量子力学与意识,五个不可思议的实验(现实与幻觉)

发布者:倚窗望月 2022-12-25 18:21 来自: 未解之谜

你需要知道最重的事就是世界上没有人可以完全解释量子力学是什么东西。里面一个无法被解释的现象就是一个系统的行为会被观察者所影响,让一个系统原本的状态变成另一种状态。这些实验会显示实验的结果会被观察者所影响,而量子力学该如何面对意识想法会影响物质现实的后果。 

量子力学与意识的五个不可思议的实验

1. 薛丁格猫

在量子力学里,量子系统的量子态,可以用波函数来描述。这是量子力学的一个关键特色。波函数是个数学函数,专门用来计算粒子在某位置或处于某种运动状态的机率。测量的动作(观察者)造成了波函数塌缩,原本的量子态机率塌缩成一个测量所允许的量子态。

爱因斯坦曾经说过”神不会玩骰子”而反对这诠释。不过所有计算与估计的准确性证明哥本哈根诠释是对的。不过他的支持者在减少中因为最大的原因就是实验里波函数塌缩的神秘现象。 最有名的实验可以显示这现象的荒谬性就是 Erwin Schrödinger 的薛丁格猫实验(以下影片有中文解说)。

2. 电子绕射现象

双缝实验的基本仪器设置很简单,将像雷射类的相干光束照射于一块刻有两条狭缝的不透明板,通过狭缝的光束,会抵达照相胶片或某种探测屏,光的波动性使得通过两条狭缝的光束相互干涉,形成了显示于探测屏的明亮条纹和暗淡条纹相间的图样(波浪状态下会形成许多的条纹)。

双缝实验可能是科学史上最重要的实验。因为当观察者出现时很奇怪的事就发生了,那些粒子穿过双缝时会停止干涉现象,变成传统的两条纹图案,而行为不在像波浪一样形成许多条纹。

那些粒子好像在有观察者的情况下不想表现出他们的本性一样。最简单的解释就是所有的系统都无法在被观察的情况下而不被影响。

3. 加热的富勒烯

富勒烯是一种完全由碳组成的中空分子,形状呈球型、椭球型、柱型或管状。富勒烯不仅含有六元环还有五元环,偶尔还有七元环。

最近一群维也纳大学的科学家由Zeilinger博士带领下用雷射光照射移动的富勒烯,然后用一个外在的来源加热,他的分子开始发光,而富勒烯的移动会自动躲过阻碍物(像波浪一样跟上一个例子类似)。但是很奇怪的是当观察者出现后它们的行动又开始跟一般依照物理规则的粒子一样正常。

4. 冷却测量

量子力学里最有名的一个原理就是Heisenberg的不确定性原理(uncertainty principle),这原理说你无法同时预估一个量子物体的速度与位址。我们越准确的测量一个粒子的速度,我们就越无法准确的测量它的位址。但在大的宏观物体里量子力学的定律一般无法被察觉到。

美国Schwab博士最近的实验用一个小的铝条发现了量子效应。这铝条在空中两边被固定住,受到外在影响时会震动。他后来加了一个可以正确纪录铝条位址的仪器在旁边,结果是发生了两件很有趣的事。

5. 冷却粒子

大家都知道不稳定的放射性粒子会衰变,但科学家发现每个粒子的寿命会在观察者的观察下增加。这量子效应第一次在1960年被预测,后来在2006年被诺贝尔物理学奖得主Wolfgang Ketterle给证明。

结果是与量子力学的预估一样,外在光的影响减慢了粒子的衰退,让它们变回基本态。两种方式的效应规模都与预估的一样。铷原子的寿命最多被增加到了比原先多30倍。

量子力学三大恐怖之谜

量子力学所包含的哲学也是值得人们深思和探究的。量子力学的魅力在于它推导出了类似于平行时空的可能性,人们的一个行为,甚至是一个想法都会影响这个世界的走向。而其他可能性将会被推翻,不复存在。

一、迭加态与坍缩

这一理论是指一个固定的物品在固定时刻显然处于固定的状态。而量子力学对这个固定的状态进行了讨论,它认为物体在固定时刻的状态是不确定的。在人们未知的情况下,物体的状态并不固定,而有可能出现在任何地点,人们的观察让处于不固定状态的物体固定下来。

二、薛定谔的猫

薛定谔的猫被人们争论已久,也是量子力学当中最为著名的理论之一。薛定谔的猫重视意识的力量,认为意识与物质世界之间有着异常紧密的联系。这一理论认为一个物体的状态并非固定,也就是说物质的形态以及状态是由物质世界与意识共同作用产生的。人们所观察到的固定形态,其实是意识杀死其他形态后所造成的结果。有人认为这一理论夸大了意识的作用,但也有人认为薛定谔的猫所揭示的恰恰是真理。

三、量子纠缠

与前两个理论相比,量子纠缠涉及的大多数是专业知识。量子纠缠理论认为,所谓状态,其实是量子纠缠之后所呈现出的形态。一个固定状态是由相同模式的量子塑造出来的,当状态发生改变时,量子纠缠的形式或形态也会发生改变,由此呈现出不同的状态变化。

量子力学的核心是什么?

可以说我们生活的方方面面都有量子的存在,它构建了这个世界的运行规则。不管是什么东西,都是由许许多多的量子构建而成的。可以说在微观的世界里,量子是无处不在的。在量子的微观世界中。

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