空间不连续理论(最新)

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空间不连续理论

空间不连续理论

空间不连续理论空间不连续理论是一种物理学理论,旨在解释量子力学和广义相对论之间存在的矛盾。

传统的量子力学认为,空间是连续的,可以用无限小的点来描述。

广义相对论则认为,空间是弯曲的,且可以通过引力场来描述。

这两种理论之间存在着无法调和的差异,因此物理学家们提出了空间不连续理论,试图解决这个难题。

空间不连续理论最早由法国数学家勒让德在19世纪提出,并在20世纪得到了德国物理学家黑塞尔的进一步发展。

他们认为,空间是由一系列基本单元构成的,这些基本单元被称为“量子”。

这些量子之间存在着固定且离散的间距,形成了一个非连续的空间结构。

在空间不连续理论中,量子之间的距离是固定的,不可再分的。

与传统的连续空间不同,空间不连续理论认为,空间是由离散的点组成的。

这些点之间存在着固定的距离关系,类似于一个网格或者晶格结构。

相比于传统的连续空间,空间不连续理论提供了一种更加精确和具体的描述方式。

空间不连续理论可以帮助解释一些量子力学和广义相对论的难题。

它解决了黑洞信息丢失问题。

根据量子力学,信息是不会消失的,但根据广义相对论,黑洞会吞噬所有物质和信息,导致信息的丧失。

空间不连续理论认为,黑洞的事件视界并不是连续的,而是由离散的点构成的。

信息可以通过这些点之间的关联性得以保留,不会丢失。

空间不连续理论还可以解决量子涨落的问题。

根据量子力学,空间的测量值不能无限精确,存在着一定的不确定性。

广义相对论则认为,空间是连续的,存在无限小的点。

这导致了量子涨落的存在,即空间的涨落会产生一个无限小的量。

空间不连续理论认为,由于空间是由离散的点构成的,量子涨落的问题得以解决,不再存在无限小的涨落。

空间不连续理论目前还处于理论阶段,尚未得到实验证实。

它提供了一种新的思路和解释,有助于解决量子力学和广义相对论之间的矛盾。

随着科学技术的进步,相信空间不连续理论将在未来得到更多的研究和验证,并为我们提供一个更加精确和准确的物理学理论框架。

量子纠缠与空间非定域性课件

量子纠缠与空间非定域性课件

对哲学本体论和认识论的影响
本体论的影响
量子纠缠现象对物质和信息的本体论产生了深远的影响。纠缠粒子之间的关系超越了经典物理的空间限制,可能 暗示着一种非局域性的本体论结构。
认识论的影响
量子纠缠现象引发了关于知识和真理的认识论讨论。量子力学中的测量结果具有概率性,这意味着我们对自然界 的认识是基于统计规律的,而非确定的真理。这对我们的科学方法和科学实在论产生了重要的影响。
宇宙微波背景辐射
阐述空间非定域性在解释宇宙微波背景辐射的各向异性和相关性 中的作用。
宇宙大尺度结构
探讨空间非定域性如何影响宇宙大尺度结构的形成和演化,如星系 团和暗物质分布等。
量子引力与时空结构
分析空间非定域性在量子引力理论和时空结构研究中的意义,如黑 洞信息悖论和量子引力纠缠等前沿问题。
05
量子纠缠与空间非定域性的哲学 思考
量子纠缠与空间非定域性课件
目录
• 量子纠缠概述 • 空间非定域性理论 Nhomakorabea• 量子纠缠的实验研究 • 空间非定域性的验证与应用 • 量子纠缠与空间非定域性的哲学思考 • 未来展望与发展方向
01
量子纠缠概述
量子纠缠的定义
纠缠态
两个或多个量子系统之间的一种 特殊关系,使得它们的状态无法 单独描述,而只能描述它们之间 的整体状态。
验证方法:通过实验测量纠缠粒子的某些物理量,并统计结果,可以验 证贝尔不等式是否被违反。如果实验结果违反贝尔不等式,则表明量子
力学中的非定域性存在,并证实了纠缠现象的超距作用。
以上内容提供了关于空间非定域性理论、非定域性与量子纠缠的关系以 及贝尔不等式与非定域性的验证等方面的基本介绍。这些内容构成了研 究量子力学中非定域性和纠缠现象的重要基础。

