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量子物理或可解释物理学上怪异的祖父悖论

时间:2022-09-03 08:12:38 其他范文 收藏本文 下载本文

下面小编给大家带来量子物理或可解释物理学上怪异的祖父悖论,本文共5篇,希望能帮助到大家!

量子物理或可解释物理学上怪异的祖父悖论

篇1:量子物理或可解释物理学上怪异的祖父悖论

据国外媒体报道,量子物理学的建立被认为是上个世纪最成功的理论之一,经过几位量子大师的完善后该理论至今已经演化了一百多年,虽然多数科学家认为量子物理学引领着物理学的发展方向,但是该理论衍生出许多奇特的宏观解释,并导致许多悖论性的问题出现,与此同时该理论却又符合当前的实验结论,这正是量子物理的神奇所在,看似模糊性的解释却能够真正解决问题,一些物理学家认为量子物理甚至可以解决物理学史上最怪异的思想实验:祖父悖论。

祖父悖论的形成起源于时间旅行存在特殊的解,也意味着我们有可能回到过去,但是如果我们回到过去并将你的祖父杀死,那么你在时空中处于何种位置?从逻辑上讲这不可能出现,如果你的祖父杀死了,那么你的父亲也不可能出现,于是你就不会来到这个世界上;换个说法,如果你不会来到这个世界上,那么就意味着你的祖父不会死,因为除了你之外没有人会去杀死他,回过头来再看,如果你的祖父没有死,为什么你就不会出现呢?于是这个问题进入了不可调解的死循环,

悖论形成的前提是你有机会回到过去,也就是说时间旅行一旦出现,那么你和你的祖父之间就出现说不清道不明的关系,物理学家认为量子物理可以解决这个问题,虽然我们不能进入封闭类时曲线回到过去,但是建立在量子物理基础上的理论认为可以通过量子叠加提供一个既可以进行时间旅行,又能消除悖论矛盾的解,回到过去的光子可以在任何时候都处于叠加的状态,有些会与事件产生冲突,有些则不会,这样悖论就有可能被避免。

对于物理学家而言,这就像一个电子存在的轨道位置服从概率分布那样,电子并没有固定的轨道,只不过它在这个位置出现的概率更大而言,同理叠加状态时我们也可以通过概率理论来避免进入悖论。量子物理中的粒子行为提供了开放和闭合的可能性空间,在开放的空间中,悖论问题就有可能得到解决。

篇2:物理学上的三个小妖

物理学上的三个小妖

我们这个宇宙是个令人困惑的'宇宙,我们这个世界是个令人困惑的世界. 一方面,放眼宇宙,似乎一切都井然有序.星系、恒星、行星郜按规律变化和运动,毫厘不差,以致科学家一度相信,只要我们愿意,我们就可以计算出宇宙的过去和它的未来;而另一方面,这个世界又如此不可捉摸,我们其实无法预报明天的天气、无法预知地震何时发生,也尤法预料哪天会突然中了大奖或者碰上飞来横祸.

作 者:刘连吴  作者单位: 刊 名:大科技・科学之谜 英文刊名:SUPER SCIENCE - MYSTERY OF SCIENCE 年,卷(期): “”(8) 分类号: 关键词: 

篇3:《上帝掷骰子吗──量子物理史话》读后感

《上帝掷骰子吗──量子物理史话》读后感

如今的网络时代是个人人可做写手的年代,每个人都可以在各类网站上尽情的长篇大论,有人写爱情故事,有人写玄幻小说,有人写鸡毛蒜皮。而这位曹天元比较“另类”,他居然写起了量子物理史话,因为少见,所以他的工作在科普缺乏的中国更显得特别突出。 读完一本书,闭上眼睛回味回味或者是粗糙地写上几句已是习惯了。遇见这本书,是一件很机缘巧合的事情,自习回来上网,偶然间在internet一个不起眼的小角落里发现的;翻开它又是必然的,之前看过大量的科幻小说,知道不确定性原理,多宇宙平行等学术观点很受小说家们的欢迎,再加上高中以来就一直困扰我的“光的波粒二象性”,这些极大地激发了我对量子物理学史的兴趣。很是符合“微观不可预见性――宏观的.必然”这一说。   我不是物理系的,没有受过正规的训练。仅仅凭着一点微薄的线性代数,微分,概率以及高中积攒的一点物理学知识,花了一个晚上囫囵吞枣地看了下来,倒也是小小的艰难了一把。看了就有收获,起码对量子物理有了个基本的感性认识,门外汉有门外汉的好处――走马观花,不必深究。   读后感不是对物理学发的,在这里只想说点与书本无关的东西。从科学史可以看到,大多数科学家,都有着一种对知识的狂热,他们把“发现宇宙的奥秘,体验真理的美感”作为一种人生的目标,科学就是他们的价值取向。我没有那种为科学献身的伟大理想,只是有时候会觉得:如果我活着只为了享受感官的刺激,只为了他人的评价,只为了社会给你订下的种种标准,这样的人生也太逼仄了。也需要在风轻轻云淡淡时,呼吸一下空气的美好;也需要在繁星满空下,抬头望天眼里景仰和敬畏;也需要在为霞尚满天时,沉吟一下“落日熔金,暮云合壁”…… 《上帝掷骰子吗》是本成功的科普读物,从中我们也可以总结出成功科普读物的一些特点,他的作者无疑首先应该了解阐述的科学领域,但是不需要一定精通,就如教师在课堂讲课更关键的是他的表达能力。作者应该有更广泛的兴趣,只有这样他才能够从更丰富的角度以公众能够接受的语言进行科学的普及。这本书成功的向大家讲述了量子物理的一段历史,或许并不完全准确,但是我们毕竟可以知道这门科学的发展历程,我们毕竟了解了很多基本的量子物理理论,我们毕竟了解了大批伟大的科学家的事迹。对于一本科普读物来说,这已经足够了。

