中不但存在着与经典物理学相悖的现象,同时它的神秘与神奇更是让科学界沸腾。下来我们就来了解这下量子力学中三个有趣的假想与实验:

①薛定谔的猫:在二十世纪初普朗克提出了能量量子化,之后由哥本哈根完善,不久薛定谔也投身于量子力学的研究中。薛定谔假想量子微观世界中可能发生着我们宏观世界无法相信的怪异事件,假想中薛定谔把自己的猫放进一个不透明的箱子内,并且在箱内放


置一个衰变几率为50%的元素,这个元素的一头被固定在箱子的内壁上,另一端通过一根绳子拉着一个斧头,斧头的下方放置着一瓶毒药,那么如果元素发生衰变那么斧头会下落砸碎毒药瓶毒死猫,如果这个元素不发生衰变那么猫就不会死。这个时候把箱子密封,由于这个元素的衰变几率为50%而箱子又是密封且不透明的那么这时猫有50%的几率被毒死,也有50%的几率没被毒死。此刻我们在微观量子力学中称这只猫正处于生死的叠加态,也就是说这只猫现在是即死又活的。而当我们打开箱子后由于有观测者意识的参与这只即死又活的猫会瞬间确定一种到底是死了还是活着的状态。这个假想实验想实验的有趣之处就在于在微观量子力学的世界中任何物质都可能存在着两种状态而有意识介入的时候会立马呈现出一种确定的状态。

②双缝实验:双缝实验其实与薛定谔的猫有着相同之处,都是讲述了如果有意识的介入就会产生观测结果的不同。实验中第一轮实验在挡板S1的中间开一条竖缝a,在挡板S1后方先放置挡板F之后用一束光去照射挡板S1,光线穿过挡板S1后打在挡板F的光线集中在竖缝a的正后方,其他区域则显得黑暗。而第二轮实验中在挡板S1与挡板F中间有增加了一块开了两条竖缝b、c的挡板S2,这时再用一束光照射挡板S1时穿过挡板S2的光线却不是集中再竖缝b、c的正后方。这种情况就


像是我们往水中不同位置丢两块石头水波会慢慢相交形成新的波纹,这种现象也称为粒子的波粒二象性,就是说微观粒子其实是以波纹形式传播的同时粒子也不是连续的其实是一粒一粒的,所以在光波的交界处的光影显得更加明显。最后科学家为了看清这一现象的发生过程用高速粒子摄像机拍摄时,有趣的现象发生了,这束光不在以波的形式传播变得平稳且光影集中的区域又出现在了竖缝a、b、c的正后方。这一实验也证实了微观量子世界如果有意识的介入便会出现不同的观测结果。

③量子纠缠:量子纠缠中打破了经典物理学中光速是不可被超越的规则,量子纠缠中认为只要是两个有相互纠缠物体不管他们的距离是地球到太阳的距离或者是地球到银河系中心的距离又或者是地球到宇宙的边缘或者其他的平行宇宙的距离即使再远只要对其中一个物体进行刺激那么另一个会瞬间做出反应这样的速度岂不是要比光速快上N倍了么?这种不受距离影响的作用在未来科研中相信一定会给我带来更多的乐趣。
以上三个实验与假想在量子力学中给我带来了很多乐趣与不可思议,也相信更多有关量子力学的神奇与奥秘也正在赶往与我们见面的路上吧!


遇见H未来


1.核电模型与太阳系模型不同,电子出现的位置是概率性的,并非行星般的固定轨道;2.所有守恒量的求解都需要通过本征函数求本征值,而宏观量无需如此;3.电子、光子的单、双缝实验说明了两种粒子的波粒二象性,宏观世界中,波与与物质的区别是很明显的;4.真空极化效应,谁能想到真空不空呢?成对的虚电子,导致了氢原子谱线的微弱差异,人们才知道真空中的奥秘;5.光子的自旋磁距是振幅、轨道磁矩是相位!


东sir探世界


社会的初级文明时代包括马克思的共产,孙中山的相因,相资。马克思的共产属于物质融合,孙中山的相因,相资就是量子力学的基本元素,物质融合与相因相资有一个共同点就是“丑文化”,大家都知道,生命的始生与聪、明、才智脱离了丑文化是不能有结果的,也没有真正意义上的平等性,如今的新文明是网络信息时代,也是量子力学的发展时代,心、性、意、识的融合时代,物质融合在新文明就被淘汰了,只有极缘作为生命的基础被保留下去。网络信息融合实际就是网络电磁波与信息辐射的融合(也是形与相转因法则),我们每个对宇宙的信息认知不同,所产生的文明知识也不同,都是对宇宙摄取心的、心量不足造成了先天不同的梦境,所以就应该用网络信息量子力学来弥补,弥补时要先有无心的感应在有时度来完成,没有思想的解放就成为了困惑。人情浓厚,道情微,道用人情几时飞,空有人情无道用,人情哪有几时多?这也是量子力学的延年秘要……。


净观山王


量子理论的精髓就是一束微弱的阳光也能反射出整个太阳的光辉!

能量是一份一份的传递,反映出无论多小的粒子的独立性,我们的所见所闻不过是许多独立的小粒子性质的集合表现。

有趣且实用的量子技术的典型代表是隧道扫描显微镜,具体工作方式可以搜索网页。

另一个实例是电子衍射,电子是公认的实体粒子竟然也有波动才有的衍射现象。


机与电


最有趣的是,粒子的运动违背了“n个臭皮匠,顶一个诸葛亮”的“自然规律”。

一个微观粒子是非常聪明的,从a点运动到b点,按照“量子电动力学”的理论,它会选择“全路程中阻力最小”的那条路径。注意,不是“局部”啊,而是“全路程”。

可是,由n个微观粒子组成的宏观物体,就失去了这个“聪明劲”,只会选择“最近的阻力最小”的路径了。不信?“水往低处走”嘛。

微观粒子很“神奇”,对吗?


手机用户58903279720


一阳子神功指鸟鸟死指树叶树叶掉


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