空间不连续理论

空间不连续理论

空间不连续理论
空间不连续理论是一种涉及物理学和哲学的理论,它表明空间本身是不连续的,而是
由许多基本单元组成的。

该理论试图解释关于空间和时间的一些矛盾和难题,并提供了一
种不同于传统观点的理解空间的方式。

在传统的牛顿力学和爱因斯坦相对论中,空间被认为是连续的,即可以无限地分割成
更小的部分。

然而,随着量子力学和黑洞研究的发展,越来越多的证据表明空间是不连续的。

空间的不连续性表现在微观领域,例如量子场论中,空间被离散为一系列格点。

而在
大尺度上,例如宇宙的演化过程中,空间可能不再是连续的,而呈现出一种离散的行为。

空间不连续理论提供了一种更加本质化的解释空间的方法。

它认为空间本身由基本单
元组成,这些基本单元之间的联系构成了空间的整体。

这些基本单元可以是形态各异的,
可能是许多形态不同的结构体系组成的。

其次,基本单元之间的联系并不一定是连续的,
可能存在断裂或缺口。

这种不连续性可能导致许多物理学中的现象,例如黑洞的量子行为、量子纠缠等现象。

当然,空间不连续理论也面临一些挑战和困难。

首先,我们目前还没有足够的证据来
证明空间确实是不连续的,虽然一些量子力学和天文学领域中的现象表明空间的离散性。

其次,如果空间确实是非连续的,那么我们如何描述和利用空间的性质以及处理一些现实
问题将会面临一定的困难。

此外,空间不连续理论本身也需要进一步的研究和发展,以提
供更加详细和严格的表述和推导。

关于时间的事实

关于时间的事实

据英国《新科学家》网站报道,从物理学角度来说,时间指的是物质运动过程的持续性、间隔性和顺序性,时间具有不可逆转等特性。

在测定时间时,首先在一个参考系中取定一个物理过程,并将其设定为时间单位,然后用这个过程和其他过程比较,进而测出时间。

以下是关于时间的7个事实:1、人总会觉得未来的时间更充裕一项最新研究表明,如果你想要得到别人的帮助,那么你最好在数周前就向他提出请求。

研究发现,人们总是习惯于过度承诺,因为他们总是会在潜意识里觉得未来会比现在的时间更充裕,因此同意别人帮忙请求的可能性也就会大大增加。

2、戒烟会让人感觉时间变慢50%?许多吸烟者和戒烟者均表示,不吸烟时的时间仿佛变慢了,这一结论是美国研究人员做出的。

研究人员指出,正在戒烟的人具有特别敏锐的时间感觉,心理学家认为,没有嗜好时时间感觉会“变慢”50%。

正如负责这项研究的宾夕法尼亚大学心理学家拉乌尔-柯季诺-克莱因博士所指出的,“这就像你在驾车路上遇到红灯不得不停下车来,这时你也会有红灯时间特别长的感觉。

”心理学家同时指出,戒烟者时间变慢的感觉也与他对环境的厌恶心理和不能忍受的心情有关。

克莱因博士及其同事调查了20名吸烟者和22名不吸烟者,调查这样进行:科学家每次等上45秒钟才询问参试者,然后问参试者过去了多少时间。

吸烟者回答的等待时间平均比实际时间长50%,而不吸烟者回答的等待时间误差一般只有几秒钟。

3、什么使得宇宙在滴答中前行?如果你希望真正了解什么时间,你必须要弄清楚这个问题。

你也许需要精通未来的测量方法,或是观测宇宙边缘的大爆炸,或是深入研究由亚原子粒子的不规则运动所引起的异常现象。

对于某些人来说,唯一的解决方案就是完全理解时间的概念。

西班牙科学家最近提出一种新理论认为,宇宙的终结不是爆炸,而是停止,也就是说,随着时间慢慢耗尽,宇宙终有一天会停下来。

提出这一理论的是西班牙毕尔巴鄂市巴斯克地区大学的琼斯-瑟诺维拉教授,他向“暗能量”理论提出挑战。

空间不连续理论

空间不连续理论

空间不连续理论空间不连续理论是一种基于量子力学和广义相对论的新型物理理论,它试图解决大爆炸理论和黑洞理论中的一些矛盾和困惑。

空间不连续理论认为,在极小的尺度上,空间是不连续的,而不是连续的,这种不连续性会对宇宙的起源和演化产生深远的影响。

在传统的物理学中,空间被认为是连续的,即可以被无限地分割为更小的部分。

量子力学的发展引发了对这种观念的质疑。

在量子力学中,存在着最小的长度尺度,即普朗克长度,而超过这个长度尺度后,空间就不再具有确定的连续性。

在这种情况下,空间不连续理论认为,我们需要重新思考空间的本质,以适应极小尺度下的物理规律。

空间不连续理论与弦理论有一定的相似性,都试图解决物质微观结构和引力的结合问题。

空间不连续理论与弦理论的不同之处在于,空间不连续理论更强调空间是由离散单元构成的,而弦理论更强调物质微粒在空间中的振动。

空间不连续理论在一些理论和实验方面可能会产生与弦理论不同的预测和结论。

空间不连续理论在解释宇宙的起源和演化时提出了一些新的观点。

一方面,空间的不连续性可能会导致宇宙在极小尺度上呈现出量子波动,从而影响宇宙的起源和演化。

空间的不连续性也可能会使得宇宙在不同空间尺度下呈现出不同的结构和规律,从而改变我们对宇宙的认识。

空间不连续理论还对黑洞的性质提出了新的看法。

传统的黑洞理论认为,黑洞是由密度极大的物质形成的,它的引力场非常强大,连光都无法逃脱。

