量子力學有哪些有趣的現象?使用者91266697567382019-01-21 06:09:07

一陽子神功指鳥鳥死指樹葉樹葉掉

量子力學有哪些有趣的現象?遇見H未來2019-01-07 01:01:25

《量子力學》作為現代物理學兩大基石之一,作為研究微觀世界的力量支柱,自然會吸引著科學界眾多科學家為之著迷,在量子力學中不但存在著與經典物理學相悖的現象,同時它的神秘與神奇更是讓科學界沸騰。下來我們就來了解這下量子力學中三個有趣的假想與實驗:

①薛定諤的貓:在二十世紀初普朗克提出了能量量子化,之後由哥本哈根完善,不久薛定諤也投身於量子力學的研究中。薛定諤假想量子微觀世界中可能發生著我們宏觀世界無法相信的怪異事件,假想中薛定諤把自己的貓放進一個不透明的箱子內,並且在箱內放

量子力學有哪些有趣的現象?

置一個衰變機率為50%的元素,這個元素的一頭被固定在箱子的內壁上,另一端透過一根繩子拉著一個斧頭,斧頭的下方放置著一瓶毒藥,那麼如果元素髮生衰變那麼斧頭會下落砸碎毒藥瓶毒死貓,如果這個元素不發生衰變那麼貓就不會死。這個時候把箱子密封,由於這個元素的衰變機率為50%而箱子又是密封且不透明的那麼這時貓有50%的機率被毒死,也有50%的機率沒被毒死。此刻我們在微觀量子力學中稱這隻貓正處於生死的疊加態,也就是說這隻貓現在是即死又活的。而當我們開啟箱子後由於有觀測者意識的參與這隻即死又活的貓會瞬間確定一種到底是死了還是活著的狀態。這個假想實驗想實驗的有趣之處就在於在微觀量子力學的世界中任何物質都可能存在著兩種狀態而有意識介入的時候會立馬呈現出一種確定的狀態。

②雙縫實驗:雙縫實驗其實與薛定諤的貓有著相同之處,都是講述瞭如果有意識的介入就會產生觀測結果的不同。實驗中第一輪實驗在擋板S1的中間開一條豎縫a,在擋板S1後方先放置擋板F之後用一束光去照射擋板S1,光線穿過擋板S1後打在擋板F的光線集中在豎縫a的正後方,其他區域則顯得黑暗。而第二輪實驗中在擋板S1與擋板F中間有增加了一塊開了兩條豎縫b、c的擋板S2,這時再用一束光照射擋板S1時穿過擋板S2的光線卻不是集中再豎縫b、c的正後方。這種情況就

量子力學有哪些有趣的現象?

像是我們往水中不同位置丟兩塊石頭水波會慢慢相交形成新的波紋,這種現象也稱為粒子的波粒二象性,就是說微觀粒子其實是以波紋形式傳播的同時粒子也不是連續的其實是一粒一粒的,所以在光波的交界處的光影顯得更加明顯。最後科學家為了看清這一現象的發生過程用高速粒子攝像機拍攝時,有趣的現象發生了,這束光不在以波的形式傳播變得平穩且光影集中的區域又出現在了豎縫a、b、c的正後方。這一實驗也證實了微觀量子世界如果有意識的介入便會出現不同的觀測結果。

③量子糾纏:量子糾纏中打破了經典物理學中光速是不可被超越的規則,量子糾纏中認為只要是兩個有相互糾纏物體不管他們的距離是地球到太陽的距離或者是地球到銀河系中心的距離又或者是地球到宇宙的邊緣或者其他的平行宇宙的距離即使再遠只要對其中一個物體進行刺激那麼另一個會瞬間做出反應這樣的速度豈不是要比光速快上N倍了麼?這種不受距離影響的作用在未來科研中相信一定會給我帶來更多的樂趣。

量子力學有哪些有趣的現象?