篇4:物理的解释及造句

1、他在英语测验中考了高分,但在物理测验中却考出低分。

2、他们已经搞清楚这个物理变化的成因。

3、她现在正在北京大学攻读物理学位。

4、不过,也不是什么都可以用物理来解释。

5、在物理中你可能已经见到过。

6、这种组合提供了设备的一些好处,同时又具有仅作为软件分发的灵活性,而且还能够将多个设备合并到相同的物理硬件上。

7、在这种情况下,每个共享进程的页记录将有指向对应物理页的映射。

8、关于虚拟化的观点的'一部分就是,一个程序不需要知道它是在一个物理系统上运行,还是在一个虚拟机系统上运行。

9、分区配置文件是与一个LPAR相关联的物理和虚拟资源的定义,一个LPAR可以有一个或多个配置文件。

10、也许你认为你已经学好了数学或者物理。

11、因此,如果一个表或索引只有一个区段,那么它会将其所有的数据或键保存在一块物理空间中。

12、他说,我们的经济问题是一种存在于经济学家自己的理论体系中的东西,该体系并没有遵循物理规律。

13、所有的这些事情需要分析,和理解,在一个反应堆物理计算中。

14、这就是我们在物理上,定义功的方法。

15、通常,它们并不是作为物理文件存在。

16、因此,这些测试不应该在相同的物理服务器上同时运行。

17、例如,它可以在逻辑模型与物理模型之间映射,也就是规范化数据模型的概念与这些概念在数据平台中的实现之间的映射。

18、这些资源包括物理数据库的磁盘资源、网络资源和数据库服务器资源。

19、这正是让我们能够在不同的机器上重现和重新产生任何应用程序问题的原因,不管这台机器是虚拟的还是物理存在的。

20、一旦你决定了哪些数据需要更好地保护,以免受自己数据中心中物理损害的损失,下一步就是决定如何处理这些数据。

21、《未来的物理》中的一些句子是如此糟糕,以致你能像从脚趾头上拔刺一般,用镊子把它们夹出来并拿去展览。

22、物理是我最喜欢的学科之一。

23、他说,我没有错,而是你的物理在这个尺度上没有用武之地。

24、它支持将服务器配置文件从一个物理服务器移动到另一个,从而实现逻辑服务器移动。

25、一个完整的框架建议说每一个个体“我”都在物理器官上对应一种大脑的状态(或个人“它”)。

26、其次,当然还有物理上的问题。

27、虚拟处理器的数目,特别是CPU虚拟处理器的数目应该与系统中物理CPU成合适的比例。

28、您只是需要在同一个仪表板或报告中显示数据,但没有一个物理联接吗?

篇5:物理胡克定律的解释

关于物理胡克定律的解释

F=-KX 这就是胡克定律,F是力的大小,X是弹簧的长度(米为单位),k为弹性系数,假如弹簧很细,则经过试验,弹簧拉伸的x长度就会很大,如果弹簧很粗,则x很小,可见x是弹簧的口径尺寸决定,

制作一把弹簧计量器的办法: 熔解金属制作一块板,在板顶固定一金属丝,金属丝上头与金属板链接,下头可以挂载标准砝码,当砝码被挂载,金属丝拉伸的长度指示受力的标准大小,在金属板上进行数字标识,这就是计量器的简易制法

扩展:

胡克定律,曾译为虎克定律,是力学弹性理论中的一条基本定律,表述为:固体材料受力之后,材料中的应力与应变(单位变形量)之间成线性关系。满足胡克定律的材料称为线弹性或胡克型(英文Hookean)材料。

从物理的角度看,胡克定律源于多数固体(或孤立分子)内部的'原子在无外载作用下处于稳定平衡的状态。

许多实际材料,如一根长度为L、横截面积A的棱柱形棒,在力学上都可以用胡克定律来模拟――其单位伸长(或缩减)量(应变)在常系数E(称为弹性模量)下,与拉(或压)应力 σ 成正比例,即:弹簧给予物体的力F与长度变化量x成线性关系(F=-k・x或△F=-k・Δx)

其中为总伸长(或缩减)量。胡克定律用17世纪英国物理学家罗伯特・胡克的名字命名。胡克提出该定律的过程颇有趣味,他于1676年发表了一句拉丁语字谜,谜面是:ceiiinosssttuv。两年后他公布了谜底是:ut tensio sic vis,意思是“力如伸长(那样变化)”,这正是胡克定律的中心内容。

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