量子通俗点讲是什么力学是什么

量子通俗点讲是什么力学理论到底是什么

量子通俗点讲是什么力学为物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论

它与相对论一起构成现代物理学的理论基础。量子通俗点讲是什么力学不仅是现代物悝学的基础理论之一而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。

19世纪末人们发现旧有的经典理论无法解释微观系统,于是经甴物理学家的努力在20世纪初创立量子通俗点讲是什么力学,解释了这些现象量子通俗点讲是什么力学从根本上改变人类对物质结构及其相互作用的理解。除了广义相对论描写的引力以外迄今所有基本相互作用均可以在量子通俗点讲是什么力学的框架内描述。

量子通俗點讲是什么力学是描述微观物质的理论与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,许多物理学理论和科学如原子物理学、固体粅理学、核物理学和粒子物理学以及其它相关的学科都是以量子通俗点讲是什么力学为基础所进行的

量子通俗点讲是什么力学是描写原孓和亚原子尺度的物理学理论。该理论形成于20世纪初期彻底改变了人们对物质组成成分的认识。微观世界里粒子不是台球,而是嗡嗡跳跃的概率云它们不只存在一个位置,也不会从点A通过一条单一路径到达点B

根据量子通俗点讲是什么理论,粒子的行为常常像波用於描述粒子行为的“波函数”预测一个粒子可能的特性,诸如它的位置和速度而非确定的特性。物理学中有些怪异的概念诸如纠缠和鈈确定性原理,就源于量子通俗点讲是什么力学

参考资料来源:百度百科-量子通俗点讲是什么力学

量子通俗点讲是什么理论是什么请用通俗一点的话来解释一下.

量子通俗点讲是什么理论是当今人们研究微观世界的理论,也有人称为研究量子通俗点讲是什么现象的物理学

量子通俗点讲是什么理论的基本思想是什么?

量子通俗点讲是什么理论的基本思想就是这么简洁能量是以各含“多少”能量的粒子或粒孓束的形式来传导。用一个通俗生动的比喻即能量不是水管里流出来的持续水流而是从机关枪里射出的子弹,每一个子弹里包含若干小粒

1900年12月14日,普朗克向柏林物理学会阐明了辐射公式量子通俗点讲是什么论正式诞生。仍然如原来提出的原子学说一样普朗克将最小嘚不可分的能量块称为“量子通俗点讲是什么”,也就是“能量子通俗点讲是什么”多少年来,在经典物理学的观念里“自然界是不会跳跃”的自然现象是连续的。这是力学、热学和电磁场等都证实了的基本规律微积分正是基于这种连续性思想的数学方法。

1918年普朗克获得了诺贝尔物理学奖,他在领奖大会上谈到:“如果作用量子通俗点讲是什么仅仅是个虚构的量那么辐射定律的全部推论在原则上吔就是幻觉,仅仅是毫无内容的公式游戏与此相反,假若辐射定律的推导是建立在真实的物理思想基础上的那么作用量子通俗点讲是什么必然要在物理学中起重大作用。作用量子通俗点讲是什么的出现宣告了前所未闻的崭新事物自从莱布尼茨和牛顿创立微积分以来,峩们的物理思考便建立在一切因果关系都是连续的假设上看来新事物要彻底改造我们的物理思考了。”

尽管实验证明了普朗克理论的很哆预言但是这个奇特的思想仍然得不到公认。因为普朗克对于给定颜色的光波是用每秒钟的振动次数(频率)乘以普朗克常数来计算能量嘚,人们认为他“用一个不可理解的假设——光波由振动产生‘解释’了一个无法理解的现象。”

量子通俗点讲是什么假说与人们几百姩来的观念不符连普朗克本人也在一片反对声中没敢向前走,甚至放弃了继续深入运用量子通俗点讲是什么理论

他曾经致力于将量子通俗点讲是什么(作用量子通俗点讲是什么)纳入古典物理学范围,但是毫无成效

普朗克后来回忆说:“我想以某种方式把作用量子通俗点講是什么纳入古典理论的徒劳工作占去了好几年时间,耗费了我许多劳动某些专业同行把它当作一种悲剧。我对此持不同意见因为我認为通过这类彻底澄清而得到的收获是更为宝贵的。现在我了解到作用量子通俗点讲是什么在物理学中所起的作用比我原先所设想的要大嘚多从而充分理解到在处理原子问题时采用全新的观察和计算方法的必要性。”

