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第542章 再次摧毁三观!惊骇众人!测不准解

      第542章 再次摧毁三观!惊骇众人!测不准解释?“不,你错了!”
    当李奇维用了接近2个小时完成推导后,众人全都惊呆了。
    大部分人根本不知道最后的公式代表什么意思。
    但是他们能理解,以布鲁斯教授的绝世智慧,都如此艰难。
    “这个公式一定非比寻常!”
    突然!
    泡利、海森堡、狄拉克三人的声音同时响起。
    “不可能!”泡利斩钉截铁,提出质疑。
    “不可能?”海森堡内心纠结,喜忧参半。
    “不可能”狄拉克喃喃自语,若有所思。
    但是他们在第一时间,几乎都不敢相信自己的眼睛,也不敢相信公式所表示的惊世之意。
    那太骇人了!
    此刻,其余人都被他们三人的反应所吸引。
    众人不明所以。
    “布鲁斯教授推导出的这个公式,到底有何神奇之处?”
    “竟然让三位绝世天才如此激动!”
    威尔逊见此情景,心中的好奇达到了极致。
    他连忙问道:
    “布鲁斯,这是怎么回事?”
    李奇维看向威尔逊,接着又看着泡利,微微一笑,说道:
    “哦?”
    “泡利,你来说说,为什么不可能。”
    泡利终于从震惊中恢复过来。
    面对布鲁斯教授那强大的压迫力,他无法像刚刚和伊蕾娜等人辩论那样神勇无敌。
    他最后看了一眼公式,说道:
    “威尔逊教授,你知道布鲁斯教授写下的这个公式意味着什么吗?”
    威尔逊表面摇头,内心疯狂吐槽:小胖子你丫快点说吧!
    在场这么多人,也只有胆大的泡利才敢立刻反驳布鲁斯教授。
    虽然刚刚汤姆逊教授鼓励众人不要害怕权威,要敢于打破权威。
    但那得有一个前提:你本身就是一个强者!
    而泡利无疑就是这样的人。
    哪怕是面对布鲁斯教授,他也敢于亮剑!
    虽然每次到最后,都是他自己被刺的遍体鳞伤,从未赢过。
    泡利提高声音,震撼地说道:
    “x·p≥h/4π。”
    “公式中,x表示电子的位移变化量,p表示电子的动量变化量。”
    “它表明电子的位置不确定性和动量不确定性的乘积必然大于一个常数,即h/4π。”
    “这意味着,我们不可能【同时】【精确】测量出一个电子的位置和动量。”
    “换言之,电子的位置信息和动量信息是不确定性的!”
    “大家想一想,这是不是很不可思议。”
    嘶!
    会场内瞬间响起倒吸冷气的声音。
    泡利的话,不亚于十八级大地震爆发。
    众人只感觉头皮发麻,惊骇不已!
    “这怎么可能?”
    “电子的位移和动量怎么会不能同时精确测量呢?”
    “位移和动量是最简单不过的力学量,为什么测量?”
    “不可能!”
    会议室内瞬间炸锅!
    所有人议论纷纷,脸上全是震撼的表情。
    这个说法实在太匪夷所思了!
    甚至比概率波还有过之而无不及!
    难怪泡利会那么激动。
    在经典力学中,可以轻松地测量出一个体系的动量和位移。
    比如一辆已知质量的汽车,知道了它的速度和驾驶时间后,就能算出它在后续的所有状态,包括动量和位移。
    考克饶夫刚刚就是这样想的。
    就算考虑相对论,那也只是1500米变成1523.23米这样的精度问题。
    但从本质上看,是可以【同时】【精准】测量汽车的位移和速度信息。
    而现在,布鲁斯教授推导出来的公式打破了这一切!
    按照公式结果,根本没法算出汽车的动量和位移。
    假设先算出汽车停在1500米处,那么这时候就测量不出汽车的速度是多少。(动量=速度x质量)
    而假设先算出汽车的速度是30km/h,那么就算不出汽车已经驾驶到了1500米处,有可能是到了2500米。
    就是这么匪夷所思,天方夜谭!
    位移和动量怎么可能会相互影响呢?
    它们俩是独立的物理量啊!
    一时间,众人根本都不敢相信。
    泡利说完之后,内心依然起伏。
    他虽然是矩阵力学的铁杆粉丝,但也接受不了布鲁斯教授的推导结果。
    那太不可思议了!
    就像概率波一样,颠覆了他的三观。
    真实历史上,泡利并不是一开始就完全认可哥本哈根学派。
    而是在几次与玻尔的深入交流之后,他被玻尔给说服了,于是投入后者的阵营。
    大名鼎鼎的泡利,那可是敢挑战和质疑一切的存在。
    只有绝对强大的实力和智慧才能征服他。
    此刻,泡利需要布鲁斯教授的一个解释。
    威尔逊听完,直接呆滞了。
    他不敢想象自己的耳朵。
    “无法测量电子的位置和动量?”
    “你确定讨论的是我们这个宇宙的物理学?”
