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雙縫幹涉實驗背後的幽靈,看量子力學如何解釋雙縫幹涉悖論
可是大家有沒有仔細想過,有沒有可能我們通過一個實驗就能同時測出光的波動性和粒子性。人類是天才的,這個震驚物理世界的實驗就這樣誕生了,人們稱之為雙縫幹涉悖論。雙縫幹涉實驗結束了光粒子說的tong'zhi雙縫幹涉實驗是這樣的,有一塊板,板上面開兩個距離適中的小縫,小縫後面有一個光發射器,縫的另一面是一堵牆,實驗環境黑暗。打開光發射器,光通過雙縫打在牆上,形成明暗相間的條紋。
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除了雙縫幹涉實驗,量子力學還有哪些驚人的實驗?
2019-06-26 16:44:16 來源: 量子實驗室 舉報
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雙縫量子擦除實驗,歷史可被修改
本條目所論述的雙縫量子擦除實驗是楊氏雙縫實驗的一種變版。假設在楊氏雙縫實驗裡,觀測光子到底穿過的是哪條狹縫,則光子會因此無法與自己相互幹涉。假設整個光束的每一個光子都像這樣被觀測所通過的狹縫,則先前在探測屏顯示出的楊氏雙縫實驗幹涉圖案會被消毀。這意味著路徑信息與幹涉圖樣可視性是彼此互補的變量。
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物理學家的夢魘:雙縫幹涉實驗,為何該實驗讓科學家感到恐怖?
經典物理學vs量子力學 如果要評選科學史上匪夷所思的實驗,那麼這個桂冠大概率屬於雙縫幹涉實驗,它就像是物理學家們的夢魘一樣,一直困擾著物理學家。那雙縫幹涉實驗到底是一個什麼樣的實驗呢? 要了解這個問題,我們首先需要了解一下什麼是經典物理學。
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物理學家的夢魘:雙縫幹涉實驗,為什麼該實驗讓科學家感到恐怖?
典物理學vs量子力學 如果要評選科學史上匪夷所思的實驗,那麼這個桂冠大概率屬於雙縫幹涉實驗,它就像是物理學家們的夢魘一樣,一直困擾著物理學家。那雙縫幹涉實驗到底是一個什麼樣的實驗呢? 要了解這個問題,我們首先需要了解一下什麼是經典物理學。
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雙縫幹涉延遲實驗可靠嗎?
量子延遲實驗提出來的時候只是一個思想實驗,並沒有經過實際驗證。但是隨後卻有部分科學家嘗試著進行實際的實驗,做出的結果也和理論預言一致。雙縫幹涉實驗量子延遲實驗是雙縫幹涉實驗的升級版,實驗的核心思想就是在確信光子已經通過幹涉狹縫的時候
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一條超越一切定律的定律:人活著就是在對抗熵增定律
熵的物理意義是體系混亂程度(無序度)的度量,熵增即為在一個孤立系統裡,如果沒有外力做功,其總混亂度(熵)會不斷增大。當熵達到最大值時,系統會出現嚴重混亂,最後走向死亡。正因此,熵增定律被認為是有史以來最令人絕望的物理定律。熵增定律過於抽象,我們來舉幾個簡單的例子。
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繼雙縫實驗後,量子領域又一顛覆三觀的實驗,因果關係將不復存在
大家好,歡迎收看量子科普第85期,我是常常,今天和大家聊一聊關於繼雙縫幹涉實驗後,量子領域又一顛覆三觀、顛覆常識的實驗,這項實驗將徹底撼動宏觀世界中存在上千年的邏輯關係,因果先後順序將不復存在。在宏觀物理世界中,存在一個貝爾不等式,主要講的關於是否存在完備局域隱變量理論,這個理論在宏觀世界的地位與質量守恆定律相同,都是不能被撼動的真理,但是在微觀量子領域,有一項實驗將徹底顛覆這個真理,一同被顛覆的還有存在了幾千年的因果關係、邏輯順序,這項實驗就是比雙縫幹擾實驗還要恐怖的延遲選擇實驗。
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熵增定律,為什麼會被稱為讓人絕望的物理定律?
自然界中的現象遵循著某一規律,物理學家通過不斷觀測,並進行大量實驗事實證明,物理定律行之有效。如果沒有物理學家前赴後繼地發現新定律,人類的科技就不可能發展起來。 物理定律給人類帶了無限的可能,基於物理定律,我們可以實現前人難以想像的事情,例如,人類登陸月球,無人探測器飛出太陽系。但同時,有些物理定律也給人類帶了絕望,以致於一些物理學家寧願不想發現它,這就是熵增定律,或稱熱力學第二定律。
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什麼是雙縫幹涉實驗,這個實驗有什麼意義?未來會如何發展?
