量子世界是出了名的怪异。许多物理学家觉得,如果你不明白它有多奇怪,就根本不理解它。量子世界与人类能感知的世界是非常不同。例如,在这个世界里,光既是粒子又是波。在这个世界里,盒子里的猫可以同时处于生和死两种状态。
黑体辐射
一个黑体可以被建模成一个盒子,盒子的壁是完美的镜子。电磁辐射来回反射。当系统稳定到平衡状态时,盒子里的能量是如何分布的?1876年,玻尔兹曼证明了“均分定理”:能量相等地分配到运动的每个独立分量上,而这些分量的形式是波。
但这个答案有一个问题,那就是会导致紫外灾难。
尽管普朗克意识到了这个问题,但他并不在意,因为他根本就不相信均分定理。他通过实验观察能量如何依赖于频率,并得到一个数学公式。他试图让这个公式与经典热力学公式相一致,并认定黑体振动模式的能级不能像热力学假设的那样,形成连续体,而是离散的,由微小的间隙隔开。
现在我们知道,对于任何给定的频率,能量必须是频率的整数倍(乘以一个非常小的常数)。我们现在称这个数字为普朗克常数,用h来表示。
普朗克常数很小,如果给定频率的能级集合是离散的,那么总能量就会是有限的。这就意味着,在非常小的尺度上,世界必然是离散的。一开始普朗克并没有想到这一点:他把离散的能级看作是一种数学技巧,用来得到一个合理的公式。
波粒二象性
当爱因斯坦发挥他丰富的想象力时,一切都改变了,物理学进入了一个新的领域。1905年,就在爱因斯坦研究狭义相对论的同一年,他研究了光电效应。三年前,菲利普·勒纳德已经注意到,当光有更高的频率时,电子有更高的能量。但是,麦克斯韦充分证实的光的波动理论表明,电子的能量应该取决于光的强度,而不是光的频率。爱因斯坦意识到普朗克的量子理论可以解释这种差异。他认为,光不是波,而是由微小的粒子构成的,这些粒子现在被称为光子。在给定频率下,单个光子的能量,应该是频率乘以普朗克常数。
爱因斯坦的光电效应理论有一个明显的问题:它假设光是一种粒子。但是有大量的证据表明光是一种波。另一方面,光电效应与光作为波是不相容的。那么光到底是波还是粒子呢?
在一些实验中,光似乎表现得像波;而在另一些实验中,它表现得像粒子。当物理学家们开始研究微观尺度时,他们认为光并不是唯一具有这种双重性的东西。第一个意识到物质的二象性的人是维克多·德布罗意。德布罗意重新表述了普朗克定律,不是用能量,而是用动量,他认为粒子方向的动量和波方向的频率应该是相关的:把它们相乘,就得到了普朗克常数。三年后,德布罗意被证明是正确的,至少对电子来说是正确的。1988年,钠原子也被发现表现得像波。
薛定谔方程
物理学家设计出了几个直观的关于物质二象性的图像。一种是粒子是局部的波团,称为波包。这个包作为一个整体可以表现得像一个粒子,但是一些实验可以探测它内部的波结构。这一探索很快就有了成效,量子理论的核心方程式也随之出现了。
该方程就是著名的薛定谔方程。1927年,在其他几位物理学家,尤其是维尔纳·海森堡的基础上,他写下了任何量子波函数的微分方程,
其中,
是波的形式;
是一个叫作哈密顿算符的表达式,h是普朗克常数。i是虚数单位。薛定谔方程适用于在复数上定义的波。
经典的波动方程定义了空间中的波,其解是空间和时间的数值函数。薛定谔方程也是一样,但是波函数包含复数,而不仅仅是实数。i的出现是量子力学最神秘和最深刻的特征。
对量子力学中虚数的的一种解释是,量子波是实波的连接对,就像两个海浪,一个高度是2,另一个高度是3,两个高度方向彼此成直角。但事实并不是那么简单,因为这两个波的形状不是固定的。随着时间的推移,它们在一系列的形状中循环,每个形状都神秘地联系在一起。
