得越厉害。换言之,你对粒子位置测量得越准确,你对速度
测量就越不准确,反之亦然。海森堡指出,粒子位置
不确定性乘上粒子质量再乘以速度
不确定性不能小于
个确定量——普郎克常数。并且,这个极限既不依赖于测量粒子位置和速度
方法,也不依赖于粒子
种类。海森堡不确定性原理是世界
个基本
不可回避
性质。
不确定性原理对们世界观有非常深远
影响。甚至到
50多年之后,它还不为许多哲学家所鉴赏,仍然是许多争议
主题。不确定性原理使拉普拉斯科学理论,即
个完全宿命论
宇宙模型
梦想寿终正寝:如果人们甚至不能准确地测量宇宙
现在
态,就肯定不能准确地预言将来
事件
!
们仍然可以想像,对于
些超自然
生物,存在
组完全地决定事件
定律,这些生物能够不干扰宇宙地观测它现在
状态。然而,对于
们这些芸芸众生而言,这样
宇宙模型并没有太多
兴趣。看来,最好是采用称为奥铿剃刀
经济学原理,将理论中不能被观测到
所有特征都割除掉。20世纪20年代。在不确定性原理
基础上,海森堡、厄文·薛定谔和保尔·狄拉克运用这种手段将力学重新表达成称为量子力学
新理论。在此理论中,粒子不再有分别被很好定义
、能被同时观测
位置和速度,而代之以位置和速度
结合物
量子态。
般而言,量子力学并不对
次观测预言
个单独
确定结果。代之,它预言
组不同
可能发生
结果,并告诉
们每个结果出现
概率。也就是说,如果
们对大量
类似
系统作同样
测量,每
个系统以同样
方式起始,
们将会找到测量
结果为A出现
定
次数,为B出现另
不同
次数等等。人们可以预言结果为A或B
出现
次数
近似值,但不能对个别测量
特定结果作出预言。因而量子力学为科学引进
不可避免
非预见性或偶然性。尽管爱因斯坦在发展这些观念时起
很大作用,但他非常强烈地反对这些。他之所以得到诺贝尔奖就是因为对量子理论
贡献。即使这样,他也从不接受宇宙受机遇控制
观点;他
感觉可表达成他著名
断言:“上帝不玩弄骰子。”然而,大多数其他科学家愿意接受量子力学,因为它和实验符合得很完美。它
确确成为
个极其成功
理论,并成为几乎所有现代科学技术
基础。它制约着晶体管和集成电路
行为,而这些正是电子设备诸如电视、计算机
基本元件。它并且是现代化学和生物学
基础。物理科
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