量子力学如此诡异,让我们不禁怀疑:世界还是真实的吗?
量子世界,一个与我们所在的宏观世界完全不同的世界,彻底颠覆了我们的现实的认知。如果说爱因斯坦的相对论颠覆的只是我们的时空观,还能被我们接受,那么量子力学的横空出世,颠覆的是我们的世界观和宇宙观,很难被我们接受!

量子力学的颠覆性可以说是全方位的,就连我们信奉为真理的因果律都完全失效了。
量子世界里,任何事情都有可能发生,只要你能够想到,不管符合不符合现实中的逻辑,都有可能发生。因为量子世界的一切都是不确定的,只能用概率去描述。用科学术语来表示就是“波函数”,微观粒子的行为和状态只能用“波函数”来描述。

波函数是如何得出来的呢?通过求解薛定谔方程,就能得到描述微观粒子状态的波函数,实际上也是概率波。
薛定谔方程看起来比较复杂,并不好理解,但其实对于普通的吃瓜群众来讲,没有必要完全理解薛定谔方程,只需要知道它的地位就可以了。

薛定谔方程在量子世界中的地位,就相当于牛顿定律在宏观世界的地位一样。薛定谔方程描述的是微观世界的运动规律,而牛顿定律描述的是宏观世界的运动规律。
量子力学的诡异性还体现在,当我们对量子世界进行观测时,微观粒子就会从不确定的波动性坍缩为确定状态。也就是说,在观测之前,微观粒子无处不在,我们无法确定它们到底在哪里,甚至可能出现在两个不同的地方。
而一旦我们实施了观测行为,微观粒子就会表现为确定状态,实际上它们只是恰好出现在了我们观测的地方,正是因为微观粒子无处不在,所以只要我们实施了观测,就可以看到微观粒子就在那里。

这种现象如果出现在了宏观世界,我们肯定会觉得“见鬼”了。就好比我们经常在晚上看月亮,当我们不看月亮时,也会知道月亮就在那里。
但是如果月亮来到了微观世界,一切就不一样了。当我们不看月亮时,月亮其实是无处不在的。而当我们抬头观看的一瞬间,月亮恰好出现在了我们观看的地方。

也就是说,在没有观测之前,微观世界的一切都是不确定的,可以通俗理解为一切都是波。一旦实施了观测,就会确定下来,表现为粒子性。
往深了讲,现实世界的真实与否,竟然取决于我们的观测。言外之意,当我们不观测时,世界其实是不存在的,或者说周围的事物并非真实存在的,而是一片模糊不定。当我们观测的一瞬间,真实世界就呈现在我们面前。
看到这里,是不是有些似曾相识?这不就是游戏里的世界吗?

在游戏世界里,只有游戏人物出现的地方,周围的场景才会被渲染出来,与游戏人物没有关系的周围环境其实是不存在的,可以理解为一片“虚空”。当游戏人物不断移动的过程中,与之有关的场景才会逐渐渲染出来。
当然,游戏这样设计的目的主要是为了降低电脑的核载,提高游戏加载速度和流畅度。但谁又敢肯定我们所在的世界不是如此呢?
扯得有点远了,这里只是想让大家扩展一下思维而已,这种问题不能细想,否则真的很可怕。
如果说游戏世界里面的场景渲染只是虚拟的,那么量子力学的诡异性的确是真实存在的,二者这种诡异性虽然不能被我们完全诠释,但并不妨碍量子力学走进我们日常生活。

举个与我们日常生活最密不可分的例子,我们生活中离不开的电脑和手机,都含有量子科技。而且量子科技体现在电脑手机的最核心部位:芯片。世界上的尖端芯片,比如说英特尔芯片,里面容纳了数十亿个微处理器,这些都归功于量子力学,没有量子力学,数十亿个微处理器就不可能很好地工作,我们的手机和电脑就会彻底沦为一堆废铁!
往大了说,我们的太阳之所以能够发光,也是因为量子力学中的一个诡异现象:量子隧穿效应。
有人可能不理解:太阳之所以发光,不是因为核聚变吗?
确实因为核聚变。但是太阳核心的环境根本不足以引发核聚变,虽然核心温度高达1500万度,但如此高的温度也不能点燃核聚变,简单说,这样的条件并仍然不能提供足够的能量引发核聚变。

