量子物理說明了什么,量子物理說明了什麼?

2022-12-02 13:35:05 字數 5407 閱讀 3200

1樓:爆紅萬戶春光

想象一下吧,如果說世界真的被某個超脫於宇宙之外的計算機模擬著,那我們照理來講應該完全察覺不出這一點,畢竟我們也是模擬出來的。當然,這並不是重點和重要的。

重要的在於:疊加態是真實的!是的,一個東西就的確可以處在兩個不同的狀態上,比如同時在法蘭克福和合肥。

然後必須要澄清一個人們對量子物理的誤解:世界並不是離散的!當然這個和上面的其實是一個意思。

世界是連續的。如果你稍微懂一點量子物理,你應該知道量子物理中的量子態是在hilbert空間裡面演化,而hilbert空間是連續的。而座標空間,或者說我們的三維世界也是hilbert空間的子空間。

換句話說,我們這個世界也是連續的。

因為世界上的原子是有限數目的,我們確實可以(?)把描述整個宇宙的hamiltonian當成一個矩陣寫出來,然後算出它的所有eigenvalue(也就是你們說的離散的能量值),但問題是,這些eigenvalue並不代表宇宙只能處在這些能量的狀態上,宇宙完全可以在這些eigenvalue對應的本徵態構成的hilbert空間裡面任意演化。

不是學物理的看不懂也沒關係,反正領會精神就行了:

世界是連續。而且非常非常的連續,連續到你以為分開的空間都被糾纏在一起。

2樓:以心

至於模擬宇宙這種東西,我們人類建立過不少模擬的世界,但是—————模擬也要按照基本法!一款網路遊戲它的底層是電路里面跑著的電子,而這電子其實必須按照我們所在的真實世界的法則來。我們的世界是量子化的,我們模擬出的世界必然也是量子化的。

3樓:匿名使用者

量子物理學中的量子力學是最初級最簡單 基本的部分!當下熟知它的物理業內人士不在少數,精通吃透輕鬆駕馭它的也不小眾!

量子力學描述計算「微觀 低速 穩定的物理體系」的物理性態 運動 互作用 性態變化 運動變化 ………。

已經長時間地發展成熟應用廣泛,在其適用領域為實驗觀測很好地支援。

量子力學理論方法本身還是較淺顯易懂的,絕無玄虛迷幻渺茫。之所以眾多人如此認為,或是未學習過,或是太過淺薄地涉獵,或是施教者是阿q(把量子物理講成了阿q學,開玩笑 勿介意)

4樓:蘭軒天師

量子理論說明了暗能量的存在。

5樓:匿名使用者

量子物理論的存在說明了有黑洞。

6樓:宇宙解祕者量子學家

量子物理是宇宙量子學的初級階段,是以物粒為單位去理解微觀世界,非常遺憾的是量子物理是在引力的前提下理解而來,不能認知宇宙的原力,無法知道一切運動的原因,更無法建立統一的資料,形成量子認知和量子科學。

7樓:淨觀山王

從社會科學上講,量子是量子,物理是物理。量子是在同一引力透鏡中反應出來基量常數,那麼物理就是無窮的事物,不同的引力透鏡不同,所反應出來的量子基量常數也不同,這就出現了一次元時空,二次元時空,三次元時空等等的層次維度分別,這樣才是真正的科學精神。

8樓:華龍新觀點

宇宙認識的突破和去神祕化,必須引入這三個定律,一,一切星體或粒子在理想無干擾的封閉環境中,將永遠保持勻速自轉和繞核公轉的狀態不變。粒子的不確定性是因為受到外部不確定性的能量干擾的結果。