这有点像光波的电和磁成分,但电可以而且确实“旋转”成磁,反之亦然。这两个波是一个形状的两个面,它在复平面上围绕单位圆稳定地旋转。这个旋转形状的实部和虚部都以一种非常特殊的方式变化:它们以正弦变化的量组合在一起。在数学上,这导致了量子波函数具有一种特殊的相位。该相的物理解释类似于相在经典波动方程中的作用,但又有所不同。
还记得傅里叶变换是如何同时解热方程和波动方程的吗?一些特殊的解(傅里叶正弦和余弦),具有特别好的数学性质。所有其他解,无论多么复杂,都是这些基本模态(正弦和余弦)的叠加。我们可以用类似的方法来解薛定谔方程,但是现在的基本模态比正弦和余弦要复杂得多。它们被称为本征函数。本征函数不是空间和时间的一般函数,本征函数是只在空间上定义的函数,乘以一个只依赖于时间的函数。也就是说,空间和时间变量是可分离的。本征函数依赖于哈密顿算符,它是有关物理系统的数学描述。不同的系统有不同的哈密顿算符,因此有不同的本征函数。
为了简单起见,考虑经典波动方程中的驻波,它的末端是固定的。在所有的时刻,弦的形状几乎是相同的,但是振幅被调制了:乘以一个随时间呈正弦变化的因子。量子波函数的复相位与之相似,但更难以想象。
对于任何一个单独的本征函数,量子相位的影响只是时间坐标的移动。对于几个特征函数的叠加,把波函数分解成这些分量,把每个分量分解成一个纯空间部分乘以一个纯时间部分,让时间部分在复平面上以适当的速度绕单位圆旋转,然后把这些部分重新相加。每个独立的本征函数都有一个复振幅,它以自己特定的频率进行调制。
这听起来可能很复杂,但如果不把波函数分解成本征函数,就会让人感到非常困惑。但在量子力学中,你不可能观察到整个波函数。在任何给定的情况下,你所能观察到的只是一个单分量本征函数。简单说,如果你试图同时测量这两个分量,其中一个分量的测量过程会干扰另一个。
哥本哈根解释
这引发了一个棘手的哲学问题。如果不能观察整个波函数,那它真的存在吗?它是一个真正的物理对象,还是只是一个数学虚构?有一种解释量子测量的方法,叫作哥本哈根解释。
想象一个处于叠加态的量子系统,例如,一个电子的状态是自旋向上和自旋向下的叠加(自旋向上和自旋向下的含义并不重要)。当观察这个状态时,电子要么自旋向上,要么自旋向下,我们无法观察到电子的叠加状态。因为,一旦你观察到电子的其中一个状态(比如自旋向上),这个状态就成了电子的实际状态。观测(或测量)似乎迫使处于叠加状态的电子变成了一个特定的状态。
如果你观察到很多电子,有的自旋向上,有的自旋向下。那么你可以计算出电子处于其中一种状态的概率。所以波函数本身可以被解释为一种概率云。它并没有显示出电子的实际状态,它显示了当你测量它时,你得到一个特定结果的可能性有多大。但这只是一种统计模式,而不是真实存在的。它不能证明波函数是真实的。
哥本哈根的解释很直接,反映了实验中发生的情况,并没有对观察量子系统时发生的情况做出详细的假设。
1935年,薛定谔对哥本哈根解释感到担忧。在某种程度上,哥本哈根解释对电子和光子等量子系统是有效的。但这样的解释与现实世界似乎有所不同。薛定谔提出了一个思想实验,在这个实验中,量子粒子对猫产生了明显的影响。
想象有这样一个盒子,在它封闭的内部,所有量子相互作用都不能影响到盒子的状态。在盒子里放置一个放射性物质原子,一个辐射探测器,一瓶毒药和一只活猫。在某一时刻,放射性原子会衰变,并释放出辐射粒子。探测器会发现它并且毒药瓶会破裂,释放出里面的毒药,杀死猫。
