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量子力學的不確定性原理表明,我們不能同時精確到微觀粒子的速度和位置。 還引入了“疊加態”,它指的是乙個微觀粒子可以同時處於多個位置,也可以同時具有多個速度,即疊加在多個狀態。 我還介紹了微觀粒子的“非局域性”,即如果乙個物體想要與另乙個物體建立因果關係,就可以不受地域限制地瞬間建立起來,這與愛因斯坦的狹義相對論相悖,但也應該指出,量子力學也認為,乙個有質量的物體不能超過光速, 而量子力學只是認為,一些無質量資訊的傳輸是可以瞬間完成的,也就是說,比光速還快。
那麼就提出了乙個問題,量子力學理論只能預測乙個微觀粒子在未來處於某種狀態的概率,永遠無法給出乙個確定的預測,那麼這對我們人類有什麼意義呢? 很多朋友認為量子力學只告訴我概率,無異於胡說八道,我們都知道,在巨集觀世界裡,我們用牛頓力學來移動乙個物體在未來,每乙個未來的時刻都能給出乙個確定的結果,所以量子力學似乎不如牛頓力學強大。
但我想告訴你的是,事實並非如此,你千萬不要低估概率的力量。 雖然概率不能給出乙個確定的值,但只要乙個動作反覆重複,概率的力量就會生動地展現出來。 比如你拋硬幣正面反面,如果你只拋幾次,那麼很可能每次都是正面,但我們知道正面的概率是50%,這意味著你丟擲的次數更少,概率的力量並不明顯,因為一切都有巧合。
但是如果你拋硬幣100萬次,基本上不會發生每次都拋頭的情況,如果你數一下正面數,你會發現頭數和反面數差不多,也就是說,概率的冪是顯示出來的,而且是嚴格準確的。
那麼量子力學在我們的日常生活中有哪些應用呢? 它的實用腳趾應該知道,只要是大量的重複,量子力學就可以用到,因為大量的重複可以體現概率的力量。 哪些行為是大量重複的?
比如我們現在用的電子產品,只要涉及到晶元的開發,由於電路中大量的0和1計算,基本上都是重複性的工作,所以電晶體等元器件會做很多重複性的工作,我們不需要每個元器件100%正常工作, 如果乙個元件在某個時間被破壞,其餘的元件可以自動填補工作中的漏洞,那麼晶元仍然可以正常工作,因此量子力學可以在該領域發揮自己的巨大價值。
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非常有價值。 量子力學作為現代物理學的兩大基礎,在現代人類生活中起著非常重要的作用。
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當然,有價值,量子力學預測概率,科學家可以繼續研究基於概率的實驗來實現事實。
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寶貴。 因為預測概率對人類很有幫助,而且量子力學還有很多其他用途,所以對人類來說非常有價值。
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這意味著,首先,量子力學本身是自洽的。 量子力學的五個常見假設以及由此推導出的各種影象定理都是自洽的。 愛因斯坦等一眾公牛一直盯著整個量子力學體系來回答,盯著各種錯誤看了幾十年,而他本人就是量子力學的奠基人,尋找這個ERP悖論,提出的量子糾纏現象的結果得到了證實。
其次,量子糾纏已被證實在一定程度上超越了物理學的基本理解。 如果電子的揮發性是可以理解的,那麼不確定性關係也是可以理解的,<>
量子力學的概念圖。
從表面上看,量子糾纏在遠處確實有一種幽靈般的“效應”,而這種效應並不是我們想象的那種相互作用。 這種現象太奇怪了,以至於我認為量子力學雖然可以做出這樣的預測,並且不違反量子力學的公開假設,但它與其他物理系統,尤其是場論是不相容的。 我們知道,狹義相對論和量子力學的結合催生了量子場論。
然而,量子場論本身並不能解釋量子糾纏,因為所有被大家認可的場論,目前都是局域場論。 因此,有些人在思考這個脊柱問題時,提出了各種各樣的猜想和<>
愛因斯坦-羅森橋。
例如,er=epr,愛因斯坦-羅森橋與量子糾纏之間的關係。 也就是說,量子糾纏可能通過蟲洞起作用。 蟲洞與兩個糾纏的黑洞相連。
最後,關於量子糾纏的具體含義,可以參考維基百科或者一些權威的物理***,高校物理老師寫的文章。 例如,如果你有條件,你可以直接拿量子力學的書來閱讀。 不要被一團糟的新聞和內容所左右——一些所謂的算命、心靈感應等,與量子糾纏無關。
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正因為如此,有些人認為,量子力學被證明是正確的,我們的生活就毫無意義了。 畢竟,在宇宙的某個地方,可能還有乙個你! 當然,一些科學家認為,這可能只是微觀世界的一種現象,不能擴充套件到哲學用途。