二,所有星體或電子繞核公轉的軌道半徑與其速度平方的積都相等三,光子是最小的質量和能量粒子,能量數值上等於普朗克常數,質量值為二倍普朗克常數與光速的平方比。

要知詳細,讀我百家號

9樓:滄海一笑風滿樓

說明科學一直在不斷進步,也不斷在進步過程中,永無止境。

10樓:v房地產報

量子物理學表示不僅測量是測不準的,解釋也是解釋不準的,測量與解釋都遵從測不準原理,不要試圖做精確解釋,這不符合量子理論

11樓:匿名使用者

一切都是不停的湧動著,是慾望的湧動。慾望一停,心安定無憂惱,就都散去了。清澈無邊際有真心明亮照耀。

禪定會見到這個景象變化。漸漸的物都散去了,然後物後面太陽照耀出來了。原來沒有一物存在,它只是湧動著,是心動,是沒有止息的慾望的幻境之城。

慾望輕重不同顯現不同的法界幻相。沒有真的,都是不存在的動感覺而已。實沒有一物。

物分割極點還是動,僅僅只是湧動感覺,是心動。臨死各種苦楚阿羅漢終不動慾望,根脫回本來境地

12樓:右陽

量子領域,數論的侷限,限制人們的思維。新數論,1等於無窮數集的集合,無窮數集同時對應1。每個科學家都知道的各種現象,歸一性和無限性同時存在。

不是無法想象,是無法表述,是建立新數論的時候了。

13樓:耿存蒿

說明了你們正在被忽悠。

14樓:帳號已登出

量子現象證明了,可以把資料當作量子來模擬出一片真實世界。

15樓:鄉村老夫

這個世界是戲中有戲,虛擬之中玩虛擬。生命魔術創造了我們,我們又各自玩著小魔術。我們生活在別人的虛擬世界裡,別人又活在我的虛擬世界中。

16樓:

說明 : 物質為佛~反物質為道 。

17樓:山楂樹之戀

說明了人類還需要探索的世界還很大很遠很廣

18樓:皮諾切特空運

對於量子而言,牛頓的棺材板是真的壓不住的。當物體質量越小其越不符合牛頓經典物理學原理。

19樓:我們總在遺忘

量子物理只是展現了它的本質,我們卻偏要把它固定在自己的經驗裡。

20樓:冰雪金狐

說明了我們對於宇宙來說還是無知的!

21樓:歸德知府任伯統

說明本宇宙需要儘快進化出能夠和螢幕外文明對話的ai

什麼是量子物理學?

22樓:小歪

量子物理學概述

1.量子物理學的建立

量子物理學是在20世紀初,物理學家們在研究微觀世界(原子、分子、原子核…)的結構和運動規律的過程中,逐步建立起來的。

量子概念是2023年普朗克首先提出的,到今天已經整整一百年了。期間,經過玻爾、德布羅意、玻恩、海森柏、薛定諤、狄拉克、愛因斯坦等許多物理大師的創新努力,到20世紀30年代,初步建立了一套完整的量子力學理論。

2.量子物理學的價值

20世紀物理學的發展表明,量子物理是人們認識和理解微觀世界的基礎。量子物理和相對論的成就使得物理學從經典物理學發展到現代物理學,奠定了現代自然科學的主要基礎。

當然,隨著物理學和其它自然科學的進一步發展,人們認識的逐步深化,量子物理學也會進一步地豐富和發展。至今為止、量子力學的某些基本觀念和哲學意義,科學家們仍然繼續爭論不休,這是一門科學在走向成熟過程中的一個必經的階段。

3、量子世界

我們把科學家們在研究原子、分子、原子核、基本粒子時所觀察到的關於微觀世界的系列特殊的物理現象稱為量子現象。

量子世界除了其線度極其微小之外(10-10~10-15m量級),另一個主要特徵是它們所涉及的許多巨集觀世界所對應的物理量往往不能取連續變化的值,(如:座標、動量、能量、角動量、自旋),甚至取值不確定。許多實驗事實表明,量子世界滿足的物理規律不再是經典的牛頓力學,而是量子物理學。

