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常州驾照芬回收有特性的,收驾照积**随来随扣粒子的动量(如果对动量不了解,可以把它理解成速度)与位置无法同时准确测量,动量测量得越精确,位置的测量误差就会越大,反过来,位置测量得越精确,动量的测量误差就会越大,两者误差的乘积必定大于h/4π(h是普朗克常数,数值非常小,为6.626×10-34焦耳秒)。所有成对的物理量,比如能量与时间,都存在这种情况。这就是不确定性原理,最初被译为测不准原理,由海森堡在1927年提出。
直觉告诉经典学派:误差是测量手段不足造成的,随着测量水平的提高,误差会越来越小,最终一定能突破测不准原理所说的极限。但海森堡说:“不可能,这个极限是理论造成的,无论怎样改进测量**和提升测量手段,都不可能突破这个极限”。
关于测量**上的争论,短时无法判定对错,姑且认为测不准原理是对的。经典学派接着说:虽然测不准,但实际上粒子每时每刻是有确定的动量和位置的(即:客观性,也称实在性),只是无法同时精确测量而已。但海森堡说:“不是的,在测量前,粒子没有确定的动量和位置”(因此“测不准原理”后来改译为“不确定性原理”,因为新名字更能表达这条原理的普适性,**误解)。
经典学派:“‘在测量前,电子没有确定的动量和位置’?这句话是什么意思”? 海森堡:“对于具体的电子,我也不知道是什么意思,大概...也许...可能...是多种状态叠加在一起的意思吧”。 是不是很费解?我们对世界的理解是基于类比和推理的,比如:我们认为两点之间直线最短,是因为我们能用尺子量,看哪条线所需刻度最少,能走路试试,看哪条线所需时间最短。但我们无法找到可以类比海森堡所说情形的事物,直觉和习惯告诉我们“动量和位置就在那里”。
直觉告诉经典学派:误差是测量手段不足造成的,随着测量水平的提高,误差会越来越小,最终一定能突破测不准原理所说的极限。但海森堡说:“不可能,这个极限是理论造成的,无论怎样改进测量**和提升测量手段,都不可能突破这个极限”。
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