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它们什么时候表现为波?什么时候表现为粒子?
什么因素会影响它们到底变为波还是粒子。
很多实验证据已经表明,电子要么表现为波,比如电子衍射;要么表现为粒子,比如碰撞实验。
暂时还没有发现也不能理解电子同时是波和粒子的现象。
那么这其中到底是哪个变量在给电子“下指令”呢?
电子总不可能有自我意识吧。
“哦,现在我该为波动了。”
“咦,下一秒我该表现为粒子了。”
以前的光子也是这个问题,但当时连量子力学都没发展出来,自然就无法解释。
但是现在量子力学已经足够成熟,这个问题必须要解决了。
量子力学必须统一粒子和波动。
真实历史上,玻尔提出的互补原理,解决的就是以上的问题。
对单个量子客体的完整叙述,必须包含波动性和粒子性。
而这一切,都将在第四届布鲁斯会议上揭晓!
现在,李奇维看着众人,继续说道:
“根据新的波动方程,我们可以得出一个结论。”
“即:电子自旋是狭义相对论的必然要求!”
“自旋是用来描述电子磁矩的物理量。”
“它和质量、电荷等一样,都是电子的固有属性。”
“它不是我们假想出来的电子行为。”
众人闻言点点头。
电子自旋概念在刚提出的时候,确实遭受到了质疑。
因为它实在有点像硬凑出来的。
那时,关于第四量子数的研究如火如荼。
很多物理学家都在寻找它的踪迹。
最终被乌伦贝克三人捷足先登。
他们发现了自旋。
可是没有人能够解释自旋的来源和机制。
哪怕是当时的布鲁斯教授也不行。
而今天,自旋的秘密终于被解决了。
此刻,众人心情很好。
布鲁斯教授果然从来不会让人失望。
今天的会议内容一旦公开,必将引起物理学界的超级大地震。
主持人g·赫兹准备上台总结,开启下一个讨论环节。
然而,他刚走几步,却发现了不对劲。
“布鲁斯教授怎么还没有动?”
“他的理论不是讲完了吗?”
g·赫兹有点疑惑了。
“这是什么情况?”
很快,在场众人全都发现了这个异常。
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