解读诡异的电子双缝干涉实验,为何让科学家感到恐惧?
17 世纪,关于光的本性,科学界形成了两种针锋相对的学说:牛顿所代表的光的微粒说,主张光是发光物质发射出来的微小粒子;而惠更斯倡导的光的波动说,则认为光是一种波动。
17 世纪,关于光的本性,科学界形成了两种针锋相对的学说:牛顿所代表的光的微粒说,主张光是发光物质发射出来的微小粒子;而惠更斯倡导的光的波动说,则认为光是一种波动。
量子力学,这个在现代物理学领域熠熠生辉却又充满争议的理论,或许用 “恐怖” 来形容略显夸张,但它所呈现出的种种现象,绝对足以让人感到震惊,并且彻底颠覆了人类几千年来所秉持的传统认知。
双缝实验所揭示的现象,实际上触及了量子力学中的基本问题,为量子力学的建立奠定了基础。许多量子力学的核心理论,如不确定性原理、量子纠缠、多重宇宙、薛定谔的猫以及波函数的塌缩等,都源自这个实验的启示。
谈到电子双缝实验,别担心,它并不那么骇人听闻。实验本身并不令人恐惧,只不过它的结果挑战了我们对世界的认知,让我们觉得它不可思议。
电子双缝干涉实验,这个话题似乎总能激起人们的好奇心,它不断在科普界掀起波澜。很多人对这个实验感到惊奇,尤其是了解到单个电子也能产生干涉现象,对于我们习惯了宏观世界规律的人们来说,简直不可思议。
今天,我将跳过对实验具体步骤的详细说明,转而带大家从全新的角度审视这一实验。我们不讨论实验本身,而是转向探究实验结果带给我们的种种启示。提醒大家,我的这些思考并非纯粹的幻想,而是基于现行物理学理论的推演,尽管它们可能显得超乎寻常。
然后我们来看杨氏双缝实验,一道光束穿越双缝,相当于两个完全一致的光源,波峰与波谷互相叠加,形成明暗相间的条纹,这正是波的特性。