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量子是怎么观察到的
能量的最小单位如果是量子,那么
量子是如何
被
观测到的
?
答:
1:原子甚至是一些比较大的分子都具有明显的量子效应。
我们完全可以用电子显微镜去观察原子或者分子
。2:至于亚原子粒子,通常是使用量子力学的推导结果与实验去比较。比如电子干涉实验。我们并不是直接观测到了这个电子那个电子,而是观测到了一大堆粒子的统计学结果,去跟量子力学的结果比对,说得更严谨一些...
量子
纠缠不传输信息,整个过程
是怎样观测
与推理的呢?
答:
因此和海森堡,波尔分道扬镳。其实,对量子纠缠的观察,
关键就在于确定参与实验的粒子的动量,随后,就可以彻底的发现这种现象的发生
。
量子
到底是不是物质呢,究竟
怎么
才能看到量子呢?
答:
也不能。根据十九世纪开战的“光的双缝干涉”实验,它证明了
量子
和光子,微观粒子都存在着“波粒二象性”。在一定的条件下,会演变为电磁波,当我们决定对其进行
观察的
时候,量子就会瞬间消失。
量子
力学中的第二个定律—
观察
者原理究竟代表什么?
答:
观察者效应是指次原子粒子在每次实验中表现的行为都一样,但是在一旦科学家想要
观测
或测量它们时,它们就会改变自己的行为。一些人认为这可能和科学家测量粒子的方式有关,也就是说测量本身会影响粒子的行为,所以在
量子
力学中,无法测量这些粒子。观察者效应适用于那些正在被
观察的
物体。这两者揭示了宇宙的...
量子
界(探索微观世界的奥秘)
答:
在量子力学中,
有一个著名的实验叫做双缝实验。这个实验可以用来说明量子力学中的波粒二象性
。实验的原理是将一束光通过两个细缝,然后在屏幕上观察光的分布情况。如果我们将光看作是一束粒子流,那么我们会发现在屏幕上会出现两个亮斑,这是因为光线会经过两个缝隙后汇聚在一起。但是,如果我们将光看...
量子
动量和位置
是怎样
测量的? 只能测出一瞬间的位置吗
答:
设想用一个γ射线显微镜来
观察
一个电子的坐标,因为γ射线显微镜的分辨本领受到波长λ的限制,所用光的波长λ越短,显微镜的分辨率越高,从而测定电子坐标不确定的程度△q就越小,所以△q∝λ。但另一方面,光照射到电子,可以看成是光量子和电子的碰撞,波长λ越短,光
量子的
动量就越大,所以有△p∝...
量子
纠缠
是如何
发现的?量子纠缠的通俗解释
答:
我们现在知道了,所有微观粒子都具有波粒二象性的,并且都是叠加态的。其实德布罗意波告诉我们:所有物体,包括地球这样的宏观天体也具有波动性,只不过幅度小到难以
观测到
而已。什么是叠加态呢? 以电子为例,单独的一个电子在不被观测时可以处于两个位置,理论上一个电子可以在美国,同时也可以在中国。
量子
实验观察与未观察产生了不同结果,没有
观察怎么
知道结果的?
答:
其实这是一个误解,量子世界并不是简单的
观察
与未观察产生了不同的结果,而是说 “观察动作不会对被观察物体产生影响”,这种在宏观世界理所当然的道理在量子世界行不通 。我们并不需要知道未测量的结果
如何
,只需要知道每次测量之间的关系,就可以知道测量本身对结果产生了干扰。物理学家在认识
量子的
时候...
宇宙认知系列(1):不确定性、波粒二象性、
量子
纠缠与
观测的
本质
答:
事实上,可以说万事万物最终都是由
量子
所构成的,而万事万物从微观到宏观,又充满了局部与整体的关系,那么量子纠缠,就会在跨越广域的距离上,产生广泛的、根本性的相互影响。 所以,并不
是观察
行为会影响量子系统,而是 任何存在、任何行为,都无时无刻不在影响着量子系统的状态,并且这个状态变化的影响,会以量子纠缠的形式...
谁了解
量子
双缝实验的
观察
方式,请教个问题
答:
所以,无论是两缝,还是三缝,只要你愿意,无论从波动学,还是
量子
力学的粒子性入手,都可以。波动学特点:光,碰到三孔会出现,衍射,干涉现象。具体的结果,按照衍射和干涉公式来计算。粒子性:光子作为粒子,有 Heisenberg 的不确定性原理,其位置上不确定,在某一时刻分别有一定概率通过这个三个孔,...
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