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“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,发生反射,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,它会首先与电子发生撞击。”
“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发生改变。”
“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·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。
竟然还能如此解释?
这个想法太创新了!
果然不愧是提出矩阵力学的绝世天才。
脑瓜子就是和别人不一样。
这样一来,布鲁斯教授的公式就比较好理解了。
众人议论纷纷。
“我觉得海森堡解释的非常有道理。”
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