在量子力学中,放射性原子的衰变是一个随机事件。从外面看,没有观测者能看出原子是否衰变了。根据哥本哈根的解释,在有人观察到原子(量子)之前,它处于两个量子态的叠加状态:衰变态和未衰变态。探测器、药瓶和猫的状态也是如此。所以猫处于两种状态的叠加状态:死和活。
因为盒子不受所有量子相互作用的影响,所以要想知道原子是否衰变并杀死猫,唯一的方法就是打开盒子。哥本哈根解释告诉我们,当我们打开盒子的时候,波函数坍缩,猫突然切换到一个确定的状态,要么死,要么活。然而,盒子的内部与外部世界并没有什么不同,在外部世界中,我们从来没有观察到一只处于叠加状态的猫。所以在我们打开盒子观察里面的东西之前,里面要么是死猫,要么是活猫。
薛定谔用这个思想实验去反驳哥本哈根解释。微观量子系统可以遵循叠加原理,但宏观系统不能。通过将微观系统(原子)与宏观系统(猫)联系起来,薛定谔指出了他认为的哥本哈根解释中的一个缺陷:不适用于宏观状态。
在量子理论的形式主义中,有充分的理由要求任何测量、任何“可观测”都是一个本征函数。哥本哈根解释说,测量过程以某种方式(不要问什么方式)将复杂的、叠加的波函数分解为单个分量的本征函数。如果薛定谔的方程允许波函数以这种方式表现,那一切都没问题,但事实并非如此。波函数的瞬间坍缩不可能从薛定谔的数学中出现。相反,哥本哈根解释是对该理论的一种补充。
如果构建世界的基本量子都能以叠加态存在,为什么宇宙看起来是经典的?许多物理学家进行了精彩的实验,证明电子和原子的行为确实与量子力学所说的一样。但重点是,理论家们想知道猫是否能观察到自己的状态。他们的结论与薛定谔的逻辑相同,如果猫观察到自己的状态,那么盒子里就包含了一只通过观察自己而自杀的死猫的叠加,还有一只观察到自己是活的猫,直到真正的观察者(一个物理学家)打开盒子。
测量过程并不是哥本哈根解释所假设的那种理想的操作。波函数坍塌为单个本征函数描述了测量过程的输入和输出。但是,当你进行真正的测量时,从量子的角度来看,你所要做的事情极其复杂,要对其进行逼真的建模显然是不可能的。例如,为了测量电子的自旋,让它与一个合适的设备相互作用,这个设备有一个指针,它可以移动到“上”或“下”的位置。这个设备产生一个状态,而且只有一个状态。你看不到指针上下叠加的位置。
我们已经习惯了,因为这就是经典世界的运作方式。经典世界的下面是一个量子世界。用旋转装置代替猫,它确实应该以叠加状态存在。这个被视为量子系统的装置非常复杂。它包含了无数的粒子。从某种程度上来说,这个测量结果来自于单个电子与这些无数粒子的相互作用。这使得我们很难使用薛定谔方程来分析一个真实的测量过程。
目前,我们对量子世界已有了一些了解·。让我们从一个简单的例子开始,一束光打在镜子上,在经典世界中,我们认为反射光线的角度与入射光线的角度相同。物理学家理查德·费曼在他关于量子电动力学的一书中解释说,这不是在量子世界中发生的事情。光线实际上是一束光子,每个光子可以到处反射。然而,如果叠加光子可能做的所有动作,就会得到斯涅尔定律。如果把一个光学系统的所有量子态叠加在一起,会得到经典的结果,光线沿着最短的路径走(用所花费的时间来衡量)。
这个例子非常明确地表明,所有可能(世界)的叠加——在这个光学框架中——产生了经典世界。最重要的特征并不是光线的几何细节,而是它在经典层面上只能产生一个世界。在单个光子的量子细节中,你可以观察到所有叠加的东西,如本征函数等等。但在人的尺度上,所有这些抵消了,产生了一个经典的世界。
