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第一百零一章 道可道非常道 玄之玄众妙门(第5页)

要简单倒也是简单,后世用它来测试光的波长,通过斑马线的距离,就可以知道光的波长是多少。

只要在单缝的木板前加入红色,绿色,蓝色的卡片,黑板上的光条就会发生距离变化,就能在黑板上知道各种颜色的波长是多少了。

不过后世已经用激光,钠光了,采用太阳光会得到彩色的条纹。

但这并不是这个实验的诡异之处,这个实验的起源也很简单,当自然科学起步的时候,人们迫切的想知道,光到底是粒子,还是波。

那么双缝试验就串生,其实原理很简单,就是一个光源在通过双缝的时候,如果是粒子状态,就应该是两道光斑。

如果是波的形态,那么必定是斑马线,道理和水一样,水如果通过双缝,就会发生干扰,波峰,波谷抵消,波峰波峰干扰。

最后得到的必然是斑马线光斑。

这是干扰的结果。

当时惠更斯认为,光是波。

而牛顿认为光是离子,因此形成了两个阵营,谁不服谁,就开始喷了,最后,双缝试验就诞生了。

托马斯杨,最先做出了双缝试验。

其实道理很简单,如果光是粒子,那么咱们可以将光源想象成机枪,他一直在发射光子,光子穿越双缝的任何一个缝,形成一个光栅,而多次发射之后,光子也只会通过双缝的其中一条,那么最后得到的就只有两条光栅。

换言之,如果出现两条光栅,那就证明了光是粒子。

但是如果得到的斑马线光栅,那就直接证明了光是波的一种,并不是粒子。

试验到这里就打住,结果明问题,不管重复多少次试验,结果一样,斑马光栅确定无疑,本身这事就尘埃落定了。

光就是电磁波。

可是后来的事情让人感觉就诡异了。

随着科技的进步,人们就想,这用光试验得到了是斑马线光栅,那么咱们一个一个发射光子就好比步枪一样,看看能不能得到两条光栅,其实这本身就是吃饱了撑的的一个试验。

结果就是造出了一个光子发射装置,一次可以发射一个光子,然后用射向远处的感光胶片,进行长时间曝光,结果诡异来了,斑马线光栅出现了。

这时候人就有点疯了,这怎么回事?这是一个光子同时穿过了两个缝吗?还自己干扰了自己,不然怎么可能是这个结果。

这个事情传到了爱因斯坦这里,最后,爱因斯坦给出了答案,这光具备波的特性,也具备粒子的特性,这就是光的波粒二象性。

好,权威发话了,这事应该就此打住了吧?

但科学家就疯狂的,有人把光子换成羚子,结果一样,斑马光栅。

不管换成什么粒子,结果都一样,斑马光栅,本来为了证明光是粒子还是波,结果乱套了,已经被证实的是粒子的电子,质子,中子等等粒子,居然也具备波的特性。

这个世界太疯狂了。

其实这就是光电效应而已,但是当时的人并不知道啊,于是人们开始加装粒子探测设备,到双缝试验当中,只要粒子通过双缝其中的一条缝,就可以检测到,可让人再次大跌眼镜的事情发生了,打开电子探测设备,两条光栅,关闭电子探测设备,斑马光栅。

我草,这是不是疯了,这电子难道知道有人在看它?还很害羞不成。

于是,人们又改变了思路,加装到两条缝之间的粒子探测器不行,那咱们加装到探测版上总可以了吧。

可结果这次就不是诡异了,而是一度让人怀疑这个世界是否真实,探测器打开,双光栅,关闭,斑马条纹光栅,于是乎大家沉默了,因为这个结果太可怕了,用简单而通俗的话,粒子经过双缝,那么双缝就是相对的起因。

而照射到观察板上之后,只是结果而已,我们现在不去观察起因和过程了,观察结果居然也是一样的。

也就是,因果逆转了。

打开探测器看结果,双光栅,关闭探测器看结果,斑马条纹光栅。

难道这个世界是因为我们看它的时候才是这个世界,你不看它的时候它就不是这个样子?

直到量子力学的诞生和人们知道了光电效应之后,这时才知道,这叫做光电转换和波函数坍缩。

比如方把,后世的现代人都知道,光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。

在高于某特定频率的光波或电磁波照射下,金属和一些物质内的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。

这也是后世的太阳能的主要原理,这里携带能量的光子或者电磁波中的粒子置换出了金属板中的电子,产生羚流。

而波函数坍缩,是微观领域的现象。

微观领域的物质具有波粒二象性,表现在空间分布和动量都是以一定概率存在的,比如电子云,光子云称之为波函数。

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