雙縫干涉實驗能夠解釋清楚嗎,雙縫干涉實驗是什麼?這個實驗有什麼意義呢?

時間 2022-02-21 02:00:10

1樓:盼盼的小包子

雙縫干涉實驗,是一項偉大的實驗,從實驗原理到實驗過程,非常謹慎,能很好的解釋清楚。我是這麼理解的,希望能夠採納。

2樓:雜談未解之謎

在這裡毫不誇張的說一句,當我第一次了解完整個實驗的過程和結果後,一段時間內我被這個實驗顛覆了人生觀,甚至開始懷疑我們的這個世界到底是不是真實的。今天,就請大家和我一起來感受一下我當初受到的震撼吧。

3樓:乙個喜歡思考的人

實際上,雙縫干涉實驗之所以令人感到恐怖是因為這項實驗顛覆了數千年以來,人類對客觀世界的主流認知,簡單來說就是,當人類在認識世界、改造世界的的過程中,人們的意識決定著客觀物件的呈現形式。

4樓:小小錫學長

能夠解釋清楚,因為在高中的一些比較簡單的實驗模型當中,就已經證明了這個雙縫干涉的存在。

5樓:187小可樂

不能。這個實驗目前比較先進,不是語言能夠說明的。

目前科學前沿對靈異般的雙縫干涉實驗是怎麼解釋的?

6樓:不惑少女小妖精

於是就由此衍生出了如下幾種較為主流的看法: 1。哥本哈根派:

觀測前電子按照波函式(並非變成了一團雲霧,這只是一種數學描述),它是干涉的。而一旦我們觀測了,那麼波函式就發生了塌縮,從而我們只能觀測到電子通過了其中某一條縫,而非觀測前的疊加態。 但是,這種說法深入**下去就將觀測者放在了乙個超越自然的地位上,甚至會遇到「意識」的干擾。

顯然我們據此推論說:如果沒有觀察世界的我們,那麼一切都是無意義的,都只是波函式的瀰散罷了。而這是任何乙個受過唯物主義哲學教育的人所無法接受的。

2。多世界解釋:哥本哈根的同志們被塌縮搞得頭昏腦脹,於是科學家又提出了疊加態實際上是希爾伯特空間內一向量的假設,從而得出如下解釋:

低維的希爾伯特空間非正交,那麼座標軸互相之間有投影,導致了事件的疊加態。而一點觀測介入,就必然使其成為一整個複雜系統,從而達到乙個很高維度的希空間,高維情況下正交的可能性如此之大,使我們得到的結果非疊加。通俗的講:

當量子力學中以一定機率出現多種可能的時候,宇宙就分叉了,乙個結果的每乙個可能性都是存在的,只是存在於不同的宇宙中,在一定的情況下發生交疊。拿上面電子干涉實驗來說,就是電子在到達雙縫之前是在乙個宇宙中的,但是它在通過雙縫的時候宇宙就分叉了,乙個宇宙中的電子以100%的機率通過a縫另乙個以100%的機率通過b縫!

3。退相干歷史解釋:我們對於歷史事件的描述可以用乙個密度矩陣來描述,只有當我們的測量目標達到一定的粗糙程度時,才能使矩陣退相干,即非對角線上的概率之和幾乎互相抵消,這樣我們得到的就是線性的疊加。

而如果我們測量的目標太過精細,那麼我們就得不到乙個有意義的解。

4。自發性定域原理:你的粒子其實充滿了整個宇宙,只不過在現在的位置上正好是你的粒子自發定域形成的尖銳鐘型曲線之所在,因此我們看到你在你現在坐的地方。

聽到上面這個論述你一定會大吃一驚吧?其實這可是從這個理論出發得出的自然推論。這個理論認為:

粒子其實會自發的定域(即表現出被測量到的狀態),而這種出現完全是隨機的,當粒子數大到一定程度時,這種定域就顯得極其普遍切會不斷擴大(多公尺諾骨牌一樣),因此什麼不確定,什麼疊加態,那都可以被這種理論「怪異」地解釋得自圓其說。但可惜,現在的許多實驗都對這一理論提出了挑戰。 /

7樓:諾諾百科

對於歷史事件的描述可以用乙個密度矩陣來描述,只有當的測量目標達到一定的粗糙程度時,才能使矩陣退相干,即非對角線上的概率之和幾乎互相抵消,這樣得到的就是線性的疊加。而如果測量的目標太過精細,那麼就得不到乙個有意義的解。

