Действительно , квантовая механика настаивает на том , что когда дело доходит до 10 — КиберПедия 

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Действительно , квантовая механика настаивает на том , что когда дело доходит до 10

2021-11-24 21
Действительно , квантовая механика настаивает на том , что когда дело доходит до 10 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

80

субатомные
объекты, составляющие наблюдаемую Вселенную, не имеют реального существования или реального
движения. Единственные реальные вещи, настаивает квантовая теория, - это наблюдаемые
события, возникающие из расплывчатых возможностей, которые всегда существуют.

Это настолько важно, что нам нужно пристегнуться ремнями безопасности и действительно

Поймите эксперименты, которые навсегда изменили время и пространство.

То, что следует сейчас, - это наука, а не спекуляция. Это настолько недвусмысленно поддерживает
новое мировоззрение, что жизненно важно, чтобы мы поняли, почему биоцентризм - это не
философия или спекуляция, а скорее коренится в наблюдениях и
экспериментах. Следующая физика не сложна, и мы избежали
уравнений и большинства технических аспектов. Тем не менее, те, кто действительно

ученые, не желающие или, возможно, не желающие понимать, как квантовая механика
поддерживает единство природы и наблюдателя, должны смело переходить к

Глава 9.

Квантовая теория (QT) началась, как мы видели, с осознания того, что в стране
крошечного — области, которая в конечном счете определяет, что происходит в нашей видимой
макрокосмической реальности, — частицы ведут себя не так, как того требует логика. Очень
скоро сторонники QT узнали, что для того, чтобы быть полезными, предсказывать поведение в
физической вселенной, QT приходилось иметь дело исключительно с вероятностями. Таким образом
, понятия о вероятных местах, где могут появиться частицы, и вероятных действиях, которые они совершат
take (в отличие от их определенных местоположений и действий) стали мейнстримом в
физике. Это было полезно и прекрасно, когда дело касалось понимания природы. Было
не слишком обидно осознавать, что на некоторых уровнях лучшее, что мы могли сделать, - это изучить
вероятность того, что что - то произойдет.

По - настоящему странные аспекты QT действительно начали проявляться с его ставшим знаменитым
экспериментом с двумя щелями. Это новая версия этого эксперимента, на которой мы вскоре сосредоточимся
. Но сначала, на случай, если вы не читали нашу первую книгу (или даже если читали,
и вам не помешало бы немного освежиться), вот зачатки этой классической
демонстрации, впервые выполненной более века назад и повторенной бесчисленное количество раз.
Именно этот эксперимент впервые, без сомнения, показал, что наблюдатель
непосредственно влияет на то, что воспринимается.

Это началось, когда ученые все еще пытались выяснить природу света. Исаак
Ньютон настаивал на том, что свет состоит из частиц, но другие исследователи вскоре
серьезно усомнились в том, что это правда. В начале девятнадцатого века британский ученый
Томас Янг, пропуская луч света через отверстия с переменным расстоянием, показал
, что такое расположение создает странную серию полос. Это доказало, что свет
состоит из волн, поскольку картина соответствовала чередующейся серии
вычитающих и усиливающих помех, которые могли бы создавать только волны.
(Пули или частицы никогда не могут стереть друг друга, в то время как пик одной волны,
встречаясь с впадиной другой, приведет к тому, что обе они исчезнут и
полностью исчезнут.)

В течение почти столетия после этого физика категорически утверждала, что свет состоит из
волн. Но наблюдение в 1887 году любопытного явления, которое вскоре стало
известно как фотоэффект, объяснение которого в 1905 году принесло Эйнштейну
Нобелевскую премию, показало, что при различных условиях свет действует так, как будто он
состоит из серии дискретных, безмассовых пуль. Объяснение Эйнштейном этой
дихотомии волна – частица на самом деле было одним из первых импульсов для квантовой
механики.

Первый современный эксперимент с двумя щелями был проведен в 1909 году британским
физиком Джеффри Тейлором. Он начинается с наведения света на стену детектора. (В наши
дни в эксперименте можно использовать “ твердые ” субатомные частицы, такие как электроны, или вместо
этого использовать свет, но тогда был возможен только свет.) Однако, прежде чем попасть в стену,
свет должен пройти через начальный барьер с двумя отверстиями (
называемыми правой и левой щелями) в нем. Каждый кусочек света имеет 50/50 шансов пройти через
правую или левую щель.

Мы можем снимать поток света или только один неделимый фотон за раз, и
результаты останутся прежними. Через некоторое время все эти фотонные пули должны логически
создать узор, падающий преимущественно за каждой щелью, поскольку большинство путей от
источника света идут более или менее прямо вперед. Логика говорит, что мы должны видеть
группу попаданий за каждым открытием, как показано на

Рисунок 6-1:

Рисунок 6-1.


Поделиться с друзьями:

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.