。它并且是现代化学和生物学基础。物理科学未让量子力学进入
唯
领域是引力和宇宙
大尺度结构。
虽然光是由波组成,普郎克
量子假设告诉
们,在某些方面,它
行为似乎显现出它是由粒子组成
——它只能以量子
形式被发射或吸收。同样地,海森堡
不确定性原理意味着,粒子在某些方面
行为像波
样:它们没有确定
位置,而是被“抹平”成
定
几率分布。量子力学
理论是基于
个全新
数学基础之上,不再按照粒子和波动来描述实际
世界;而只不过利用这些术语,来描述对世界
观测而已。所以,在量子力学中存在着波动和粒子
二重性:为
某些目
将波动想像成为粒子是有助
,反之亦然。这导致
个很重要
后果,人们可以观察到两组波或粒子
所谓
干涉,也就是
束波
波峰可以和另
束波
波谷相重合。这两束波互相抵消,而不是像人们预料
那样,迭加在
起形成更强
波(图4.1)。
个熟知
光
干涉
例子是,肥皂泡上经常能看到颜色。这是因为从形成泡沫
很薄
水膜
两边反射回来
光互相干涉而引起
。白光含有所有不同波长或颜色
光波,从水膜
边反射回来
具有
定波长
波
波峰和从另
边反射
波谷相重合时,对应于此波长
颜色就不在反射光中出现,所以反射光就显得五彩缤纷。
图4.1
由于量子力学引进二重性,粒子也会产生干涉。
个著名
例子即是所谓
双缝实验(图4.2)。
个带有两个平行狭缝
隔板,在它
边放上
个特定颜色(即特定波长)
光源。大部分光都射在隔板上,但是
小部分光通过这两条缝。现在假定将
个屏幕放到隔板
另
边。屏幕上
任何
点都能接收到两个缝来
波。然而,
般来说,光从光源通过这两个狭缝传到屏幕上
距离是不同
。这表明,从狭缝来
光到达屏幕之时不再是同位相
:有些地方波动互相抵消,其他地方它们互相加强,结果形成有亮暗条纹
特征花样。
图4.2
非常令人惊异是,如果将光源换成粒子源,譬如具有
定速度(这表明其对应
波有同样
波长)
电子束,人们得到完全同样类型
条纹。这显得更为古怪,因为如果只有
条裂缝,则得不到任何条纹,只不过是电子通过这屏幕
均匀分布。人们因此可能会想到,另开
条缝只不过是打到屏幕上每
点
电子数目增加而已。但是,实际上由于干涉,在某些地方反而减少
。如果在
个时刻只
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