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量子力学原理

量子力学原理

的有关信息介绍如下:

‌量子力学的原理主要包括‌波粒二象性、‌波函数、‌薛定谔方程、‌测量原理、‌纠缠和‌超距作用。波粒二象性:量子力学认为微观粒子同时具有波动和粒子的双重性质,例如光既可以表现为电磁波,也可以表现为光子;电子既可以表现为粒子,也可以表现为波。波函数:微观粒子的状态由波函数描述,这个函数可以描述粒子的位置、动量、能量等物理量的概率分布。波函数本身不是可观测的,只有在测量时才能得到一个确定的结果。薛定谔方程:这是量子力学的核心方程,描述了波函数如何随时间演化。它是一个偏微分方程,可以用来求解各种物理问题。测量原理:在量子力学中,测量会改变系统的状态。测量一个物理量时,得到某个结果的概率由波函数决定,具体结果的不确定性是量子力学的一个基本特征。纠缠和超距作用:微观粒子之间可以形成纠缠状态,即两个或多个粒子共享一个波函数,对其中一个粒子的测量会立即影响到另一个粒子的状态,无论它们相隔多远。这种现象违反了经典物理学中的局域性原理。这些原理共同构成了量子力学的基础,用于解释和预测微观世界中的现象。‌

量子力学原理