这个解释的另一部分叫做退相干。我们知道量子波有相位,也有振幅。相位对于任何叠加都是至关重要的。如果取两个叠加态,改变其中一个的相,然后把它们加在一起,你得到的和原来的完全不同。如果对很多分量做同样的处理,重新组合的波几乎可以是任何东西。相位信息的丢失破坏了薛定谔的猫一样的叠加。你不仅看不清它是死是活,你还看不出它是只猫。当量子波不再有良好的相位关系时,它们开始变得更像经典物理,叠加失去了任何意义。使它们退相干的原因是与周围粒子的相互作用。这大概就是仪器测量电子自旋并得到一个特定的结果的原因。
这两种方法都得出了相同的结论:如果你以人类的视角观察一个包含无数粒子的非常复杂的量子系统,你会观察到经典物理。特殊的实验方法,特殊的设备,可能会保留一些量子效应,但当我们回到更大的尺度时,一般的量子系统很快就不会出现量子效应。
这是解释这只猫的命运的一种方法。只有当盒子完全不受量子退相干影响时,实验才能产生叠加的猫,而这样的盒子并不存在。
多世界解释
但还有另一种方法。1957年,休·埃弗雷特(Hugh Everett Jr)指出,建立一个精确的量子系统模型的唯一方法是考虑它的波函数。埃弗雷特把这个系统当成了整个宇宙。所有东西都与其他东西相互作用,只有宇宙才是真正孤立的。他发现,如果你迈出了这一步,那么猫的问题,以及量子和经典实相之间的矛盾关系,就很容易解决了。宇宙的量子波函数不是一个纯粹的本征函数,而是所有可能本征函数的叠加。虽然我们无法计算出这些东西,但我们可以对它们进行推理。实际上,从量子力学的角度来说,我们正在把宇宙描绘成一个宇宙所能做的所有可能的事情的组合。
结果是猫的波函数不需要坍缩就可以得到一个经典的观测结果。它可以完全保持不变,不违反薛定谔方程。相反,有两个共存的宇宙。在其中一个实验中,猫死了;在另一个实验中,它是活的。当你打开盒子时,相应的有两个你和两个盒子。一个独特的经典世界以某种方式从量子可能性的叠加中出现,取而代之的是一个广泛的经典世界,每个经典世界对应一个量子可能性。
这就是量子力学的多世界解释。很多物理学家接受了多世界的解释。薛定谔的猫真的是即是活的又是死的。这就是数学上的结果。这不是一种解释,不是一种的计算方式。它就像你和我一样真实,是你和我。
宇宙很可能是各种状态极其复杂的叠加。如果你认为量子力学基本上是对的,它一定是对的。1983年,物理学家斯蒂芬·霍金说,从这个意义上说,多世界解释是“自明无误的”。但这并不意味着存在一个叠加宇宙。霍金驳斥了多世界解释,他说:“人们所做的一切,实际上只是计算条件概率——换句话说,在给定B的情况下,A发生的概率。我认为这就是多世界的所有解释。”
量子力学的应用
量子力学并不局限于实验室。整个现代电子产品都依赖于它。半导体技术是所有集成电路的基础。如果没有量子物理学,没有人会想到这样的设备能够工作。电脑,手机,汽车,冰箱,烤箱,几乎所有的现代家用电器,都包含存储芯片。大多数存储芯片都是第一个半导体器件——晶体管的变体。
20世纪30年代,美国物理学家尤金·维格纳和弗雷德里克·塞茨分析了电子如何在晶体中运动,这是一个需要量子力学解决的问题。他们发现了半导体的一些基本特性。有些材料是电的导体。电子可以很容易地通过它们。金属是良导体。绝缘体不允许电子流动,所以它们阻止了电流的流动。而半导体两者兼而有之,这取决于具体情况。硅是最著名的,也是目前使用最广泛的半导体,但其他一些元素,如锑、砷、硼、碳、锗和硒也都是半导体。因为半导体可以从一种状态切换到另一种状态,它们可以用来操纵电流,这是所有电子电路的基础。
