量子投稿牆
⑴ 量子電動力學認為的下面話的相互吸引比喻中的牆(或者說檔板是什麼呢)
拋皮球也是比喻而已,沒人知道真相啊。同性相吸你就理解為他們之間有繩子,他們是拔繩子靠近的。
⑵ 量子論中,物體可以穿透牆壁,那人怎麼就不行
傳說茅山術可以穿牆而過,當然大家肯定會一笑置之,畢竟現實中沒有一位茅山道士可以做現場演示一番!但作為最嚴謹科學的量子論,卻是支持這種觀點的,量子論認為:當我們不去觀察時,組成物體的一大堆粒子就會按照波函數的模式彌散開去,它會變成概率波擴散到周圍的空間里,所以從理論上來看,一個物體它是有可能穿牆壁的,不過一個人卻不行!
那麼把他的眼睛蒙起來呢?對不起,他仍然有手腳可以觸碰!那麼把他的手腳捆起來丟過去呢,抱歉他仍然有知覺!將麻醉了失去一切知覺丟過去呢?SORRY,請問他此時和一個物體有什麼區別?當然我們說的是當前的狀態,而不是他的公民性質!
所以無論多少人撞牆,都不可能有人穿過牆去!
⑶ 從量子力學的角度,人可以穿牆嗎
就是從
量子力學
的角度,人才不可以穿牆,因為斥力太大,人身上的各種粒子和牆的距離太近的時候會被排斥,導致人被彈開。
⑷ 量子力學中的穿牆術,速度有多快
有一個人最多隻能翻越高2米的牆,把這個人困在4米高圍牆的院子里,從經典力學的角度講,這個人不會翻牆逃出這個院子。在量子世界中,將一個粒子困在勢壘(相當於高牆)之間,盡管粒子的能量低於勢壘的高度,粒子仍然有一定的幾率穿越勢壘逃出去,就好像有一個無形的隧道可以供穿過似的。這樣的事情在經典力學的認識中是不可能發生的。
量子世界中的這種“穿牆術”是波的體現,穿牆而過的速度就是波的速度。量子世界中物質除了有波動性還有粒子性,如果問一個粒子穿牆而過的速度是多少,這里就能夠體現出物質的粒子性。粒子的運動速度就是物質波的群速度,也就是粒子穿牆而過的速度。這個速度不是定值,但可以確定它永遠不會達到光速。
⑸ 量子能穿透牆嗎
目前來看,世界是由分子、量子,乃至更小的誇克組成的。「」量子穿牆「」,實際上來看。牆的本身便是由其組成的,他們之間所存在的僅僅是量子的位移運動。
⑹ 按量子力學來說,一個人撞牆,是否有概率能穿過去
關於這個問題,我認為這個問題很有趣,最初學習量子力學薛定諤方程其實是本書中最常見的例子和練習之一,而且它對微觀粒子有量子隧道效應,但根據物質波理論,對於宏觀物體也有這種概率,但它實際可能很小,而且大學物理會出現這樣的練習題,例如計算汽車闖入客廳的概率和人們過牆的概率,薛定諤方程應用最簡單的粒子,即正方形屏障的穿透問題,所以應該考慮方勢壘隧道效應。
一、了解量綱分析量綱分析是自然科學中一種重要的研究方法,而且它根據所有數量必須具有的形式,分析和判斷事物之間的數量關系所遵循的一般規則,量綱分析可以檢驗反映物理現象規律的方程在測量中是否正確,甚至可為發現一些物理現象規律提供不錯的線索。
關於按量子力學來說一個人撞牆是否有概率能穿過去的問題,今天就解釋到這里。
⑺ 量子世界裡的「穿牆術」是真的嗎到底有多快
量子世界中的這種穿牆是波的體現,通過牆的速度就是波的速度,除了波動性,量子世界中的物質還具有粒子特性。如果你問一個粒子通過牆的速度有多快,物質的粒子特性可以在這里反映出來。粒子的運動速度是物質波的群速度,即粒子通過壁的速度。這個速度不是一個固定值,但是可以確定它永遠不會達到光速。
目前,電子器件可以做得非常小,量子效應已經被考慮,甚至有一些組件依賴於量子隧道效應,事實上,世界上大多數的疑問和奧秘都可以通過科學來解決。科學是神聖的,我們應該對科學懷有敬畏之心。與地球上的建築物總是可以固定在一個地方不同,粒子在量子世界中的位置總是不固定的,它甚至可以同時出現在兩個地方,因此,粒子穿過牆壁並不難。
關於量子世界裡的穿牆術是真的嗎到底有多快的問題,今天就解釋到這里。
⑻ 量子隧穿效應的首次穿牆
據物理學家組織網2012年4月6日(北京時間)報道英國劍橋大學卡文迪什實驗室的科學家首次利用光讓電子穿過了經典力學里無法穿越的「牆壁」(勢壘),實現了量子隧穿,科學家們有望藉此研製出新的凝聚態。相關研究發表在4月5日出版的《科學》雜志上。
在量子力學里,量子隧穿效應為一種量子特性,是電子等微觀粒子能夠穿過它們本來無法通過的「牆壁」的現象。正常情況下,粒子無法穿過這些「牆壁」,但如果這些粒子足夠小,這一切就可以發生。在放射性衰變發生時、在很多化學反應中以及在掃描隧道顯微鏡內都會出現這種量子隧穿效應,這是因為根據量子力學,微觀粒子具有波的性質,因而有不為零的概率穿過這些「牆壁」。
該研究團隊的領導者傑里米·鮑姆博格表示:「告訴電子如何穿過『牆壁』的技巧是讓光同電子『聯姻』。」
科學家們解釋到,這場「聯姻」是「命中註定」的,因為光以共振腔光子的形式出現,科學家們將一束光捕獲在鏡子之間,讓其在鏡子間來回反彈,光把電子夾在中間,讓電子振動穿過牆壁。
研究人員皮特·克里斯托弗里尼指出:「這場『婚姻』產生的後代實際上是新的不可分割的粒子,這些粒子由光和物質組成,可以自由地通過像平板一樣的半導體『牆壁』而消失。」
科學家表示,新粒子的獨特特徵之一是它們會朝一個特定的方向延伸,而且它們之間也存在著強烈的相互作用。
當前,很多試圖製造出「凝聚態」的半導體物理學家正在密切關注這些相互作用強烈的粒子。「凝聚態」指的是由大量粒子組成且粒子間有很強相互作用的系統。低溫下的超流態、超導態、玻色—愛因斯坦凝聚態、磁介質中的鐵磁態、反鐵磁態等都是凝聚態,它們能在半導體內毫無損失地「旅行」。
這些新的帶電粒子也具有量子力學特徵,即能同時出現在兩個地方,因此,科學家們有望使用這些新粒子,借用肉眼可見的量子力學將原子物理學家的想法變為實用設備
⑼ 請推薦一下可以投稿的雜志、期刊或者學報關於量子化學(低級一點的),呵呵。
《化學進展》《 分子科學學報》《山東化工》《天津化工》 《江西化工》
《雲南化工》《化學世界》《應用化學》《山西化學》 《有機化學》《化學學報》等