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没有谁敢保证它是错的!
泡利虽然反对,但不代表他就是对的。
这时,李奇维继续说道:
“根据这个原理,当我们对电子的位置信息计算的越准确,那么它的动量信息就越不准确。”
“而且,正是因为这个公式,才导致了矩阵力学中,位移x和动量p不满足乘法交换律。”
“这是从矩阵力学中理论推导出来的定律!”
“如果它是错的,那么矩阵力学也是错的!”
哗!
海森堡猛然抬头,一双眼睛虎视眈眈。
幸亏刚刚反对的人是泡利,薛定谔没有来。
要不然,恐怕两人就要干起来了。
此刻,他不再犹豫,而是坚定地支持不确定性原理!
“我的矩阵力学不可能错!”
海森堡表情严肃,他思考了一会儿,说道:
“教授,我是这样理解不确定性原理的,您看对不对。”
“我们做一个思想实验。”
“假设我们想知道电子现在的位置在哪里,那么就需要去测量。”
“由于电子非常非常小,所以一般的显微镜根本无法观察。”
“我们需要更高精度的显微镜。”
“显微镜的工作原理,其实就是利用光的反射现象。”
“光线照射到目标物体表面后,生反射,反射后的光被显微镜的镜头聚焦,出现在人的眼中。”
“于是,我们就观察到了目标物体的信息。”
“根据理论,光的波长越短,则显微镜能看到的结构越精细。”
“而γ射线的波长和电子差不多在一个数量级。”
“所以,假设我们现在有一台γ射线显微镜,它能直接观察到电子。”
“实验开始。”
“我们想先知道电子的位置,就需要γ射线去照射电子。”
“然后通过观察反射后的γ射线就能知道电子的位置信息。”
“但是当γ射线照射到电子后,它会先与电子生撞击。”
“撞击过后,电子的动能必然改变。”
“而动能改变,就意味着电子的动量也会生改变。”
“所以,虽然我们精确地知道了电子的位置,但是它的动量却因为和γ射线撞击而改变,无法测量。”
“同理,如果我们想先计算出电子的动量,那么就需要把γ射线的能量降低到最小。”
“这样γ射线撞击电子时,对电子的动量几乎不会造成影响。”
“但如此一来,反射后的γ射线,因为能量不够,就无法提供电子的精确位置信息了,只有模糊的位置。”
就好比光线太暗,看不清楚,一个意思
“综上所述,如果我们想测量电子的准确位置,那么它的动量就不准确。”
“如果我们想测量电子的准确动量,那么它的位置就不准确。”
“因为我们的测量行为本身,会对电子产生干扰】,从而导致我们测不准电子的位置和动量。”
“这就是我对x·ph4π的理解。”
哗!
海森堡的测不准解释,简直惊掉了所有人的下巴。
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