量子力学的另一个普遍应用是激光。这是一种能发射出强相干光束的装置。在这种装置中,光波都是彼此相一致的。它由两端各有一面镜子的光学腔组成,腔内填充的东西对特定波长的光产生反应,产生更多相同波长的光——光放大器。放大过程依赖于原子的量子力学。原子中的电子可以以不同的能态存在,它们可以通过吸收或发射光子在不同的能态之间切换。
目前,一些工程师和物理学家正在研究量子计算机。在量子计算机中,0和1的二进制状态可以以任何组合叠加。这将允许许多不同的计算并行执行,极大地提高它们的速度。理论算法已经被设计出来,用来完成诸如把一个数字分解成它的质因数这样的任务。量子计算的主要障碍是退相干,它破坏了叠加态。
运动是为了卡感觉
电子振动产生电磁波原理和普通电磁振荡线圈产生电磁波原理是一样的。普通振荡线圈振荡产生电磁波的能量我认为和其振幅无关,其振幅都是标准的正弦圆形闭合曲线。也就是说其振幅等于正弦波的半波长度。其能量就是这个半波闭合面积的磁通变化率对电子的感应能力。因此普通电磁波的能量大小就是与振荡线圈的电流变化率成正比,当电流大小一定时则与振荡频率成正比。电磁波是电流振荡产生的磁场波,并非是磁场波电场波交替出现。变化的磁场并不会产生电场而是会对处于其中的电荷产生作用力。电子的电量是一定的,当其完成一个周期的振荡时,我们可以用其电量除于其周期算出其振荡电流强度。根据其波长算出其波包面积,这样由电子振荡产生的电磁波,其波包的磁通变化率就可算出来了。由此由电子振荡产生的电磁波(光波)产生的光电效应现象,使处于光波波包内的电子所能获得的能量,就与电子振荡产生的光波的频率成正比。其计算机公式就是目前爱因斯坦的光电效应计算公式。所以用光波电磁感应原理解释光电效应实才是最完美的最符合物理规律的。根本就不用假设出四不象的所谓光子来解释。具体的计算公式我相信懂电磁感应原理的人都能计算出来。
1951年,爱因斯坦在给他的好友贝索的信中,曾极度伤感地说过这么一段话:“什么是光量子?50年来我一直在认真思考着这个问题,可是哪怕连一步都没有接近答案。眼下像汤姆、迪克和哈利这样的人,都以为他们了解光量子,其实全都是错的!”“汤姆、迪克和哈利”是谁呢?他们就是“张三、李四和王五”。爱因斯坦没有指名道姓,但却囊括了所有人。我们知道,爱因斯坦因为用“光量子”概念成功解释了光电效应而获得了1921的诺贝尔物理学奖,但在30年后,他却坦言,自己从来都没有真正理解过光子是什么? 光真的有这么难理解吗?竟然困住了代表着人类智力巅峰的科学天才?为了深刻理解光的神秘和诡异,今天我们就盘点下关于光的4个,现今科学依旧无法解释的现象,看了这篇文章,你势必会对日常所见的光有一个全新的了解!一、光的部分反射现象。众所周知,光的本质就是电磁波,但同时具有粒子性。在日常生活中我们经常会见到,当一束光射入玻璃表面时,有一部分会发生反射现象,而另一部分会折射穿过玻璃,那么,反射光和折射光的比值是多少呢?
子曰:如今人类十分巧妙利用处叠加态的量子对之间波函数坍塌量子通道空间(如同两地间建立无线电波通讯数据链路,当然了此两种空间的通道有本质区别),当考出(川话译普通话意思是测量出)量子对其中一个量子向下自旋向?此时考出此量子对中的另外一个量子必定是向上自旋向,其反应速度是实时的,就连反应时辰都毋行存在了!此种量子力学技术应用至新能源汽车(电动车版)的动力电池技术中,那其充电速度可以在1秒钟时辰充满其电池包总成!
