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量子到底是不是物质呢,究竟怎么才能看到量子呢?

量子不是一种物质,我们用任何的手段,也不可能看到真正的“量子”在我们的眼帘上出现。量子力学,堪称是二十一世纪,前沿物理学界研究的主流学科之一,迄今为止,为人类社会做出了无数的贡献,可以说是有目共睹。

我们现在日常生活中使用的GPS,手机,电脑等等工具,实际上,都在一定程度上使用了不断更新换代的量子科技。因此,我看门完全可以说,量子已经介入了生活的方方面面。

那么,量子到底是什么呢?它是不是一种能看得见,摸得着的物质?还真不是。没错,与其说量子是物质,不如说量子是一种“思想”。早在一百多年以前,量子力学还没有横空出世的时候,科学家就已经在“波尔模型”中找到了量子论的雏形。

只不过,当时的人类,还在认为“以太”是存在的,没有发展出完备,足够诠释微观粒子变化的统一量子力学而已。量子,不光是思想,更是一种“现象”。

正是因为它和我们的宏观世界格格不入;因此,它才倍加的难以理解。上世纪的伟大物理学家费曼,曾经在接受媒体采访的时候,说“没人能真正的理解量子力学,包括我自己”。这是我们的思维逻辑局限所决定的。

就像我们永远无法想象一只猫,会在薛定谔的假设里“既死又活”一样。量子世界,就是这么精深奥妙。那么,量子能不能被我们所看到呢?

也不能。根据十九世纪开战的“光的双缝干涉”实验,它证明了量子和光子,微观粒子都存在着“波粒二象性”。在一定的条件下,会演变为电磁波,当我们决定对其进行观察的时候,量子就会瞬间消失。

请问量子是实实在在的东西吗?就好比电子或者质子那样虽然小,但也有质量和直径,理论上我们也摸的到哦

可以肯定的是,量子不是实实在在的东西

量子是一个微观上的抽象概念,并不像电子和质子那样是实实在在的东西.就像宏观和微观这两个概念一样.

量子一词来自拉丁语quantus,意为“多少”,代表“相当数量的某事”。在物理学中常用到量子的概念,量子是一个不可分割的基本个体。例如,一个“光的量子”是光的单位。而量子力学、量子光学等等更成为不同的专业研究领域。
其基本概念是所有的有形性质也许是"可量子化的"。"量子化" 指其物理量的数值会是一些特定的数值,而不是任意值。例如,
在(休息状态)的原子中,电子的能量是可量子化的。这能决定原子的稳定和一般问题。
在20世纪的前半期,出现了新的概念。许多物理学家将量子力学视为了解和描述自然的的基本理论。

在经典物理学中,对体系物理量变化的最小值没有限制,它们可以任意连续变化。但在量子力学中,物理量只能以确定的大小一份一份地进行变化,具有多大要随体系所处的状态而定。这种物理量只能采取某些分离数值的特征叫作量子化。变化的最小份额称为量子。例如,频率为υ的谐振子,其能量不是连续变化,而是只能以hυ的整数倍变化,欲使其能量改变hυ的几分之几是不可能的。微粒的角动量也是量子化的,其固有量子是h/2π。量子化是微观体系基本的运动规律之一,它与经典力学是不相容的。
量子力学(Quantum Mechanics)是研究微观粒子的运动规律的物理学分支学科,它主要研究原子、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了现代物理学的理论基础。量子力学不仅是近代物理学的基础理论之一,而且在化学等有关学科和许多近代技术中也得到了广泛的应用。

量子的特征有哪些?

1、不确定性原理
即观察者不可能同时知道一个粒子的位置和它的速度,粒子位置的总是以一定的概率存在某一个不同的地方,而对未知状态系统的每一次测量都必将改变系统原来的状态。也就是说,测量后的微粒相比于测量之前,必然会产生变化。
2、量子不可克隆
量子不可克隆原理,即一个未知的量子态不能被完全地克隆。在量子力学中,不存在这样一个物理过程e68a847a686964616f31333431363564:实现对一个未知量子态的精确复制,使得每个复制态与初始量子态完全相同。