量子物理學是當今人們研究微觀世界的理論,也有人稱為研究量子現象的物理學。

由於巨集觀物體是由微觀世界建構而成的,因此量子物理學不僅是研究微觀世界結構的工具,而且在深入研究巨集觀物體的微結構和特殊的物理性質中也發揮著巨大作用。

4.量子力學

量子力學是一門奇妙的理論。它的許多基本概念、規律與方法都和經典物理的基本概念、規律和方法截然不同。

量子物理學的現象不同於我們在日常生活中所觀察到的物理現象,其理論比較抽象,其數學工具比較艱深。因此人們往往將量子力學稱為研究量子現象的數學,本書(量子物理)實際上可以稱為量子力學初步或量子力學導論。

5.量子物理學的內容

本書將介紹有關量子力學的基礎知識。

第1章介紹量子概念的引入--微觀粒子的二象性,由此而引起的描述微觀粒子狀態的特殊方法--波函式,以及微觀粒子不同於經典粒子的基本特徵--不確定關係。

第2章介紹微觀粒子的基本運動方程(非相對論形式)--薛定諤方程。對於此方程,首先把它應用於勢阱中的粒子,得出微觀粒子在束縛態中的基本特徵--能量量子化、勢壘穿透等。

第3章用量子概念介紹(未經詳細的數學推導)了電子在原子中運動的規律,包括能量、角動量的量子化,自旋的概念,泡利不相容原理,原子中電子的排布,x光和鐳射的原理等。

第4章介紹固體中的電子的量子特徵,包括自由電子的能量分佈以及導電機理,能帶理論及對導體、絕緣體、半導體效能的解釋。

第5章介紹原子核的基礎知識,包括核的一般性質、結合能、核模型、核衰變及核反應等。關於基本粒子的知識和當今關於宇宙及其發展的知識也都屬於量子物理的範圍,其基本內容在本套書第一冊力學"今日物理趣聞a基本粒子"和第二冊熱學"今日物理趣聞a大**和宇宙膨脹"中分別有所介紹,在本書中不再重複。

量子力學證明了什麼

23樓:匿名使用者

我覺得量子力學並不是證明了什麼,因為你只能在這個學科框架下談證明(說白了告訴你定理a,b,c,然後叫你做證明題),而如果你是在大背景下問「它證明了什麼」這個問法我認為不對,因為它要證明別的東西的話,那麼首先它本身必須是個真理,那現在都還不能確定它的詮釋,如何證明呢?邏輯關係上,我們只是通過一些實驗來證明這個學科的正確性,而不是用量子力學來證明實驗的正確性。歷史上,一開始量子力學是為解釋實驗上的量子化(能量是分份的)而誕生的,注意了它是湊出來的,不是量子力學證明了實驗中的量子化,而是為了滿足這個實驗提出的一個學科(含詮釋)。

所以只能說它解釋了哪些現象,而不是證明了啥。至少在大學量子力學課本中,還沒有出現過量子力學證明了啥啥啥的正確性類似的字樣。

24樓:

什麼是量子力學,量子的存在證明了什麼?你看懂了嗎?

25樓:驢科

量子力學主要挑戰的是物質的真實性,即物質的狀態(波和粒)是否是由某個物質外的因素影響的,一般不理解為某個人的意志。或許稱為宇宙的意志更貼切些吧,個人觀點。

26樓:笑著哭著笑

這個問題十分具有迷惑性,其實樓上也指出了。作為一門研究物質的一般規律的學科,它的一切都是建立在不考慮休謨的懷疑論的基礎上。如果按懷疑論講,我們不可能認識真正的客觀真實,因此什麼也沒有證明。

當然,我們如今更願意相信奧卡姆剃刀原理,如無必要勿增實體。

所以,大部分證明工作是在前期做的。最著名的有三:1.

量子性e=hv; 2.不確定性; 3.哥本哈根理論——坍縮。

前兩者直接推動了尖端科技領域的發展,比如量子計算機。而恰巧,目前量子計算機面臨的「退相干」(量子糾纏性失去,量子計算機不如win xp)的問題,則需要對第三條進行**。後期的話,建立起的多為理論體系,例如量子色、味動力學,主要是致力於大一統的理論,證明的、實際應用的倒真的不多。

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