之所以說其恐怖,是雙縫干涉實驗,這個實驗當觀察者出現的後,光線粒子的干涉會消失,然後變成兩個條紋。好像這些光線粒子不喜歡別人的關注一樣,看到就出現,不看到就不出現,這不得不讓人湧起恐怖的懷疑。

含義:平行的單色光投射到乙個有兩條狹縫的擋板上,狹縫相距很近,平行光的光波會同時傳到狹縫,它們就成了兩個振動情況總是相同的波源稱為相干波源,它們發出的光在檔板後面的空間相互疊加,就發生了干涉現象。

當單色光經過雙縫後,在屏上產生了明暗相間的干涉條紋。當屏上某處與兩個狹縫的路程差是半波長的偶數倍時,形成亮條紋。當屏上某處與兩個狹縫的路程差是 半個波長的奇數倍時,出現暗條紋。

8樓:阿里山看著你

這個實驗當觀察者出現的後,光線粒子的干涉會消失,然後變成兩個條紋。好像這些光線粒子不喜歡別人的關注一樣,看到就出現,不看到就不出現,這不得不讓人湧起恐怖的懷疑!

9樓:一夢一壺酒

通俗點來說,網路遊戲在玩家們看來一直都是在不停的執行,無論我看還是不看,遊戲都在那裡。其實,根本就不是那樣,我不看的時候,那邊的遊戲就停止了!

10樓:小乙影視

當有人開始看乙個物體的時候,這個物體就開始發出具有粒子特性的光,因此我們就看見了。當沒有人觀察的時候,這個物體就變成了波。

11樓:哈哈噠噠麼麼哈

用物理現象進行了解釋,之前的靈異說法都是謠言。

12樓:曉晗探秘館

號稱細思極恐、改變世界觀的電子雙縫干涉實驗是怎樣做的,詭異在**?

13樓:匿名使用者

雙縫干涉實驗不是靈異的 是被證實過的

14樓:

如用以太來解釋,這問題不難的。

雙縫干涉

現象:實驗時,出現的是正常的明暗交替的光條紋,當裝上觀測裝置時,就只有兩條豎條的光。分析:

觀測裝置的復合分子結構和引力改變了附近的空氣(以太)分子排列結構,使其失去了衍射傳播能力。電子雙縫干涉結果一樣是因為空氣分子中化合鍵結合得不牢固的電子乙(以太)處的力量最小,對發射出的電子甲(以太)排擠力最小,電子甲便靠力氣去搶了乙位置,而乙雖被擠出,但得到甲的力量,它又去搶旁邊的分子中化合鍵結合得不牢固的電子(以太)的位置,而這個路徑最容易振動,也是空氣(以太)傳播振動的路徑,所以兩種干涉有一樣的路徑。無線電收音機收音時,人走過會干擾訊號也是相同的原因。

電子的這種搶位方式這也是黑體輻射能量不連續的原因。

以太的定義請看 泰坦以太

15樓:丨擇城

科學和物理解釋不來,只能說是不存在

16樓:熱情的hg擇城

這個有時候很多現象是無法用科學來進行解釋的。

17樓:菟小樂

楊氏雙縫干涉實驗是被物理實驗所證明的

18樓:福

楊氏雙縫干涉實驗並不是靈異的是物理學家證明的

雙縫干涉實驗是什麼?這個實驗有什麼意義呢?

19樓:看見科學

如果光從光源以粒子的形式傳播到螢幕,那麼撞擊螢幕上任何特定點的數量應等於穿過左側狹縫和右側狹縫的總和。換句話說,任一點的亮度應為右狹縫被阻塞時的亮度與左狹縫被阻塞時的亮度之和。但是,在雙縫干涉實驗中,發現阻塞乙個縫隙會使螢幕上的某些點變亮,而其他點變暗。

這個實驗中最令人困惑的部分是一次在柵欄上同時開啟兩個縫隙的情況下,一次只發射乙個光子。如果一次發射多個光子並記錄在同一張底片上,則干擾的模式保持不變。這代表著,例如光子這種具有波狀性質的事物會同時穿過兩個縫隙並對其自身產生干擾,即使僅存在乙個光子。

