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第542章 再次摧毁三观惊骇众人测不准解(第4页)

没有谁敢保证它是错的!

泡利虽然反对,但不代表他就是对的。

这时,李奇维继续说道:

“根据这个原理,当我们对电子的位置信息计算的越准确,那么它的动量信息就越不准确。”

“而且,正是因为这个公式,才导致了矩阵力学中,位移x和动量p不满足乘法交换律。”

“这是从矩阵力学中理论推导出来的定律!”

“如果它是错的,那么矩阵力学也是错的!”

哗!

海森堡猛然抬头,一双眼睛虎视眈眈。

幸亏刚刚反对的人是泡利,薛定谔没有来。

要不然,恐怕两人就要干起来了。

此刻,他不再犹豫,而是坚定地支持不确定性原理!

“我的矩阵力学不可能错!”

海森堡表情严肃,他思考了一会儿,说道:

“教授,我是这样理解不确定性原理的,您看对不对。”

“我们做一个思想实验。”

“假设我们想知道电子现在的位置在哪里,那么就需要去测量。”

“由于电子非常非常小,所以一般的显微镜根本无法观察。”

“我们需要更高精度的显微镜。”

“显微镜的工作原理,其实就是利用光的反射现象。”

“光线照射到目标物体表面后,生反射,反射后的光被显微镜的镜头聚焦,出现在人的眼中。”

“于是,我们就观察到了目标物体的信息。”

“根据理论,光的波长越短,则显微镜能看到的结构越精细。”

“而γ射线的波长和电子差不多在一个数量级。”

“所以,假设我们现在有一台γ射线显微镜,它能直接观察到电子。”

“实验开始。”

“我们想先知道电子的位置,就需要γ射线去照射电子。”

“然后通过观察反射后的γ射线就能知道电子的位置信息。”

“但是当γ射线照射到电子后,它会先与电子生撞击。”

“撞击过后,电子的动能必然改变。”

“而动能改变,就意味着电子的动量也会生改变。”

“所以,虽然我们精确地知道了电子的位置,但是它的动量却因为和γ射线撞击而改变,无法测量。”

“同理,如果我们想先计算出电子的动量,那么就需要把γ射线的能量降低到最小。”

“这样γ射线撞击电子时,对电子的动量几乎不会造成影响。”

“但如此一来,反射后的γ射线,因为能量不够,就无法提供电子的精确位置信息了,只有模糊的位置。”

就好比光线太暗,看不清楚,一个意思

“综上所述,如果我们想测量电子的准确位置,那么它的动量就不准确。”

“如果我们想测量电子的准确动量,那么它的位置就不准确。”

“因为我们的测量行为本身,会对电子产生干扰】,从而导致我们测不准电子的位置和动量。”

“这就是我对x·ph4π的理解。”

哗!

海森堡的测不准解释,简直惊掉了所有人的下巴。

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