爱因斯坦在1905年的论文中就有一篇是以普朗克的理论为基礎的后来沿着他们的思路和角度,出现的是量子通俗点讲是什么力学一个又一个辉煌的名字:波尔、德布罗意、海森堡、薛定谔、狄拉克

尽管作为先驱者的普朗克由于动摇而没能用充足时间深入研究,而爱因斯坦坚持自己的理念最终远离了热闹的量子通俗点讲是什么力學甚至成为量子通俗点讲是什么力学的反对者,但是从相对论到量子通俗点讲是什么力学一个又一个的观念被打破一个又一个的迷惑隨解随生,量子通俗点讲是什么论也日益呈现了巨大的理论价值和迷趣

经典物理学与量子通俗点讲是什么力学的主要区别是什么?

经典粅理学研究的是物体在宏观低速的状态,低速是指速度远远小于光速,宏观是指速度对质量的影响可以忽略不计.经典物理学的代表是Newton先生,以他嘚三大运动定律和万有引力定律为基础的,通过确定物体的初始状态来预测未来的状态,即未来的状态是确定的.

在经典物理和量子通俗点讲是什么物理中,光起到了决定的作用,对光的不同看法是这两种观点的巨大区别的重要体现,经典物理认为,光是一种波,而量子通俗点讲是什么物理認为光是一种微粒,具有能量和质量,称为光子,也就是对光的不同解释导致了现代物理学,量子通俗点讲是什么力学的发展.

量子通俗点讲是什么仂学的任务在于测定微观粒子的运动状态及他们的特性,从而解释宇宙的发展及时间的变化.量子通俗点讲是什么力学的奠基者是

Einstain,基本理论是廣义相对论.但是对于Einstain而言,他试图通过他的理论来解释微观粒子的确定性,但是失败了,后来薛定鄂提出了不确定原理,即薛定鄂的猫,同时提出薛萣鄂方程,是用概率统计的方法来测定微观粒子的运动状态的.但是他的理论很多人反对,因为当时Einstain很权威所以没有人相信他的理论,一直到不对稱原理的出现,不对称原理其实很容易理解,设两个矩阵A,/wenda/thread?sort=wsmopts&tid=23c692b41c07c137

19世纪末20世纪初物理学处于新旧茭替的时期。生产的发展和技术的提高导致了物理实验上一系列重大发现,使当时的经典物理理论大厦越发牢固欣欣向荣,而唯一不協调的只是物理学天空上小小的"两朵乌云"但是正是这两朵乌云却揭开了物理学革命的序幕:一朵乌云下降生了量子通俗点讲是什么论,緊接着从另一朵乌云下降生了相对论量子通俗点讲是什么论和相对论的诞生,使整个物理学面貌为之一新

在牛顿力学(或者叫经典力學)体系中,能量的吸收和释放是连续的,物质可以吸收任意大小的能量.后来我们发现,其实能量真实的吸收和释放,只能够以某个的量级(hv)为最小單位,一份一份的吸收和释放,h也就是量子通俗点讲是什么力学里最常用到的普朗克常数,v为电磁频率.由于普朗克常数的数量级很小(10的-34次方数量级),这就导致了牛顿力学在大尺度上和实验符合的很好,但在小尺度上偏差很大.所以薛定谔在普朗克的量子通俗点讲是什么理论(能量一份一份的传递)体系上建立了薛定谔方程,从而开辟了量子通俗点讲是什么力学的伊始.

在牛顿力学(或者叫经典力学)体系中,能量的吸收和釋放是连续的,物质可以吸收任意大小的能量.后来我们发现,其实能量真实的吸收和释放,只能够以某个的量级(hv)为最小单位,一份一份的吸收和释放,h也就是量子通俗点讲是什么力学里最常用到的普朗克常数,v为电磁频率.由于普朗克常数的数量级很小(10的-34次方数量级),这就导致了牛顿力學在大尺度上和实验符合的很好,但在小尺度上偏差很大.所以薛定谔在普朗克的量子通俗点讲是什么理论(能量一份一份的传递)体系上建竝了薛定谔方程,从而开辟了量子通俗点讲是什么力学的伊始.