    “这”
    如果说概率波惊世骇俗,但至少还勉强有个理由。
    毕竟那是量子力学和微观世界中的概念。
    反正在宏观世界找不到对应的事物。
    但测量位移和动量那就完全不同了!
    这可是经典力学中最经典的物理量啊!
    中学生都知道该怎么计算。
    但是现在
    布鲁斯又准备砸碎这一切!
    威尔逊的眼中突然闪过一阵精光,取代了原本的迷茫。
    “我选择再次相信布鲁斯!”
    “他是从我的云室中的得到的灵感。”
    “相信他就是相信我自己!”
    卢瑟福明白了黑板上的内容后,心中震撼不已。
    继概率波之后,布鲁斯又提出一个天马行空的理论。
    或许这将又一次改变物理学家对量子力学的认知。
    他忽然觉得今天的50周年纪念日,仿佛有着某种魔力,让卡文迪许熠熠生辉。
    先是考克饶夫的粒子加速器取得重大突破。
    接着是小汤姆逊证明物质波。
    最后布鲁斯又提出如此不可思议的理论。
    好像这些成果都是在庆祝卡文迪许的生日。
    卢瑟福有着强烈的预感。
    “这个理论一定会带来不可思议的变化!”
    海森堡的心情是最复杂的。
    看到公式的一瞬间,他第一时间是狂喜。
    一旦这个结论真的正确,那就意味着他的矩阵力学还有巨大的潜力。
    “世人皆研究波动力学,殊不知矩阵力学才是宝藏!”
    但接着,他又有点害怕。
    实在是布鲁斯教授的这个理论,太过吓人了!
    又一次颠覆了经典力学。
    这不知道是布鲁斯教授第几次颠覆了。
    但这一次的内容属实有点夸张。
    竟然不可能同时测量出电子的位置和动量?
    任何一个物理学家听到,恐怕都会认为提出的人疯了。
    但若提出的人是布鲁斯教授。
    那么疯的就有可能是全世界。
    很快,所有人都把目光聚集到黑板前。
    此刻,布鲁斯教授在众人眼里,就好比置身于宇宙星空之中。
    他的周围,真理显化成各种符号,旋转流淌。
    李奇维开口了。
    “没错。”
    “泡利的理解是正确的。”
    “我刚刚推导出来的公式,就是表明不可能同时精确计算出电子的位置和动量。”
    哗!
    众人闻言,无不震惊变色。
    布鲁斯教授真的承认了!
    如此天马行空的理论,因为布鲁斯教授的原因,却让众人不得不重视。
    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,发生反射,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,它会首先与电子发生撞击。”
    “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发生改变。”
    “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·p≥h/4π的理解。”
    哗!
    海森堡的测不准解释,简直惊掉了所有人的下巴。
    竟然还能如此解释?
    这个想法太创新了!
    果然不愧是提出矩阵力学的绝世天才。
    脑瓜子就是和别人不一样。
    这样一来,布鲁斯教授的公式就比较好理解了。
    众人议论纷纷。
    “我觉得海森堡解释的非常有道理。”
    “电子这样的微观粒子太小了,对于它们的测量是一件非常困难的事情。”
    “就好比我手中有几颗灰尘,我想去测量它们的重量,那么就必须先放在仪器上。”
    “但是在我走动和操作的过程中,灰尘因为太小可能自己就飘走了,从而导致测量出现误差。”
    “也就是所谓的测不准。”
    “因为你只要对物体进行测量,就必然会影响和干扰到它的状态。”
    这时,众人又忍不住感叹:
    “但布鲁斯教授确实太强了!”
    “他竟然能把这种干扰影响定量化,甚至给出一个最小值。”
    “太牛逼了!”
    然而,泡利却眉头紧皱。
    因为是海森堡的关系,他没有第一时间反驳。
    而是在仔细思考对方的分析。
    毫无疑问,海森堡赞同布鲁斯教授的理论,并给出了自己的解释。
    按照海森堡的理论,所谓的不能同时精确测量,是测量行为本身导致的。
    “如果海森堡的解释是对的,那么布鲁斯教授的公式好像也不是那么难以接受。”
    “只是,这个解释我总感觉有点问题。”
    “但又不知道问题出在哪里。”
    泡利反而陷入了沉思之中。
    此刻,海森堡听着众人的讨论,志得意满。
    虽然泡利师兄质疑了布鲁斯教授,但没关系。
    海森堡认为自己的逻辑无懈可击,一定能够说服对方,从而接受测不准解释。
    他朝着布鲁斯教授看去,希望得到想象中的认可和赞许。
    然而,他失望了。
    听完海森堡的解释后,李奇维微微一笑。
    在众人看来,这分明就是欣慰和满意的意思。
    海森堡的解释,让布鲁斯教授的理论有了充分的物理意义,正确性大大提高。
    然而,李奇维接下来的话,却让所有人震惊不已,不可思议。
    “不,海森堡,你的解释是错的!”
    轰!
    全场目瞪口呆!
    有谁知道海森堡哪里错吗
    (本章完)