接着,他走到众人前方,开始说道:
“我这次质疑的是关于独立于观察者的客观存在。”
“我的观点依然是:量子力学是不完备的。”
“昨晚在和薛定谔教授交流时,我现了一个悖论。”
唰!
不少人看向薛定谔,搞得后者亚历山大。
海森堡嘴角翘起,并不担心。
“垂死挣扎罢了。”
这时,爱因斯坦继续说道:
“还是以不确定性原理为例,我提出一个思想实验。”
“在矩阵力学中,单个电子的位置和动量满足不可对易性,从而推导出不确定性原理。”
“即无法同时测量粒子的位置和动量。”
“但是对于一对电子而言,它们的相对距离和动量之和是对易性的。”
“因此,可以在任意时刻同时测量出两个电子之间的距离和动量之和。”
“这一点大家应该没有疑问吧。”
众人闻言,点点头。
虽然他们不明白爱因斯坦教授想说什么,但是对方的结论没问题。
海森堡眉头微皱。
不确定性原理针对的是单个量子的位置和动量。
但若把两个量子看成一个系统,它们的相对距离和动量之和,就不再满足不确定性关系了。
这一点,除非对矩阵力学研究很深,否则一般很难知道。
海森堡再也不敢小觑爱因斯坦。
“不愧是曾经能和布鲁斯教授齐名的人物。”
爱因斯坦看着众人,轻轻一笑,接着说道:
“好,现在开始思想实验。”
“假设有两个电子x和y,它们互相接触并碰撞以后,朝着相反的方向运动。”
“此刻,这两个电子之间的动量守恒,且相对距离已知。”
“假设这两个电子的相对距离是1光年。”
“现在,精确测量出电子x的动量,那么根据动量守恒,就能知道电子y的动量。”
“这表明电子y的动量是一个确定的】不依赖任何因素】的物理量。”
“同理,如果再精确地测量出电子x的位置,那么根据相对距离,就能知道电子y的位置。”
“这表明电子y的动量也是一个确定的物理量。”
这时,海森堡忍不住质疑道:
“爱因斯坦教授,我认为你忽略了一个问题。”
“根据不确定性原理,我们不能同时精确测量单个量子的位置和动量。”
“当你先对电子x的动量进行测量时,就会对其产生干扰,使得电子x的位置生变化。”
“你第二次测量电子x的位置就不再是原先的数值了。”
“因此,根据相对距离算出的电子y的位置也不准确了。”
哗!
海森堡的质疑让所有人点头。
显然,爱因斯坦教授的思想实验并不能证明不确定性原理有问题。
然而玻尔却眉头微皱。
他看着面带笑容,神色淡定的爱因斯坦,总觉得事情没有那么简单。