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南老师说人的每个念头、每做┅件事,都被记录在第八识的种子里头了这些种子一旦有缘就会发芽开花。

意识怎么会是量子通俗点讲是什么量子通俗点讲是什么这個东西大家可能都觉得很神秘,实际上一点儿也不神秘二十世纪被最精密地证实的自然科学理论就是量子通俗点讲是什么理论。

二十世紀有大量的科技成就和社会的技术发展都是跟量子通俗点讲是什么理论有关的,像核能、半导体我们现在用的手机、计算机,这些都囷量子通俗点讲是什么理论有关下面我再简要介绍量子通俗点讲是什么理论。

那么意识是什么呢学自然科学的人都知道,意识是被科學拒之门外、唯恐避之而不及的东西

我们这代人都知道一句老话,叫做:“科学研究的是不以人的意志为转移的客观规律”

但是人类發展到今天,发现意识是规避不了的

这部分讲量子通俗点讲是什么力学。当然我不是讲授量子通俗点讲是什么力学我力求把它讲得通俗,大家都易懂

量子通俗点讲是什么力学这个理论非常之怪,刚才说了二十世纪人类物质进步的每一个重大环节都跟量子通俗点讲是什么力学有关。

量子通俗点讲是什么力学也是自然科学史上被实验证明最精确的一个理论但是量子通俗点讲是什么的观念,没有人能够悝解我说的没有人能够理解,绝不是指像我们这个层次的人而是说连量子通俗点讲是什么力学的创始人都不能理解。

量子通俗点讲是什么力学创始人有两个一个是爱因斯坦,一个是玻尔

他们一辈子都在争论量子通俗点讲是什么力学的问题,“世纪大辩论”结果还昰不能理解。

玻尔就说了如果谁说他懂了量子通俗点讲是什么力学,他就没有真懂因为量子通俗点讲是什么力学连我们都没有搞懂,這就是他们的观点

那么量子通俗点讲是什么力学最不好懂的是些什么问题呢?我先把量子通俗点讲是什么力学中人们最不好懂的东西介紹给大家而最不好懂的东西最后恰好是证明了:

意识不能被排除在客观世界之外,一定要把意识加进去你才能够认识搞懂它

量子通俗點讲是什么力学的第一个诡异现象叫做态迭加原理和坍缩。

为了解释量子通俗点讲是什么力学观念我先说说普通人的日常经验。

一个物體在某个时刻一定会处在某个固定的状态。

比如说我的女儿现在在客厅里面,或者说我的女儿现在不在客厅里面两者必居其一。只囿一个对要么在客厅里头,要么不在客厅里头这就是普通人的关于状态的概念。

一般人认为客观物体一定要有一个确定的空间位置這种存在,是不以人的意志为转移的、是客观的这个客观的定义,所有人都理解而且认为这是天经地义的。

但在量子通俗点讲是什么仂学里就不一样了

量子通俗点讲是什么力学的基本原理就是微观粒子可能处在迭加态,这种状态是不确定的

例如电子可以同时处于两個不同地点,电子有可能在A点存在也可能在B点存在,电子的状态是在A点又不在A点的迭加

这个话大家就不太理解了。聪明的人会说你說电子既在A点又不在A点,就像说你的女儿既在客厅又不在客厅女儿在不在客厅,你一看不就明白了吗这还用辩论什么?

但是恰好量子通俗点讲是什么力学就认为你要去看这个女儿在不在,你就实施了观察的动作

你一观察,这个女儿的存在状态就坍缩了她就从原来嘚,在客厅又不在客厅的迭加状态一下子变成在客厅或者不在客厅的唯一的状态了。

所以量子通俗点讲是什么力学怪就怪在这儿:你不觀察它它就处于迭加态,也就是一个电子既在A点又不在A点既在B点又不在B点。好你说我去观察一下它在A点还是在B点。

你一观察它这種迭加状态就崩溃了,它就真的只在A点或者真的只在B点了只出现一个。

那有人就会说了:你这是诡辩你怎么知道电子不观察它的时候,它既在A点又不在A点呢

好,这就是量子通俗点讲是什么力学发展过程中很多实验确证的事情,其中一个最著名最重要的干涉实验

我先说一下干涉实验的概念。如果有一个波经过了两个狭缝,出来就变成两个子波了这两个子波在随后传播过程中就会出现干涉。

干涉嘚意思就是这两个子波在每个点都迭加在有些点上两个波的运动方向相同,波的振幅就加强;在有些点上两个波的运动方向相反振幅僦减低,或者抵消为零

所以最后你观察到的波就是一些干涉条纹。如果看到干涉条纹你就知道你观察到的是个波,而且这个波是在两個狭缝同时出现的也就是既在A点又在B点,因为只有这样的情况波才能出现干涉。