事實上,這個實驗在歷史上是一個諾貝爾獎,證明了電子是波。光子幹涉實驗示意圖但我一直不確定非相對論性量子力學這套能不能直接照搬來解釋光,「光子的波函數」這種說法有嚴格定義嗎?因為一般學的都是電磁場量子化,光子不過是某個自由度的場量子,就跟聲子一樣,在這種理解下,幹涉還是電磁場在幹涉,只不過是量子化的電磁場。
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【物理前沿】物理學家的夢魘:雙縫幹涉實驗,為何讓科學家感到恐怖?
經典物理學vs量子力學如果要評選科學史上匪夷所思的實驗,那麼這個桂冠大概率屬於雙縫幹涉實驗,它就像是物理學家們的夢魘一樣,一直困擾著物理學家
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詭異的雙縫幹涉實驗與量子糾纏遐想
光雙縫實驗雙縫幹涉並不陌生,光線通過兩條狹縫在屏幕上相互幹涉形成明暗相間條紋,佐證了光的波粒二象性。單電子的雙縫幹涉實驗採用電子槍將電子逐個打出,最後屏幕上也形成了規律的明暗相間的條紋,就好像是後出發的電子知道先出發電子的落點位置,也就是說前面出發的電子對後面的電子會有影響。
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驅散量子迷霧,電子雙縫衍射實驗,看「民科」的正確解讀
實話實說,本人對量子論不感冒,甚至不覺得它是一種「理論」,更多的是數學上的拼湊而已。現在的量子理論,簡直是玄乎其玄,什麼薛丁格貓啊,電子雙縫衍射實驗啊,量子坍塌啊,等等,等等,玄乎其玄,簡直是令人一頭霧水。筆者實在看不過去,要站出來「管管閒事」了。何為「觀測」或「測量」?
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不可思議的雙縫幹涉實驗——未來可以改變過去
兩大學科中的相對論中的很多預言或者理論逐漸的得到證明和證實了,但是量子力學的很多想像依然在用著我們普通人甚至是高端科學家如愛因斯坦、薛丁格等都不能理解理論在解釋著。接下來我將會用量子力學中最不可思議的一個實驗去展示量子力學的神秘之處和科學家無可奈何的解釋(或許這個不可思議的解釋就是正解),正因為不可思議所以大家不喜勿噴,理性探討。
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單原子的雙縫幹涉實驗
Physics World,2020,(2): 31)著名的楊氏雙縫實驗演示了光的幹涉原理。現在,利用雷射激發單個銣原子,可以做一種等效的單原子的雙縫幹涉實驗。在過去的20年裡,我面試過400多名想來曼徹斯特大學學習物理的學生。楊氏雙縫實驗是經常出現的題目,顯然讓學生們感興趣。
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神秘的量子世界:讓科學家崩潰的雙縫實驗|進化的歷史121
雙縫實驗Image byKarin HenselerfromPixabay 摘要:雙縫幹涉實驗的結果挑戰了科學的世界觀:物質決定意識。
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神秘的量子世界:讓科學家崩潰的雙縫實驗 | 進化的歷史121
摘要:雙縫幹涉實驗的結果挑戰了科學的世界觀:物質決定意識。 神秘的量子世界 複雜性給我們對客觀世界的理解造成困難,也讓我們知道科學理論的局限性。理論可以被實踐驗證是值得慶幸的,但是如何解釋理論,讓理論可以被我們理解則可能是另外一個挑戰了。在量子力學領域裡這樣的挑戰一直困擾著科學家們,其中最著名就是雙縫幹涉實驗。
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量子糾纏在雙縫實驗中已經被證實
量子糾纏是存在的,通常用經典理論去解釋。並且還有狹義和廣義相對論的框架下的解釋,簡單來說,當我們的電子在光滑的導體內運動時,會撞到電子,而這時我們很可能觀察到光滑導體表面的波粒二象性,波動性和粒子性疊加的波動光束在不同情況下有可能形成電子隧穿效應和電子幹涉延遲等宏觀效應。
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量子力學神秘莫測,雙縫實驗到底能夠證明什麼,量子世界到底如何
現在科學界認為量子是構造微觀世界的基礎,量子有其內在的運動規律,可是這個理論在一些環境下根本站不住腳。因此引發了很多的科學爭議,實際上量子力學人類僅僅才起步,對於量子世界的秘密,人類僅僅只看到冰山一角而已。
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詭異的電子雙縫實驗
電子雙縫實驗,可以說是量子物理學中,最令人不解的一個實驗。以至於很多物理學家,都懷疑量子力學。量子力學到底是完備的,還是不完備的。爭論一直持續到現在。談到電子雙縫實驗我們就不得不說說雙縫實驗如下圖:把一支蠟燭放在一張開了一個小孔的紙前面,這樣就形成了一個點光源(從一個點發出的光源)。現在在紙後面再放一張紙,不同的是第二張紙上開了兩道平行的狹縫。