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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于壹心理测试大全的问题,于是小编就整理了1个相关介绍壹心理测试大全的解答,让我们一起看看吧。
除了双缝干涉实验,还有哪些惊人的实验?
电子等微观粒子具有波动性,电子双缝干涉实验确实挑战人们的已有观念,这些实验是用经典思想和方法无法解释的,但却包含了量子力学的核心。
例如当发射单个电子来做双缝实验时,我们无法预言电子会通过那条缝,以及电子会落到什么位置,在完全相同的发射条件下,每个电子都是我行我素的,但对于大量电子来讲,它们位置的分布概率是可以计算的。
更奇怪的是,当人类加上光探测器,想在狭缝的旁边来***电子的行为时,干涉现象反而消失了,这种观察时干涉消失的效应,对于习惯宏观世界规律的我们也是难以理解的。
在上世纪60年代以前,以上电子双缝干涉实验也只是***象实验,但后来技术的发展,使人们真实的观察到以上效应。所以在量子世界中,我们熟知的物理定律不再有效,例如下面我们熟悉的“薛定谔的猫”也是一个***象的实验。
当我们***想在盒子里关上一只活猫,以及一瓶通过可能衰变的物质来激发的毒药,当衰变发生时,药瓶被打破,猫就会被毒死。当我们不打开盒子的时候,只能说猫可能死了也可能活着,哥本哈根学说认为猫会处于生死的叠加态,不死也不活,除非打开来看,也就是只有测量才能确定真实的状态。
除了双缝干涉实验,还有哪些惊人的实验?
最经典的实验当然是双缝干涉实验,这是从量子微观世界让大家从宏观层面直观了解的实验,我们看个图简单了解下:
这是让人不安而栗的一个实验,似乎有一种未知的力量让光感知到了探测器,从而干涉条纹消失!而升级的实验则更人不知所措,因为光子可以在探测器检测前重新选择路径,似乎能达到一种改变过去的错觉!
这是第二个实验的环境,各位可以了解下,当然标题说的是除开双缝干涉以外,也许大家了解应足够了,看看还有哪些令人跌眼镜的实验!
一、拉瓦锡砍头实验 这是“现代化学之父”法国科学家拉瓦锡的最后一个实验,他让刽子手数他被砍头之后眨了多少次眼睛,刽子手数到了11次!拉瓦锡以他的生命为代价给全世界带来一次大脑在脱离人体之后主动意识存在的时间!
二、迈克尔逊─莫雷实验 这个实验本来是寻找“以太”的,结果以太没有找到反而证明了光速不变!简单的说无论你是从火车的大灯还是飞机的着陆灯的光速都一样,光速不以相对运动而改变它在空间里的速度!
实验示意图
三、宇宙无限大的实验 天文学家一直想搞清楚宇宙的大小,但我们观测不到宇宙的边缘,无法确定其真正的大小,这没有关系,科学家设计一个实验来测量宇宙有限大小的还是无限大小的,但结果是无限大.......恭喜,我们每个人的地盘都管不过来!过程也简单,如下:
天文学家设计了一个模型,以地球与宇宙微波背景辐射“墙”之间建立一个角度,然后根据宇宙膨胀计算出它的实际角度,再测量这个角度!
老规矩,先说下答案:惠勒延迟选择实验
我们先来看一下什么是双缝干涉实验,双缝干涉实验即杨氏双缝干涉实验,是一种演示光子等微观物体的波动性与粒子性实验,以此来证实光是一种波,具有波动性,可以发生干涉,另一种则是电子双缝干涉,实验结果可能推翻你对现实社会的认知。
这两种也就是我们广义上的双缝干涉实验,当然其惊人之处不在于实验的危险性,而在于对于现实世界的认知和对现有理论的理解,但双缝干涉实验并不是最惊人的,这个“最”字要冠于它的延伸实验——惠勒延迟选择实验。
惠勒延迟选择实验是双缝干涉实验的延伸体,是约翰·惠勒提出来的,惠勒曾经是爱因斯坦的同事,后在其100周年的讨论会上第一次提出了这个构想,是对双缝实验的进一步的思考,指出我们可以延迟其(光子或电子等)决定,在它通过双缝屏幕后,最后再来选择它通过的是一条还是两条,这个构想一经提出,震惊的当时的量子物理学和其他学术界。
这个构想涉及到了物理领域的核心理论、量子测量问题和时间箭头问题等等领域,所以惊人程度可想而知。
双缝干涉实验哪里惊人了?你们是小学生吗,连这点理解力都没有。
双缝干涉实验的本质就是波状运动的电子在通过两条相邻平行狭缝时,受狭缝影响发生干涉,在一定位置形成平行亮斑的现象。
有人迷惑了,一群电子可以干涉,单个电子怎么能干涉呢?它和谁干涉呢?之所以迷惑,是因为还不了解电子干涉的本质。他们错误地认为,电子,唯有电子必须成群结队出动,才能形成电子的波。这里马克思和牛顿联合起来对这种观点进行批判。马克思说,这是割裂了个体和集体的关系,错误地认为二者不相兼容。其实个体多了就是集体,集体必然是个体组成的。电子干涉条纹虽然是很多电子组成的,但必然是由一个个电子组成的,其中每一个电子都在这个条纹中发挥着作用。如果单独摘出一个电子,你说它不是干涉条纹,是可以的,但你说它组不成干涉条纹,则是错误的。因为单个的电子图案,就是整个干涉图案的一部分。
牛顿说,你以为发生干涉的是电子吗?错误!电子干涉只是观察到的表象,电场干涉才是本质。单个的电子,符合牛顿第二定律,在不受外力的情况下,它作为质点时只能保持静止或匀速直线运动。那么为什么电子会波状运动呢?那是因为有无所不在的电场(磁场更准确,但普通人不要求掌握)。电场平时都是隐身状态,但电子一来,就纷纷现身了。电场和电子会彼此作用,作用的结果是电子以波形运动,而电场粒子(其实是磁粒子)由于太小,被人们有意无意地忽略了。其实电子附近的电场也在波状运动,电子是在被电场“裹挟”着波状运动。在双缝干涉实验中,虽然电子是一个个通过的,但电场却是成干涉状通过的。电子在电场的裹挟下,只能在干涉的轨道上运行,所以电子即使一个个通过,也能形成干涉图案。
至于那些说电子受观察影响的,我已无力吐槽。这与实验细节有直接的关系,而目前互联网上还查不到中文版的实验细节,只能说这些人就是喜欢人云亦云和捕风捉影罢了,根本不具有科学素质。
另外,头条有大批科学神棍打着科普的名义宣传很多神乎其神违背常理的理论,量子理论是重灾区。这种哗众取宠不负责任的做法应该受到大家的唾弃,而不是追捧。我们除了对神秘的好奇,还要有一个善于思考和分辨的脑袋。
答:我来说几个科学家亲身实验的例子,让大家看看科学家到底有多疯狂。
牛顿是光学奠基人,经典物理学鼻祖,微积分发明人等等,拥有一系列超牛的头衔。
据记载,牛顿发现太阳光在三棱镜下会分解为七色光后,为了验证他的理论,他用一根编织衣物的针,深深扎入眼球和眼骨之间,然后用力挤压眼球,测试眼球在变形的情况下,看到的颜色会如何变化。
这一错误操作简直就是丧心病狂,要是弄得眼球感染,以那时候的医疗水平,估计眼睛就废了,还好最后安然无恙。
拉瓦锡被誉为“现代化学之父”,提出了化学反应中的质量守恒定律,首次提出了化学元素的概念,是一位为科学事业不顾一切的人。
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