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暗物质与宇宙模型系列作品58。
在微观世界里,粒子具有波粒二象性,表现在空间分布和动量都是以一定概率存在的,这被称之为波函数。
波函数坍缩描述某些量子力学体系与外界发生某些作用后波函数发生突变,变为其中一个本征态或有限个具有相同本征值的本征态的线性组合的现象。波函数坍缩可以用来解释为何在单次测量中被测定的物理量的值是确定的,尽管多次测量中每次测量值可能都不同。
人类所做的最大努力,就是总想从万事万物的无限种不确定中,找出一种或几种确定性。
微观粒子的随机性主要在于暗物质正反粒子偶极子,微观粒子不断与正反粒子偶极子相互作用。在微观世界里,是正反粒子偶极子不断对微观粒子“掷色子”。
实际上,宏观世界和微观世界都充满着随机性和不确定性。
如果你无法进行全面的受力分析,漂浮的尘埃、投出的硬币、掷出的色子这些宏观事物你无法预测结果。就只能用概率的方法进行统计分析。
如果你能进行有效分析,粒子加速器中的电子、威尔逊云室中的电子、磁场中的电子运动轨迹你也能准确预测。
实际上,无论是宏观事物还是微观粒子,只要你能干进行全面分析,就能用经典力学进行确定受力状态与运动状态。只是微观世界里的可能性的选择太多了,掷色子只有6中确定性。但宏观世界也充满太多不确定性,如一粒尘埃飘散与电子运动无异。
根据暗物质正反粒子偶极子理论,微观粒子与正反粒子偶极子的时时刻刻、无处不在地相互作用无法准确计算,由于微观粒子每一次的轨迹均不相同,只能用空间概率函数表示。但当观测电子时,观测的是已经发生的事情,轨迹是明确的。这与宏观的概率事件没有任何本质区别,比如在每次掷色子之前只能用概率函数来描述整体的概率事件,通过调查任何影响概率分布因素并进行调整,也仅仅是调整概率分布函数,是无法改变掷色子是一个整体的概率事件;但色子掷出并停止后,掷色子的一个整体概率事件就演化为一个单次的,确定性的色子点数。同样道理,在没有观测时,微观粒子的运动只能用空间概率函数描述其运动规律,但一旦观测后,就像色子落地停止一样,微观粒子的空间概率模型就变成单次确定性的事件。总之,不论宏观概率事件,还是微观粒子的空间概率分布,总体上均符合概率函数规律;一旦单次概率事件揭晓,无数次的概率模型坍缩成单次的确定事件,即:某个色子的点数或某个空间是否出现微观粒子就一定会坍缩成1或0。波函数坍缩本质上是描述一个整体概率事件发生前的预测及其单次概率发生后的确定状态。
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