3、量子不可区分
量子不可区分原理,即不可能同时精确测量两个非正交量子态。事实上,由于非正交量子态具有不可区分性,无论采用任何测量方法,测量结果的都会有错误。
4、量子态叠加性
量子状态可以叠加,因此量子信息也是可以叠加的。这是量子计算中的可以实现并行性的重要基础,即可以同时输入和操作个量子比特的叠加态。

5、量子态纠缠性
两个及以上的量子在特定的(温度、磁场)环境下可以处于较稳定的量子纠缠状态,基于这种纠缠,某个粒子的作用将会瞬时地影响另一个粒子。爱因斯坦称其为“幽灵般的超距作用”。
6、量子态相干性
量子力学中微观粒子间的相互叠加作用能产生类似经典力学中光的干涉现象。

量子力学是伪科学吗? 打假专家方舟子指责它是伪科学

量子力学不是伪科学。

量子力学(Quantum Mechanics),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。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,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,于是经由物理学家的努力,在20世纪初创立量子力学,解释了这些现象。量子力学从根本上改变人类对物质结构及其相互作用的理解。


扩展资料:

学科简史

19世纪末,经典力学和经典电动力学在描述微观系统时的不足越来越明显。量子力学是在20世纪初由马克斯·普朗克、尼尔斯·玻尔、沃尔夫冈·泡利、路易·德布罗意、马克斯·玻恩、恩里科·费米、保罗·狄拉克、阿尔伯特·爱因斯坦、康普顿等一大批物理学家共同创立的。

量子力学的发展革命性地改变了人们对物质的结构以及其相互作用的认识。量子力学得以解释许多现象和预言新的、无法直接想象出来的现象,这些现象后来也被非常精确的实验证明。

1900年,普朗克提出辐射量子假说,假定电磁场和物质交换能量是以间断的形式(能量子)实现的,能量子的大小同辐射频率成正比,比例常数称为普朗克常数,从而得出普朗克公式,正确地给出了黑体辐射能量分布。

1905年,爱因斯坦引进光量子(光子)的概念,并给出了光子的能量、动量与辐射的频率和波长的关系,成功地解释了光电效应。其后,他又提出固体的振动能量也是量子化的,从而解释了低温下固体比热问题。

参考资料来源:百度百科-量子力学



为什么量子论和相对论不可能都是对的?

其实不是量子力学和相对论不都对,现代物理中最辉煌的分支叫做量子场论
这个理论在现有的粒子物理中北验证的很好
而他是以量子力学和狭义相对论为基础的。
所谓的矛盾指的是量子场论和广义相对论

简单说广义相对论认为,没有物质的空间是平直的,微观上的空间应该是光滑的。但是万物都摆脱不了量子力学的不确定性原理所规定的量子涨落——引力场也不例外。虽然经典理论认为虚空间没有引力场,但量子力学证明,引力场尽管在平均意义上等于0,实际上却因量子涨落而波荡起伏。

这仅仅是一个例子而已,其他的矛盾还有很多...

量子的不确定性是怎么证明的?

量子的不确定性是通过一些实验来论证的。比如:

用将光照到一个粒子上的方式来测量一个粒子的位置和速度,一部分光波被此粒子散射开来,由此指明其位置。但人们不可能将粒子的位置确定到比光的两个波峰之间的距离更小的程度,所以为了精确测定粒子的位置,必须用短波长的光。

但普朗克的量子假设,人们不能用任意小量的光:人们至少要用一个光量子。这量子会扰动粒子,并以一种不能预见的方式改变粒子的速度。

所以,简单来说,就是如果要想测定一个量子的精确位置的话,那么就需要用波长尽量短的波,这样的话,对这个量子的扰动也会越大,对它的速度测量也会越不精确;如果想要精确测量一个量子的速度,那就要用波长较长的波,那就不能精确测定它的位置  。

扩展资料

在量子力学中常见不确定性有关于坐标和动量之间和时间与能量之间的不确定关系。其实,对于任何两个不对易的物理量均不能同时确定其确切值。这是与测量无关的,这是微观世界的本质问题。

不要试图通过测量之类的方法来解释不确定性,任何有关测量的手段都会引入新的误差,可误差与不确定性是存在本质的区别的。另外,对于宏观世界中并不能观察到不确定性之类的现象,这是与可观察的测量精度有关的,因而仅是在微观世界比较明显。

参考资料来源:百度百科-不确定性原理

参考资料来源:百度百科-不确定性