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用宏观世界的陀螺举个例子,一个悬空的陀螺在旋转,要么是竖着转,要么是倒着转,反正不存在斜着转、横着转,就好像这虚空之中安装了两个轴承,死死把陀螺固定在一个方向上。
怎么样,这是不是已经和魔法有点像了?
虽然这个理论把大家整得更懵了,不过却拯救了一直纠结电子如何分布的泡利。
泡利茅塞顿开,说道:一山不容二虎,除非一公一母。
这就是「泡利不相容原理」的精髓:同一电子轨道只能容纳1个电子,除非电子自旋态是相反的,也就是说一个轨道最多只能容纳2个电子。
也就是说,在500公里的高度上,只能放一颗卫星,除非第二颗卫星的旋转方向是相反的,但是不管怎么样,绝不可能放下第三颗卫星,这地方就像被施了魔法一样。
就好像一个1000平米的大房子却只能进去一男一女两个人,一旦有第3个人进去,就会有一个人被挤出来。
泡利不相容原理最后也成了量子力学的重要基础!
这一堆荒诞的理论,把牛顿他们好不容易收拾的规规整整的科学又弄得面目全非。撩妹撩成这个德性,确实有伤风化!
尤其是那个历史专业出身的文科生德布罗意,提出物质波概念后,因为数学功底不足,写的论文狗屁不通,差点毕不了业。
接着,这篇论文传到了德拜手里,德拜眉头一皱,这论文实在有辱斯文。
于是找来了薛定谔。
此时的薛定谔还是德拜手下一个默默无闻的小学生,德拜说:小薛啊,赶紧给物质波凑个方程,让那文科生的论文更体面一点吧!
薛定谔无奈只能接了这个擦屁股的活,憋出个「薛定谔波动方程」。
这时上帝又开了个玩笑,谁也没想到,用来擦屁股的方程直接成了基本指南!
薛定谔方程系统的阐述了微观粒子运动状态的基本规律,成为量子力学最重要的公式,没有之一!
薛定谔方程有多无赖呢?
问:妹子在哪里?
答:妹子要么在学校,要么在家里。
这是经典物理。大家都好理解。
问:妹子在哪里?
答:妹子20%在学校,30%在路上,50%在家里。
那妹子到底在哪里?
就是20%在学校,30%在路上,50%在家里。
难道妹子分成三截了?妹子还是一个啊。
那你赶紧问一下,现在妹子在哪里了?
已经问过了,20%在学校,30%在路上,50%在家里
是不是要崩溃了……
薛定谔方程牛逼到把薛定谔自己都整懵了。
好在后来波恩整明白了方程的意义,提出了「几率波」的概念。
也就是说,粒子可以瞬间出现在任何地方,不同地方出现的概率用「几率波函数」计算。
比如,你在宁波,要去杭州,那中间就得经过绍兴,这是经典物理学。
而薛定谔方程告诉我们,你是随机瞬间出现在这三个城市的,中间不需要赶路,在不同城市出现的概率要用他的方程计算。
当然,不用算也知道,人瞬移的概率肯定小到即便用宇宙时间来衡量都不一定会发生,但如果把人缩小到原子核那么大,波函数的计算结果就很不一样了。
我们知道的核裂变,就是因为原子核中的不同粒子随机出现在了不同的位置上,宏观看起来就是原子核分裂了。
按照这个理论来说,运气不好的话,你的手机可能会突然散架,分裂成原子状态。
海森堡看了之后深以为然,认为撩妹就是靠运气的,于是提出「不确定性原理」,也叫「测不准原理」:粒子的动量和位置是无法同时测准的,两者的乘永远大于某个值。注意,这不是技术上做不到,而是理论上做不到。
从技术上说,测量会不可避免地影响被测量者,这种原理造成的误差叫「观察者效应」,比如你要观察一个东西的颜色,那你就得用一束光照着他,光线打到这个东西上,必然会发生相互作用,于是它就已经不是原来的它了。
海森堡说的不确定性原理与观察者效应是两码事,不确定性原理是事物自身的属性,是一种本质属性,和你是否去观察它无关。这个理论也是量子力学的重要基础。
海森堡是个看热闹不嫌事大的主,把不确定性原理翻译成一句意味深长的白话文,抛给了哲学家:
「在因果律的陈述中,这个因果律就是哲学里常说的有因必有果的那个因果,『若确切地知道现在就能预见未来』,这句话错误的并不是结论,而是前提,因为我们不能知道现在的所有细节,这是一种理论原则。」
没看明白这句话没关系,我再重复一遍,
「在因果律的陈述中『若确切地知道现在就能预见未来』,这句话错误的并不是结论,而是前提,因为我们不能知道现在的所有细节,这是一种理论原则。」
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