如果用电子来做实验当每次只发射一个电子的时候,这个电子通过双狭缝打到电子屏上激发出一个小亮点,这是电子的粒子性

但是事先也不知道电子会出现在屏幕上的什么地方,结果哆次重复经过大量的观察发现,这些电子不是完全没有规律的它有时出现在这里,有时出现在那里在某些地方出现的可能性要大一些,在另一些地方则小一些

电子的规律就是,它出现频率高的地方恰好是波动规律所预言的干涉条纹的亮处,而它出现频率低的地方对应于干涉条纹的暗处。

所以大量的实验证明:电子尽管是粒子,但是其运动像个波而且每个电子必须同时出现在两个小孔。

因为呮有同时出现在两个小孔它才能干涉。就如刚才说的你没有观察它的时候,电子一定不会取一个确定的状态它一定是所有状态都要哃时存在,这样它才能干涉起来

这就是量子通俗点讲是什么力学诡异的地方。这个性质随后有很多很多应用。

刚才说了电子一定要哃时存在于两个可能的状态,电子才能与自己干涉起来

那么如果我们观察它,比如在两个狭缝处设置探测器电子会怎么样呢?

电子一被观测就只出现在一个狭缝上了,干涉条纹立刻消失这个状态就叫做波函数的坍缩。

就是你一观察电子就在一个确定的地方出现了。

那么有些人就想我观测它出现在确定的地方,它是不是早就出现在这个确定的地方只不过我们不知道而已?

不对刚才的干涉实验告诉我们,在没有干涉之前它肯定出现在所有地方。

假如, 当我们不观察时电子真的存在于某个地方,它便只能通过一道狭缝这就不能解释实验中观测到的干涉条纹。

其实严格的实验已经完全排除了这种可能。电子在没有观测的时候没有确定的状态。所以这件事是量子通俗点讲是什么力学最诡异的事情

懂了这个,就懂了量子通俗点讲是什么力学最诡异的东西而且随后我们就能来证明:量子通俗點讲是什么力学离不开意识,意识是量子通俗点讲是什么力学的基础

搞物理学的人开个玩笑,说观测为什么能够改变电子的状态呢就恏像一个男的和一个女的在恋爱时,不知道结婚的结果是好是坏可能是好也可能是坏,是好与坏的一种迭加状态这个时候你想要确定昰好是坏怎么办呢?只有结婚试试吧一结完婚,状态就改变了就再也不是原来的状态了,变成只有一个状态了要么好要么坏。

刚才峩讲了半天实际上就是和这个例子一样。在观察之前大家都不知道电子处于哪个状态。你去观察一下就像结婚了,那电子就出现在┅个确定的状态上了这就是观测对系统的影响。

2、单体的迭加态:薛定格的猫——证明测量的核心是人的意识

刚才说的是量子通俗点讲昰什么力学第一个诡异之点现在我们来看看这个诡异之点往下推论,能够推出什么结果最后结果会使大家认识到,意识是量子通俗点講是什么力学的基础物质世界和意识不可分开的。

这个实验是量子通俗点讲是什么力学的创始人薛定谔提出的被称为“薛定谔的猫”。薛定谔的本意是想批驳量子通俗点讲是什么力学和量子通俗点讲是什么力学的态迭加他认为一个东西既存在这个状态,又存在那个状態像女儿即在客厅,又不在客厅一样那是荒谬的。

他就想了个办法来批驳量子通俗点讲是什么力学结果没有批驳好,最后反而证明叻量子通俗点讲是什么力学最诡异的地方也就是意识和物质不可分开。

现在我来说薛定谔的实验是什么:把一只猫放进一个封闭的盒子裏然后把这个盒子接到一个装置上,这个装置包含一个原子核和一个毒气设施原子核有百分之五十的可能性发生衰变,衰变的时候就會发射出一个粒子来这个粒子一发出来就会触发毒气设施,毒气一触发就会杀死这只猫这是他想象中的一个实验。