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如果量子力學理論是正確的,這是否意味著生命真的毫無意義? 怎麼說,要理解量子力學,我們首先要弄清楚薛丁格方程。 我不是專業班出生的,乙個朋友告訴我,從薛丁格的貓的經典命題開始是可以的。
通俗地說,薛丁格的貓,如果你不開啟它看一看,親眼確認這只貓是死是活,這只貓對你來說永遠處於一種既不死也不生的狀態。 也就是說,沒有人類的意識,就無法確定客觀世界的狀態。 這是對量子力學的基本描述。
最重要的是,有乙個高階版本的理解。 你在北京,有一副手套,但你分別把它們送到了北京和拉薩。 你不知道哪只手套會提前到達拉薩。
如果你想知道哪只手套來自拉薩,你只需要確認哪只手套是送到北京的。 這個高階例子旨在說明所有粒子之間存在某種聯絡,並且這種聯絡是由意識決定的,並且在確定乙個粒子狀態之後,另乙個粒子狀態幾乎同時得到確認。 由於它不是專業,以後很難理解,但量子力學的基本命題是將對世界上萬物狀態的確認新增到人類意識中。
基於上面對量子力學的描述,我們來談談它是否對生命毫無意義。 雖然我不太明白為什麼這個主題會有這樣的結論,但我想我讀過一些關於量子力學和宗教之間關係的文章。 其實,如果你懂了量子力學,你應該覺得生命更有意義。
無法改變的是萬物之間的聯絡,但這種聯絡並不是唯一的。 可以改變的是你選擇確認什麼樣的聯絡。 我不是要談論平行宇宙之類的,我只是想解釋一下,從對量子力學基本命題的理解出發,我們應該知道人與未來之間有很多聯絡,並決定選擇哪乙個。
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量子理論的正確性,並不意味著生命沒有意義,而是生命在某種程度上更有意義。 生活充滿了可能性。
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量子力學的對與錯與生命是否有意義沒有絕對的關係。
就算以上是真的,我們也是別人細胞裡的塵埃,就算不存在,我們的日子卻一去不復返了? 抵押貸款未償還?
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就我個人而言,我認為沒有必要,因為量子力學描述的是微觀世界,而我們處於巨集觀世界。 量子力學在巨集觀宇宙中“隨機性”的概率極低,巨集觀世界仍然是確定性的。
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物理學是一門基於實驗的科學,通過尊重微觀粒子的實驗並新增一些假設而建立量子力學。這些假設可以歸納為四個:
1.量子態空間假設。
2.量子態演化假說。
3. 量子測量假設。
4.復合系統假設。
量子力學是物理學的一門理論,是研究物質世界中微觀粒子運動規律的物理學分支,主要研究原子、分子和凝聚態物質。
物質,以及原子核和基本粒子。
結構和效能的基本理論。 它與相對論一起構成了現代物理學的理論基礎。 量子力學不僅是現代物理學的基本理論之一,而且廣泛應用於化學等學科和許多現代技術。
19世紀末,人們發現舊的經典理論無法解釋微觀系統,因此通過物理學家的努力,在20世紀初建立了量子力學來解釋這些現象。 量子力學從根本上改變了我們對物質結構及其相互作用的理解。 廣義相對論除外。
除引力外,迄今為止所有的基本相互作用都可以在量子力學(量子場論)的框架內描述。
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量子力學認為,世界上的一切都是瀰散波,當你觀察它時,波會坍縮成乙個點。 也就是說,當你不看月亮時,月亮就不存在了,當你看月亮時,月亮從波浪坍塌到月球上。
這與決定論的基礎背道而馳,決定論認為,無論你是否觀察月亮,月亮都在**中。
然而,目前的實驗資料逐漸反駁了決定論。 也就是說,上帝擲骰子。
你可以查一下EPR實驗,這是乙個否認決定論的經典實驗。
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我覺得沒關係,那是一種趨勢,不一定100%發生,它會根據現在的變化而變化,趨勢也會相應地變化。 不同的時間可能會有不同的結果,如果相同的結果多次都相同,那麼這種趨勢的概率就比較高。
量子力學作為物理學的一門理論,是研究微觀粒子在物質世界中運動規律的物理學分支,主要研究原子、分子、凝聚態物質的基本理論,以及原子核和基本粒子的結構和性質。 >>>More
量子引力理論是一種物理理論,其中量子是物質粒子的不連續運動,所有量子謎題都起源於這種不連續的運動。 量子理論與引力的結合,量子引力理論,目前還處於研究階段。 >>>More