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快速入门量子力学,看这篇就够啦!举个例子,我们假设有一个粒子在一个封闭的盒子里运动,在给定的边界条件下求解这个系统的薛定谔方程,得到相应的波函数,这个波函数并没有告诉我们这个粒子在某个时间点所处的确切位置。当多粒子体系的波函数不能分解为多个单粒子波函数的简单叠加时,粒子间会发生纠缠,一个粒子的状态改变会导致其它粒子的...
四维空间和三维空间的区别。从代数的观点看,n维的空间就是所有的满足以下性质的矢量的集合:(1)有n个互相垂直的基础矢量属于此集合,垂直的定义是纯粹代数的,即两个矢量的“内积”等于0;(2)此集合中任何一个矢量都等于这n个基础矢量乘以某些常数后相加(即这些基础矢量的线性叠加),例如2乘以第一个基础矢量,加上3乘以第二个基础矢量...
德国物理学家阿诺·索末菲在1914年至1915年间发展了玻尔理论,他提出了电子椭圆轨道的量子化条件,从而将开普勒运动纳入到量子化的玻尔理论中并提出了空间量子化概念,他还给量子化公式添加了狭义相对论的修正项。在三维球坐标系下将薛定谔方程应用于氢原子可以得到三个量子化条件:轨道量子数(决定电子的能级)、角量子数(决定电子的轨...
是否存在一个”影子世界“影子世界存在吗。科学家们将我们目前的世界定义为由寻常物质所构成的世界,而由超对称粒子这种“影子物质”所构成的世界称为影子世界。科学家们认为,影子世界和现实世界处在同等的地位上,它在太阳系尺度上或星系尺度上的影子恒星系统要按照固有的规律演化。科学家们曾设想通过引力波与影子世界联络,如果能进行像超...
其实诸多有关量子纠缠的实验都发现量子纠缠的作用反应是瞬间的,甚至可以认为两者是同时进行的,根本没有时间间隔差,有科学家认为即使相隔一光年,量子纠缠也可能是会同时进行的。今后量子科技的发展,将使得量子纠缠的现象大量应用,它不仅可以应用在信息传递上,还可以用来远距离瞬间传递物体,包括人类等生命体,不过这同样不是两者之间有...
宇宙维度远不止4维。到了20世纪60年代,物理学家Gabriele Veneziano首次提出了弦理论,到现在为止许多科学家都在研究这一理论。因为它有可能是先辈们一直在寻找的一个理论,一个能够将所有物理理论进行大统一的理论。超弦理论认为我们所存在的宇宙有26个维度,目前我们能够接触到的只有四个维度,就是三个空间维度和一个时间维度。
一个微观系统包含着若干个粒子,而这些粒子又是按照量子力学的规律运动的话,我们就称此系统处于某种量子状态,简称量子态。量子态都是同一个量子系统的可能量子态,则它们的线性叠加也是这个量子系统的可能量子态,这就是量子态的叠加,简称叠加态(Superposed State)。量子测量还导致了一个量子系统特有性质的出现,即量子纠缠,它是指由两...
我们三维世界看二维世界就好像是一幅画,假设这幅画里面有许多的二维人。我们对着这个二维世界吐一口水,那么整个世界都会陷入一片汪洋大海。朝着二维世界吹一口气,那么整个世界就陷入了天崩地裂。因为四维世界里面的人能够随意的对三维世界进行改变,例如我们永远达不到的光速,他只需要将整个三维世界这幅画对折,就可以瞬间到达宇宙的另一...
为了构造出粒子物理,Furey使用的是四种可除代数的直积R?C?H?O(R是实数,C是复数,H是四元数,O是八元数),有时候也被称为Dixon代数,因物理学家Geoffrey Dixon得名。在这个空间中,根据Furey的模型,粒子是数学上的“理想”(ideal,集合论的一个术语),也就是这样的一种子集,其中的元素,和整个集合中的其他元素相乘后得到的元素还在这个子...
液态光首次被制造出来,科学家为之疯狂。图 | 艺术家对液态光的想象动画。其实,在某些特定情况下,光的确可以变成液体,成为一种超流体,但是,要实现这种效应需要非常苛刻的条件,因为液态光属于玻色-爱因斯坦凝聚态——这种凝聚态的又称为“物质的第五态”(共有六种物态,其他五个分别为气态、液态、固态、等离子态、和费米子凝聚态)。而...
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