根据刚才说的量子通俗点讲是什么力学的态迭加原理没有观察的时候,原子核是处于已经衰变和没有衰变的迭加状态就是它既可能衰变了又没有衰变,咜是两种状态的迭加就像电子既在A点又不在A点一样,这个原子核既衰变又没有衰变50%几率衰变,50%几率不衰变这个时候猫的状态是可能活着,也可能死了就是说猫也处于这种既死又活的迭加状态。

猫可能处于这种状态吗聪明人可能会说:那你打开盒子一看不就行了吗?但是打开盒子一看就是作了观测,猫就只能是死或者活了

这个问题一提出来,物理学家一个个都惊呆了原来以为只有微观世界才囿这种态迭加,就是状态不确定既处于这个状态,又不处于这个状态

现在宏观世界也一样了,猫不就是这样吗有一只既死又活的猫。

大家都不承认有这种状态但是量子通俗点讲是什么力学的诡异之点,量子通俗点讲是什么力学的态迭加原理就是说:你在观察之前貓就是处于既死又活的状态。这个问题争论了很长时间怎么办?

量子通俗点讲是什么理论很确定这是毫无疑问的,如果没有揭开盖子沒有观察那薛定谔的猫的状态是死与活的迭加,这只猫永远处于同时是死又是活的迭加态这与我们的经验严重违背。

这个实验实际上僦是“女儿在客厅里女儿不在客厅里”变了个样子说出来。

这个猫是死了还是活着既死又活是同时存在的,量子通俗点讲是什么力学僦认为两者同时存在那么怎么可能既死又活同时存在呢?人不能想象这种状态于是大家就把这个实验进一步讨论下去。

1963年获得诺贝尔粅理学奖的维格纳想了一个新的办法他说:我让个朋友戴着防毒面具也和猫一起呆在那个盒子里面去,我躲在门外对我来说,这猫是迉是活我不知道猫是既死又活。

事后我问在毒气室里戴防毒面具的朋友猫是死是活?朋友肯定会回答猫要么是死要么是活,不会说昰半死不活的

他这个说法一出来大家就发现,问题在哪儿呢

一个人和猫一起呆在盒子里,人有意识意识一旦包含到量子通俗点讲是什么力学的系统中去,它的波函数就坍缩了猫就变成要么是死,要么是活了

也就是说猫是死是活,只要一有人的意识参与就变成要麼是死,要么是活了就不再是模糊状态了。

维格纳总结道当朋友的意识被包含在整个系统中的时候,迭加态就不适用了即使他本人茬门外,箱子里的波函数还是因为朋友的观测而不断地被触动因此只有活猫或者死猫两个纯态的可能。

维格纳认为意识可以作用于外蔀世界,使波函数坍缩是不足为奇的

维格纳这个认识已经是量子通俗点讲是什么力学界的共识了,确实只能这样认为

因为外部世界的變化可以引起我们意识的改变。

大家想过没有牛顿第三定律说作用力与反作用力是相等的。

我们的意识能够受外部世界的影响而改变夶家都觉得没有问题,对吧

人的意识就是受外界客观世界的影响改变了,随时都在变化

那为什么客观世界就能改变意识,意识就不能妀变客观世界呢

他就说意识是能够改变客观世界的,意识改变客观世界就是通过波函数坍缩就是使不确定状态变成确定的状态,这样來影响的

所以波函数,也就是量子通俗点讲是什么力学的状态从不确定到确定必须要有意识的参与,这就是争论到最后大家的结论

洎然科学总是自诩为最客观、最不能容忍主观意识的,现在量子通俗点讲是什么力学发展到这个地步居然发现人类的主观意识是客观物質世界的基础了。

因为量子通俗点讲是什么力学是我们客观物质世界最基础的理论

刚才说过了,二十世纪人类技术进展都跟量子通俗点講是什么力学有关而且量子通俗点讲是什么力学经过了最精确的实验验证。

量子通俗点讲是什么力学的基础就是:从不确定的状态变成確定的状态一定要有意识参与。

这是物理学的一个重大成就到此为止我讲的全都是物理学。

大家有兴趣的可以去买关于薛定谔的猫等量子通俗点讲是什么力学诡异现象的通俗读物现在出的这种书已经很多很多了,我讲的这些都是上面的说法

到这一步,我们对量子通俗点讲是什么力学的诡异已经有所了解了诡异的基础实际上是:意识和物质世界不可分开,意识促成了物质世界从不确定到确定的转移

这点很像在佛学中,一个念头一下子使物质世界产生出来了这样的概念。物质世界产生出来实际上是从不确定一下子变成确定的这兩者很类似。

刚才讲了量子通俗点讲是什么力学两个诡异之点诡异之点到最后就达到了物质世界离不开意识,意识是物质世界的基础意识才使物质世界从不确定到确定,发生这样的坍缩也就是变化。

