经典力学
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量子力学和经典力学的区别是什么?我个人对量子力学的理解就在于这个“量”,也就是说微观粒子的存在是碎片的,而不是无限可分的。当一个基本粒子再次被“分割”时(这种分割是客观分割,不能人为分割),被分割的粒子已经是一种具有性质的其他物质。
例如,当一个光子从一个电子中“分裂”出来时,它不再具有电子的性质,而成为一种新的物质(有些人把它称为能量,但从技术上讲,光子是物质)。
从量子力学的角度来看,超弦理论是正确的,即超弦是最小的量子,不能再被分割,它有自己的结构和功能。
量子性质与宏观世界的系统性非常相似,可以说,量子性质是微观世界的系统性。
从量子的“分割”特性可以看出,我们现在发现的60多个基本粒子,都只是从人类的认识和发现的角度出发。它们不是最客观的基本粒子,而是超弦或以其他方式客观存在的最小粒子。
我认为量子力学和经典力学最大的区别在于,在量子力学中,我们永远无法“知道”任何事情;在经典力学中,我们可以精确地描述和测量质能,位置的动能。
这是怎么回事?为什么我们不能确切地知道量子力学中事物的状态是什么?现在我们深入到物质的基本性质,通过我们的细胞和细胞器,深入到单个分子和组成它们的原子,最终,你会看到构成宇宙中所有已知物质的基本粒子。
组成质子和中子的电子、光子和夸克是我们所知道的最基本的粒子。
这意味着我们不能无限地细分基本粒子,换句话说,它们不是由其他任何物质组成的。
假设我们取一些光,粒子物理学家称之为光子。
这些光子通过两个极薄的狭缝或一个有限宽的狭缝。
我会看到什么样的图案?通过一个有限宽度的狭缝,我们会看到衍射(衍射)光的条纹,而通过一个无限细的双狭缝,我们会看到干涉光的条纹。
这些都是波的性质,事实上,惠更斯,牛顿的同时代人,已经弄清楚了光的行为,这是我们对光的本质最早的理解。
后来,爱因斯坦为了解释光电效应,大胆地采用了普朗克的量子理论,进而提出了光量子,即后来的光子。
另一方面,如果我们使用像电子这样的粒子会发生什么?当我们把一些小沙粒扔进这两个缝隙时,就会发生这种情况。
显而易见的结果是,一些沙粒穿过一个狭缝,一些穿过另一个,最后在另一边有两堆不同的沙子。
这非常符合我们的常识,这就是经典力学中可能发生的事情。
我们把电子发射到双缝里怎么样?我们也从一堆电子在穿过狭缝或路径时会产生干扰的想法开始,所以我们每次只发送一个电子。
随着时间的推移,结果如下:很明显,随着越来越多的电子被发射出来,我们看到了明显的干扰条纹,这表明每个电子似乎都在干扰自己!这个真的让我们很惊讶,物质的粒子表现得像波,对吧?我们想知道的第一件事是,当这些电子被发射时,它们穿过哪个狭缝?所以你重做这个实验,你要测量电子的行为,你得到了什么?当你测量电子时,你打破了干涉模式,迫使电子通过一个或另一个狭缝!而不是相互干扰,而不是像波浪一样,你得到一个看起来像一粒沙子的图案,电子堆积在缝隙的后面。
现在我们知道,当我们测量一个电子时,我们破坏了它的波函数,使它表现得像一个粒子。
下面的图片是我们所知道的氦原子的精确表示。
我们不可能知道电子的确切位置。
所以你看到的图片只是为了方便起见,一个电子围绕着原子核!双缝实验告诉我们,如果我们想知道电子在任何给定时刻的位置,我们可以向电子发射光子和更高的能量。
光子的波长越短,对电子位置的测量就越精确。
但我们永远无法确定电子在哪里!为什么呢?这就是我们所说的海森堡测不准原理!我们不仅不能确切地知道我们在微观层面上所说的“位置”,而且我们越精确地测量粒子的位置,就越不可能确切地知道粒子的动量是多少!能量和时间也是如此。
寿命非常非常短的粒子在质量(能量)上具有固有的不确定性!在微观层面上很难理解,但这里有一个很好的类比:水球。
想象一下,你拿着一个装满水的气球,你正试图精确地测量水球在坐标上的位置。
然后会发生什么?你的手会压在水球上,使它向一个方向变形。
因为水球的体积必须守恒,所以水球会向另一个方向延伸。
这是量子力学,你永远不知道确切的位置,动量,能量或时间,而在我们的经典力学中,一切都是如此确定!你今天换了鞋,胖了15克!
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