以上三個實驗與假想在量子力學中給我帶來了很多樂趣與不可思議,也相信更多有關量子力學的神奇與奧秘也正在趕往與我們見面的路上吧!

量子力學有哪些有趣的現象?舒美宅智慧家2019-02-01 12:19:16

量子理論的精髓就是一束微弱的陽光也能反射出整個太陽的光輝!

能量是一份一份的傳遞,反映出無論多小的粒子的獨立性,我們的所見所聞不過是許多獨立的小粒子性質的集合表現。

有趣且實用的量子技術的典型代表是隧道掃描顯微鏡,具體工作方式可以搜尋網頁。

另一個例項是電子衍射,電子是公認的實體粒子竟然也有波動才有的衍射現象。

量子力學有哪些有趣的現象?三峽就在家門口2019-01-09 20:17:42

1。核電模型與太陽系模型不同,電子出現的位置是機率性的,並非行星般的固定軌道;2。所有守恆量的求解都需要透過本徵函式求本徵值,而宏觀量無需如此;3。電子、光子的單、雙縫實驗說明了兩種粒子的波粒二象性,宏觀世界中,波與與物質的區別是很明顯的;4。真空極化效應,誰能想到真空不空呢?成對的虛電子,導致了氫原子譜線的微弱差異,人們才知道真空中的奧秘;5。光子的自旋磁距是振幅、軌道磁矩是相位!

量子力學有哪些有趣的現象?手機使用者589032797202019-01-06 18:03:11

最有趣的是,粒子的運動違背了“n個臭皮匠,頂一個諸葛亮”的“自然規律”。

一個微觀粒子是非常聰明的,從a點運動到b點,按照“量子電動力學”的理論,它會選擇“全路程中阻力最小”的那條路徑。注意,不是“區域性”啊,而是“全路程”。

可是,由n個微觀粒子組成的宏觀物體,就失去了這個“聰明勁”,只會選擇“最近的阻力最小”的路徑了。不信?“水往低處走”嘛。

微觀粒子很“神奇”,對嗎?

量子力學有哪些有趣的現象?大鵬博士教授電工電子2019-04-24 20:05:55

客觀世界中,根本不存在量子糾纏!

量子金鑰通訊就是騙局!

因為:

(1)首先,物質運動狀態是永恆、無序、連續變化的。

僅僅對位移做無窮無盡次的求導,就有無窮無盡個狀態量。物理世界中,根本沒有這樣的兩個或多個個體,它們的無窮無盡個狀態量,分別完全相同。

(2)其次,觀測到的物質運動狀態與觀測策略有關。

觀測策略包括:空間尺度、時間尺度以及觀測時間。

比如,量子大神在向北以每分鐘60米速度勻速直線步行。如果把時間尺度改為毫秒,空間尺度改為毫米,觀測時間設定為秒,觀測的結果很可能是大神在做非勻速非直線運動。如果把時間尺度改為納秒,把空間尺度改為奈米,觀測時間設定為微秒,觀測的結果很可能是大神處於靜止狀態。如果把時間尺度改為年,空間尺度改為公里,觀測時間1000年,觀測到的量子大神做無序運動。

(3)任何物理量的具體數值都是無理數,即無窮無盡的不迴圈的數,即沒有質量正好100克的物體,只有無限接近100克的物體。

因此,物質世界裡可以有無限相似的個體,但不存在完全相同的個體。相同的個體只能存在於主觀世界裡,即存在於數學表示式中。波長恰巧絕對等於850nm的光子不存在,波長處在849。999999到850。000000001nm之間的光子可以有。連一個波長恰巧絕對等於850nm的光子都不存在,還能找到兩個波長恰巧絕對等於850nm的光子嗎?

糾纏光子必須是波長絕對相等的兩個光子,然而,這樣的兩個光子永遠不存在!

量子金鑰通訊是不是騙局?

中科大的物理專業該不該關門?

請中科大別再浪費國家寶貴的科研經費,別耽

誤一流學子的前程!