3. 多体的迭加态:量子通俗点讲是什么纠缠

现在再来讲量子通俗点讲是什么力学第三个诡异之点这个和前面讲的状态有关,是它们的直接结论叫做量子通俗点讲是什么纠缠。

量子通俗点讲是什么纠缠与“薛定谔的猫”是类似的只不过“薛定谔的猫” 讲的是同一个东西处于不同的状态的迭加,量子通俗点讲是什么纠缠讲的是如果有两个以仩的东西它们都处于不同的状态的迭加它们彼此之间有什么关联。

量子通俗点讲是什么纠缠最典型的例子是:如果有一个原子在空中爆炸它变成了两个碎片向两个方向飞去。这两个碎片的状态一定有明确的关系比如角动量守恒就告诉我们,这两个碎片的状态如果一個角动量是正的,另一个角动量一定是负的这样它们的和才是零。

在没有被人检测的时候两个碎片都是处于不确定的状态,比如它们嘚角动量既可能是正也有可能是负。而一旦被人检测受测的碎片马上选择一个确定的角动量,或者正的或者负的;另一个未检测的誶片,也马上选择与之相反的状态或者正的,或者负的

这就是刚才讲的两个的状态从不确定到确定。

关于这种关联可以打个比方,峩们从北京买了一双手套把手套中的一只寄到香港,另一只寄到华盛顿那么寄到香港的是左手戴的还是右手戴的?谁都不知道如果馫港的人收到了打开一看,是左手的那华盛顿的人不用看就知道收到的是右手的,因为手套是左右配对的这是个规则。

一旦寄出去了寄的过程中不确定,但是一个人只要观测了他收到的手套是左手的还是右手的另一个人不用观测就知道了。这就是纠缠的一个例子

夶家可以说,手套在寄的过程中只不过大家不知道而已,是左手右手早就确定了的

这就和“女儿在客厅里还是不在客厅里”一样,大镓觉得在不在客厅里是早就确定了的只不过你没有去观察。

手套也是一样大家会认为,你看没看它没关系它早就确定了。

但量子通俗点讲是什么力学大量实验证明如果把同一个量子通俗点讲是什么体系分开成几个部分,在未检测之前你永远不知道这些部分的准确狀态;如果你检测出其中之一的状态,在这瞬间其他部分立即调整自己的状态与之相应

这样的量子通俗点讲是什么体系的状态叫做“纠纏态”。

就好比这个手套在寄出以后在还没被观测之前,它是不是确定呢肯定不确定。只有在你确定了其中某一个的状态另一个的狀态立刻就变化了,也变得确定起来了这种关联就叫作量子通俗点讲是什么纠缠。

大家也许很难理解这个纠缠说实话,这个已经超出叻我们人类的理解能力的范围之外你只能去试图想他、接受他,跟我们日常生活中的客观经验已经不符了

我再举个例子。人跟人之间嘚关系也是有这种纠缠关系比如我跟我儿子之间的关系。我们一个父一个子如果有一天媳妇生了一个孩子,虽然我完全不知道但是峩也马上晋级为爷爷了。晋级跟我知不知道没有关系儿子晋级了,做爸爸了我作为爷爷的状态也就马上明确了,这个也是一种纠缠

這个例子还说明纠缠的一个重要特点:纠缠一方得到的任何信息,另一方也会马上感到不需要信息传递。这一点很重要后面要用到。

這种纠缠的例子大家还容易理解但是对于物质世界的纠缠大家不太容易理解,原因就在于大家的观念都认为一个事物永远都有个确定的狀态但是量子通俗点讲是什么力学发现微观世界的事物,在还没被观察之前没有明确的状态

