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的概率也小到不会出现一次。
所以不用担心!
再说回单电子的双缝干涉,此实验的确触及到了量子力学的心脏。
很多人误解这个试验,然后扎破头去想一个电子到底是通过了哪条缝隙,实际上这么想不对。
大家这么想的原因,是因为教科书上把电子画成了一个个小球。
但实际上电子到底是什么结构、又或者有没有尺寸下限,一直到李谕穿越的那个时间点,都是物理学界仍旧不知道的。
——电子虽然是人类最早发现的基本粒子,但对它仍旧知之甚少。
在量子力学的核心观点里,微观粒子的属性在你进行测量的时候就会没有任何意义。
而且它也并非就是个小球,它的空间分布是概率分布。
因此你根本就不可能知道电子的实际位置,如果知道了,就说明你测量了;而一旦测量了,就必然是用了某种设备,不管是何其微弱的方式,必然将它扰动了;而一旦扰动,电子将只会表现出粒子性,自然就看不到波的性质。
虽然有点绕,但这就是量子力学的核心内容。
其中涉及了很多如波函数坍缩、不确定性原理等等高深的理论。
大体知道就行,以后都会提到。
总之一句话,你根本不可能知道电子的具体位置,也就不可能知道它到底怎么通过的双缝。
没错,不知道!
所以讨论通过哪条缝,本身就不对嘛。
普朗克听李谕提到“单光子试验”,已经意识到了问题,他继续对李谕说道:“你可知道,按照猜测,请注意我的措辞,仅仅是猜测,如果真的存在光子这种东西,那它在两条缝后面只会是两条亮斑,怎么会有干涉图样出现!”
李谕说:“教授说得对,所以我这个试验本身的前提假设就是光有粒子性。”
普朗克眉头有点紧锁,放下了手中的刀叉,仔细想了一会儿说:“你就这么有把握?”
李谕正色道:“有!”
普朗克眉头舒展开:“好吧,如若真是这样,牛顿先生在天堂知道,也会欣慰。”
李谕毕竟是大老远辛辛苦苦再次来到欧洲,也该搞点大动作。
这个试验可以让爱因斯坦的动作快一点,毕竟光电效应的解释才真正奠定了光的粒子性。
就是说李谕多少有点“超前”。
李谕此前的话说得很严谨,前缀是“单光子”,然后是“双缝干涉试验”,可以理解为提前假定了光的粒子性,然后由此出发再去证实它的波动性。
虽然听起来有点绕,不过这不恰恰就是波粒二象性嘛。
看似转了个圈又回到原点,但这个过程本身非同一般。
而且李谕的“光子”说法,明显又契合了普朗克的量子理论。
虽然单光子双缝干涉试验并不是什么非常非同一般的重要试验,也似乎达不到诺奖级,但它的启发性很大,尤其是在量子力学的萌芽阶段。
李谕选择这种不太“恐怖”的试验,对物理学界还算“温和”。