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光的本质属性就是电磁波!没有粒子性!用光的电磁感应原理能完美地解释光电效应实验。根据本人用光波的电磁感应原理解释光电效应实验可以推导出用偏振光做光电效应实验会对逸出电子方向产生影响,逸出电子的方向与入射光波包的切线方向相同,而实验证明推论完全正确!光的电磁感应原理导论1:光的泡包的磁通变化率与光的频率成正比,所以光的波泡对电子的感应能力与光的频率成正比!与实验结果相符。而光子论的假设是无法解释逸出电子方向与普通入射光方向无关的实验事实,而且逸出电子方向可以与入射光方向相反,爱因斯坦的光子论假设是光子撞击电子产生光电效应的,按此推论逸出电子方向应该与入射光同向,而实验事实却是与入射光方向无关反而与偏振光的偏振方向有关。所有实验证明用光波包电磁感应原理解释光电效应实验才是正确的光子论是错误的,波粒两象性更是谎谬!所谓的电子双缝干涉实验我认为是电子撞击双缝产生的衍生物,我们可以用不同村质的金属材料来做双缝中间隔栅两侧也用不同的金属看还能不能产生双干涉现象就知道。最简单的原因光的双缝干涉实验是不怕观察的,为什么电子双缝干涉怕观察?那是因为光的双缝干涉是真正的双缝干涉电子双缝干涉是假的双缝干涉。
沾量子即骗子
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神学角度看:算力=有生命力的波函数。
量子力学已经属于高等文明的衣角了,所以人类目前的智慧还理解不了。就好比蚂蚁很难理解1+1=2是什么意思一个道理[呲牙笑]
好久不见 你好吗?
老薜(薜定锷)是旗帜科学家!当前旗帜科学家毋有了!
相信光子论的人忽略了光波与真正微观粒子的一些区大的差异,或者说是睁眼说瞎话。光波(电磁波)一但一出现无需加速就立即达到额定速度。光波具有波的所有特性(衍射、干涉、折射)而所谓的粒子波只有在所谓的双缝干涉时才具有所谓的波的特性,这种现象最大的可能就是衍生物,是粒子撞击双缝上的物质原子产生类似于通过双缝的光,如果是用不同质的金属来做双缝就不会产生这种衍生物了。而其它微观粒子无论怎么加速都无法达到光速。所谓的电子波动性也只有在所谓的双缝干涉实验中才能观察到(电子双缝干涉实质上是衍生物本质上是还是光的双缝干涉)而电子和其他实物粒子无论在微观和宏观条件下都没有波的特性。而光波无论在宏观还是微观状态下都没有粒子的特性。至于光电效应实验只有用电磁感应原理解释才能符合物理本质。爱因斯坦假设的光子撞击电子产生光效应完全与实验事实不符。至于康普顿效应用光的共振辐射结合晶体的电子分布规律完全可以解释。而光子论根本就无法解释用偏振光做光电效应实验对逸出电子的方向有影响,只能用电磁感应原理才能完美地解释,而且和理论推论完全吻合。
通用电磁波的接收都是采用电磁谐振原理,也就是电磁感应原理来接收电磁波信号的。而光同样是电磁波,只是波长较短而已,而光的接收同样的是电磁感原理。光电效应实验本质上也电磁感原理产生的,计算公式也是电磁感应原理。根本就不用假设成什么粒子。假设成粒子反而很多实验现象却无法解释,比如逸出电子的方向与入射光方无关,却跟偏振光的偏振方向相关,这种现象只能用电磁感应原理才能完美地解释。电子振动产生光波,因此电子绕原子核旋转的原子模型应该是错误的,核外电子正常应该是相对静止地附着在原子核外,不同的排列形式会组成不同的物质状态比如碳原子组成石墨和金刚石。当核外电子获得能量时受到核力的约束不同的核外电子会产生不同的振荡频率,从而发出对应频率的光波。由此可以推定现有的原子模型可能是错误的。
因为双缝干涉实验否定光是粒子,然后又说有粒子波动性(电子双缝干涉实验)。这就是波粒二象性[笑着哭]
很好的文章