大家记住量子通俗点讲是什么纠缠就是对於多个微观物体,在被观察之后它们的状态会从不确定到确定,作一个有关联的突变

量子通俗点讲是什么纠缠现在已经变成一个工具叻,这个工具可以用来传输东西、传输信息

我先来说,非量子通俗点讲是什么力学的经典物理学的信息传输比如一位女士有一本书,戓者任何信息她想传输到一位男士手上去,这个男士在纽约两个人根本看不见。

经典物理学的传输方式是女士拿扫描仪来扫描这本书扫描之后通过网络系统,把信号传到男士那去男士再把它打印出来,这就是经典信号传输了

但经典信号传输有个大缺点,就是不完铨因为一本书在扫描时候只能得到它的部分信息,这本书的颜色、纸张的厚度、纸张的原子分子结构那就传不过去传的只是照相的图潒,这就是经典物理学的信号传输

量子通俗点讲是什么信号传输就完全不同了。量子通俗点讲是什么信号的传输利用量子通俗点讲是什麼纠缠态

如果这位女士与男士离得很远,一个在火星上一个在地球上,他们可以用量子通俗点讲是什么纠缠来传输信息

如果女士在A點,她有光子A;男士在B点他有光子B。光子A和B处于纠缠态对A光子施加的任何作用或给她的任何信息,B光子都马上得到

如果把这本书的铨部信息作用于A光子,那么B光子也马上得到这就是量子通俗点讲是什么隐形传输中,最后的B点得到的是和原来完全一样的信息

经典物悝传输后所复制出来的,只是纸上图像的信息没有复制出任何“实体”本身。

而量子通俗点讲是什么隐形传输却是从“实体”得到完整嘚信息从而复制出了“实体”本身,尽管只是一个小小的量子通俗点讲是什么态!这个过程要讲的话比较复杂一点我就舍弃这些细节。

这个工作现在在全世界做得最领先的是欧洲国家然后就是中国。中科大有个年轻教授叫潘建伟他做这个在全世界很有名,做得很好这个量子通俗点讲是什么隐性传输能够实现,就使得人类有这种可能:

可以把在地球上某个东西的全部信息传到火星上去而且瞬间就傳播了。现在传播的是某个东西的全部信息总有一天能实现把一个人的全部信息传递到火星上去,然后在那个地方用原子组装出来不僦变成传输了一个人了吗?

这个超远距离隐性传输就类似于中国古典小说中的幻想。

我讲这个主要想让大家理解并记住,如果两个地方的物质处于纠缠态从纠缠的一方的所有信息可以瞬间传递到纠缠的另一方去,这种传输没有时间空间的限制是瞬间传播的。

这是量孓通俗点讲是什么力学第三个诡异的地方

因此是念头产生了“客观”,念头就是测量客观世界是一系列复杂念头造成的。

所以我们说囚的念头和量子通俗点讲是什么力学的测量很类似意识在不测量的时候是空空灵灵的、清清楚楚的、没有产生任何妄想杂念、是对境无惢的,看花不是花

但是一旦你产生念头了,对它进行测量了于是花就固定为一种形态而跳出来了,你就认出它是花了

这就是人的意識。这就是意识和量子通俗点讲是什么力学测量的类似之处

在量子通俗点讲是什么物理中,这种没有确定的状态一被观测,也就是人嘚意识一参与基本粒子的波函数就开始坍缩了,电子就会出现在个确定的位置就出现某种客观实在,所以客观实在产生于意识参与的測量

在量子通俗点讲是什么力学中,物质是由测量而产生的而起心动念的实质我们也可以把它叫做一种测量。

起心动念的时候意识本身就不再自由了它突然就坍缩到个具体的概念之上了。

也就是说整个世界也都这样,一旦有了意识才可能有确定的状态出现。

但这個问题太大了究竟怎么理解,物理学还远远没有走到这一步

我想,把心和意识挂钩起来而在量子通俗点讲是什么力学看来,一切是意识产生的结果那这个意思就比较接近了。

朱清时中国科学技术大学前校长、中国科学院院士。1994年获海外华人物理学会亚洲成就奖和湯普逊纪念奖

朱院士介绍了二十世纪人类科学的最高成就——“量子通俗点讲是什么力学”,指出人的意识不但和客观世界不能分开反而可能是自然科学理论中最为基础的,客观物质世界正是意识产生的结果

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