20樓:偶獨傻笑

如果光以顆粒形式從光源傳播到螢幕,則螢幕上任何特定點的命中數應等於穿過左右狹縫的狹縫之和。換句話說,任一點的亮度應為右狹縫被阻塞時的亮度與左狹縫被阻塞時的亮度之和。但是,在雙縫干涉實驗中,發現縫隙的阻塞會使螢幕上的某些點變亮,而其他點變暗。

這只能通過波的交替加減干涉來解釋,而不能僅僅通過粒子的加和性質來解釋,這證明了光具有粒子和波的性質。

21樓:溫馨小窩

雙縫干涉實線就是讓光或者電子通過兩條細縫,看他們的干涉圖形,它證明了光子和電子在運動過程中表現出了波的性質,它能夠以波的形式同時穿過兩條縫隙,並且「與自己產生干涉現象」。

22樓:來自醉翁亭的葵花子

雙縫干涉實驗是為了證明波粒二象性而做的實驗,實驗是檢驗真理的唯一標準,實驗會觀察到物質的運動和規則,幫助人們理解巨集觀和微觀世界,對宇宙會有乙個更加深刻的認識。

23樓:

俺尋思,會不會還是觀測手段影響了結果。

我查了下,光的雙縫干涉實驗觀測手段是兩次偏振,電子雙縫干涉實驗的觀測手段好像是某種電磁裝置。我想,偏振也許會稍微改變雷射的頻率,兩次偏振後也許雙方的光子的頻率已經無法再共振了。電子在電磁裝置的作用下,也許也發生了頻率改變,而失去了共振。

從而干涉條紋消失。

按照物質波理論,任何質量同時具有波動頻率,質量越小頻率越大。也許在光子、電子的領域,很小的頻率變化就會失去共振。看,一塊三稜鏡或者一道狹縫,就能使太陽光按照頻率進行分解。

可見偏振是有可能改變頻率的,也許改變很小,但是兩次不同方向的偏振,也許改變的頻率就足夠失去共振了。

雙縫實驗到底是什麼意思,誰能簡單的給我闡述一下?

24樓:烊是千璽的烊

雙縫實驗是一種演示光子或電子等等微觀物體的波動性與粒子性的實驗。也是一種「雙路徑實驗」。在這種廣義的實驗裡,微觀物體可以同時通過兩條路徑或通過其中任意一條路徑,從初始點抵達最終點。

這兩條路徑的程差促使描述微觀物體物理行為的量子態發生相移,因此產生干涉現象。

2023年,蒂賓根大學的克勞斯·約恩松(claus jönsson)創先地用雙縫實驗來檢試電子的物理行為,他發現電子也會發生干涉現象。2023年,皮爾·梅利(pier merli) ,在公尺蘭大學的物理實驗室裡,成功的將電子一粒一粒的發射出來。

在探測屏上,他也明確地觀察到干涉現象。2023年9月,約恩松的雙縫實驗,被《physics world》雜誌的讀者,選為最美麗的物理實驗。

25樓:鵝子野心

雙縫實驗,著名光學實驗,在2023年,托馬斯·楊總結出版了他的《自然哲學講義》,裡面綜合整理了他在光學方面的工作,並在裡面第一次描述了雙縫實驗:把一支蠟燭放在一張開了乙個小孔的紙前面,這樣就形成了乙個點光源(從乙個點發出的光源)。現在在紙後面再放一張紙,不同的是第二張紙上開了兩道平行的狹縫。

從小孔中射出的光穿過兩道狹縫投到螢幕上,就會形成一系列明、暗交替的條紋,這就是現在眾人皆知的雙縫干涉條紋。

在量子力學裡,雙縫實驗(double-slit experiment)是乙個測試量子物體像光或電子等等的波動性質與粒子性質的實驗。雙縫實驗所需的基本儀器設定很簡單。拿光的雙縫實驗來說,照射相干光束於一塊內部刻出兩條狹縫的不透明擋板。

在擋板的後面,擺設了照相底片或某種偵測屏,用來紀錄通過狹縫的光波的資料。從這些資料,可以了解光束的物理性質。光束的波動性質使得通過兩條狹縫的光束互相干涉,造成了顯示於偵測屏的明亮條紋和黑暗條紋,這就是雙縫實驗著名的干涉圖案。

可是,實驗者又發覺,光束總是以一顆顆粒子的形式抵達偵測屏。 [1]

雙縫實驗也可以用來檢試像電子一類粒子的物理行為,雖然使用的儀器不同,都會得到類似的結果,顯示出波粒二象性。

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