对亏了量子隧穿效应的存在,太阳核心的“粒子汤”,有一定概率突破“能量势垒”的束缚,在能量不足的情况下仍旧能够完成核聚变。这才是太阳核聚变的最根本原因所在。

何为“能量势垒”?举个通俗的例子,赤手空拳的情况下,你无论如何都不能翻越5米高的墙,那么“5米”就是你的“能量势垒”。
说白了,量子隧穿效应的存在,可以让一些看似不可能发生的事情,最终发生。
虽然量子力学的诡异性只会出现在微观世界,但理论上讲,宏观世界也有一定概率发生那些诡异现象,只不过发生的概率非常低罢了,以至于我们可以认为不可能发生!
大家都在看
-
探索宇宙的奇迹!中学生深度参与研制的卫星升空了🚀🌌 中学生深度参与研制卫星。又一个让人热血沸腾的消息,由中学生深度参与研制的科普卫星成功发射入轨,开启了它的太空之旅。这颗卫星重量约18.7公斤,运行在太阳同步轨道。它承载的不仅仅是探测设备,更是一群孩子仰望 ... 宇宙探索08-26
-
用数字 4 帮助小学生探索宇宙的无穷奥秘 教育的本质,从来不是灌输零散知识点,而是启迪智慧,培养孩子强大的逻辑思维能力,以及独立解决未知问题的能力。真正的科技创新,核心不在于解决某一道既定难题,而是创造一套全新的思维模式。顶尖学者能够取得世界 ... 宇宙探索08-24
-
《射电望远镜:探索宇宙的神秘之眼》编辑手记 每个人的童年,大抵都有一场与星空的邂逅。在澄澈的夜晚,我们抬头仰望浩瀚星河,心中总会生出无限遐想:那些璀璨星辰从何而来?浩瀚宇宙中还隐藏着多少未解之谜?这份源于仰望的好奇,是人类与生俱来的浪漫,更是人 ... 宇宙探索08-23
-
探索宇宙真相,揭秘意识的秘密 宇宙的本质与意识的关系。宇宙与意识的本质到底是什么?今天揭开这个秘密。宇宙并非只有物质,而是永恒的意识流。我们所感知的物质世界包括身体、椅子等,实际上都是高频振动下的虚拟幻象。现代量子力学和古老东方智 ... 宇宙探索08-21
-
人类登月的壮举与探索宇宙的征程 38万公里的地月距离、总重2970吨的超级火箭、225亿美元实打实的投入、30万人熬了整整11年——人类终于在月球表面踩下了第一个属于智慧生命的脚印。前阵子我翻老航天纪录片,看到这段历史的时候,鸡皮疙瘩一层一层往 ... 宇宙探索08-18
-
《宇宙探索编辑部》如果绝对理性无法解释痛苦,那就允许荒诞存在 雪花点不过是宇宙微波背景辐射,是创世大爆炸留下的余温……很小的时候,家里只有黑白电视,每星期总有那么一天接收不到任何电视台的节目,电视机上只有嘈杂的雪花,那些噪点跃动在小小的屏幕上,背后是放学回家之后 ... 宇宙探索08-16
-
宇宙探索·绕着两颗太阳转的行星:在"两个白昼"之间生命能否存活 外星人探索·绕着两颗太阳转的行星:在"两个白昼"之间,生命能否存活在所有关于"另一个世界"的想象里,最常被电影偷走的画面,是两颗太阳一起沉入地平线。但科学要追问的下一个问题更硬:在那样的光 ... 宇宙探索08-16
-
韦伯望远镜又发现了什么?近期宇宙探索热点观察 最近几年,宇宙探索不断带来新的惊喜。詹姆斯・韦伯空间望远镜凭借强大的红外观测能力,让人类看到了更遥远、更清晰的宇宙细节。从遥远星系到正在形成的恒星,从系外行星到黑洞附近的极端环境,新发现正在不断改写人 ... 宇宙探索08-16
-
耗尽百年发展科技,人类不断探索宇宙,最大难题从来不在星空 百年来,人类文明始终在向外奔赴。 从伽利略第一次举起望远镜望向深空,到人类踏足月球、探测器登陆火星;从卫星组网俯瞰地球,到深空探测器飞出太阳系边界。我们倾尽举国之力钻研航天、物理、人工智能、量子科技, ... 宇宙探索08-08
-
学科科普:全面读懂探索宇宙本源的宇宙学 宇宙学是天文学最具浪漫色彩的分支之一,它跳出了单个天体、单个星系的研究局限,把整个宇宙作为研究对象,探索其起源、结构与演化的底层规律。读完这篇内容,你就能系统掌握宇宙学的核心框架、研究逻辑与发展脉络, ... 宇宙探索08-08
相关文章
- 学科科普:全面读懂探索宇宙本源的宇宙学
- 让孩子通过趣味科普了解古代天文学知识,更建立起对宇宙探索欲望
- 宇宙探索:人类文明跃迁的终极方向
- 被困在5万度火墙内?人类耗巨资探索宇宙,究竟面临多少绝境?
- 宇宙的探索与揭秘:地球不是悬浮的,它一直在往太阳里掉?
- 黑洞、暗物质、AI、生命本质!世纪难题,国内谁给出了完整假说?
- 探索宇宙,可以带来多大盈利?
- 为什么要进行宇宙探索?意义何在?
- 拨开科幻迷雾,解析地外文明研究,读懂宇宙探索的真正价值
- 耗费巨资奔赴星际,人类拼尽全力探索宇宙,到底图什么?
- 每秒飞一光年也没用?科学家认为:人类永远无法飞出宇宙
- 探索外太空,感受宇宙的神秘与浩瀚!🚀🌌
- 想象类作文之宇宙探索
- 《宇宙是什么:探索宇宙的起源、结构与深层奥秘》日 村山齐 202409
- 天文科普启心智 探索宇宙燃梦想
- NASA新太空望远镜将探索宇宙的重大谜团
- 引力波天文学:用时空的涟漪聆听宇宙
- 探索元宇宙的三个发展历程,开启未来新篇章!
- 碳基生命缺陷太大?硅基生命更适合宇宙探索!人类真能转化吗?
- 蓝星之外·月球探索2049!奔赴一场宇宙之约
热门阅读
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头) 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
