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《量子力学揭秘》观后感
上帝说要有光,就有了光。光的本质是什么呢?是波动还是微粒?过去的400年中两个派系数次交锋。起先,以牛顿为首的微粒说依靠经典力学的奠基,在物理界获得了普遍的公认地位。随后,后起之秀托马斯杨悄然间发现了干涉现象,波动界的干涉亲纹撼动了整个微粒世界。麦克斯韦于1856,1861,1865年连发三篇关于电磁理论的论文一一预言光是一种电磁波,并于1887年被赫兹证明,使波动说在第二次波粒战争中登顶加冕。
历史总是这样,一边落英缤纷,乱花迷眼,一边又是乌云乍起,电闪雷鸣。随着实验研究的深入,物理界阳光灿烂的天空漂浮着两朵小鸟云经典力学在光以太和麦克斯韦一—波尔兹曼能量均分学说上遇到的问题。第一朵鸟云导致了相对论革命的爆发,而第二朵导致了量子论革命的爆发。紧接着,第三次,第四次的波粒战争接踵而至。而伟大的真理,则在烈火和暴雨中实现涅槃。在痛苦的上下求索的30年里的波粒二相性及相对论和量子力学的正确性
整个量子物理的发展,是基于无数次试验和交锋中蹒跚中前进的。 波粒之争尘埃未定,年轻的物理奇才海森堡又有惊天大发现:量子不仅具有波粒二象性,而且,它还具有不确定性,你知道它的位置就不可能同时知道它的速度,你知道它的速度就不可能同时知道它的位置;它在什么地方、以什么面目出现,完全是一种概率——量子世界的魔幻之门就这样打开了。
如此怪异的现象,科学家必须给出解释,于是就有很多奇思妙想,
量子理论也变得越来越古怪。其实,量子理论最为神奇之处在于:不管它的解释是多么的匪夷所思,它却是迄今为止最为成功的理论,甚至比相对论还要成功。正是这种奇怪的理论使我们有了毫不奇怪的成果,比如电子显微镜、激光、半导体、核能……它是最诡异的理论,也是最实用的理论。
有时,灵光稍纵即逝,或许他并不起眼,但正是这一个个小的不起眼,奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第预言了磁生电,海森堡在量子物理中引入了晦涩的矩阵…把握灵光,潜心钻研,即使不一定成功,其中的那些困惑,激动,恐惧和震惊也值得人品味。除此之外,仍要坚持不懈解,脚踏实地地触碰自己想做的事。薛定谔·狄拉克博士大器晚成,依旧努力抓住时光的尾巴,在不确定度和数上努力延伸,完成了量子物理学的部分莫基工作。三年磨五年磨一剑,甚至是十年磨一剑,在虚无缥缈的理论中,历史给予了他们最好的褒奖。
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