空间不连续理论认为,在黑洞的内部可能存在着不连续性的空间结构,这种结构使得黑洞具有了更为复杂的特性,从而改变了我们对黑洞的理解。

进一步地,空间不连续理论还试图引入时间的不连续性概念,即在极小的时间尺度下,时间也是不连续的。

这种观点可能会对时间的本质和演化规律产生深远的影响,从而影响我们对宇宙和物质性质的认识。

空间不连续理论的提出,为我们重新审视宇宙、物质和时空的本质提供了新的视角。

它试图融合量子力学和广义相对论,进而改变我们对宇宙的认识。

空间不连续理论在一些关键性问题上还存在着许多未解之谜,如如何与实验结果相符、如何与标准模型和宇宙学观测相符等,这些问题都需要进一步的研究和探讨。

时空连续性的科学理论

时空连续性的科学理论

时空连续性的科学理论时空连续性是现代物理学中一个重要的概念,涉及到宇宙中时空的性质和结构。

它对于理解宇宙的演化、宇宙中的基本粒子和力的相互作用等方面具有重要意义。

许多科学家努力寻求既能解释实验观测结果,又能确保时空连续性的科学理论。

本文将介绍一些目前被广泛接受的时空连续性理论,并探讨它们在物理学中的应用。

在古典物理学中,时空被认为是连续的,这意味着任意两个点之间都可以存在无穷多个中间点,从而形成一个无数个不可切割的细小部分。

然而,在20世纪初,爱因斯坦的相对论理论引起了人们对时空连续性的重新审视。

相对论认为,时空的结构不再是刚性的,而是具有弯曲和弹性的性质。

相对论的成功激发了量子力学的发展,这进一步推动了对时空连续性的研究。

量子力学认为,基本粒子的运动具有不确定性,即无法精确定义其位置和动量。

这引发了人们对时空最小单位的研究,即最小长度尺度的探讨。

根据弦理论,时空并非是连续的,而是由最小长度尺度组成的。

弦理论认为,一切物质的基本构成单位是一维的弦状物体,而不是点或球。

这些弦状物体的振动模式决定了宇宙中的粒子种类和它们之间的相互作用。

这一理论被认为是目前能够统一量子力学和相对论的最有希望的候选者之一。

此外,量子引力理论也提供了另一种理解时空连续性的方法。

根据量子引力理论,时空的性质在非常小的尺度下发生量子涨落,并且在极端的条件下会变得不连续。

这一理论的一个重要预测是黑洞的边界,即所谓的“黑洞事件视界”,在这个边界内部时空的性质会发生剧烈的变化。

时空连续性的科学理论在物理学中有广泛的应用。

首先,它对宇宙的演化和结构起着重要的作用。

在宇宙大爆炸理论中,时空的连续性决定了宇宙的演化轨迹和结构形成的过程。

其次,时空连续性也对基本粒子和力的相互作用产生影响。

微观粒子的运动和相互作用是由时空的性质决定的,而时空连续性的理论可以帮助我们理解这些现象。

未来的研究将继续探索时空连续性的科学理论。

弦理论和量子引力理论作为目前最有希望的候选者,仍然面临着许多困难和挑战。

区域空间结构理论

区域空间结构理论

线为明确边界的许多独立但相连的网络结构。③道路网络,呈环网状结构,网络
中的点于线存在功能等级,不同节点及外围地区的可达性存在空间差异。
点点型韦伯结构
大量经济单位在空间上各自分散,区域内和区域间的网络体系发育 还远远不够,这时就形成点点型的韦伯结构。
一、空间结构概述
(二)空间结构的地域模式
3、空间结构要素的组合模式
一、空间结构概述
(三)区域空间结构一体图
经济区域
节点 经济网络 外围区域
经济 中心
三、区域空间结构一体图
经济中心:它是区域经济赖以形成的核心,其功能的全与偏,力量的强 与弱,直接影响到区域空间结构的紧与松,范围的广与窄。经济中心 多为一个或若干个大中城市,也可能是一个城市群。 经济网络:指经济区域内各种交通运输线路与通讯信息线路的地域分布 体系。网络是连接地域核心与外围及城市系统的纽带和桥梁。市场经 济的一大特就是市场的网络特征性,孤立的市场已不能适应竞争的需 要,而一体化的网络则使资源配置的成本降低和效益的提高,使经济 活动进行得更有效率。

点状要素及其表达功能 线状要素及其表达功能 面状要素及其表达功能


一、空间结构概述
(一)区域空间结构的组成要素 “空间结构”的含义
从广义空间观的角度看,区域空间结构即地域结构,指某一时空范 围内,自然、生态、经济和社会等结构的空间组合,反映了自然和人类活 动作用与地球表面所形成的空间组织形式。它的形式和变化,取决于构成 区域各成分或要素及各种不同物质结构间的对应变换关系,即取决于地球 表面的性质和人类活动的互动。 从狭义的空间观来看,区域空间结构只被定义在人类活动方面,指 “社会经济客体在空间中的相互作用和相互关系,以及反映这种关系的客 体和现象的空间集聚规模和集聚形态”。

莱布尼茨的空间和时间观点

莱布尼茨的空间和时间观点

莱布尼茨的空间和时间观点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:莱布尼茨是一位十七世纪的哲学家和数学家,他对空间和时间的观点有着独特的见解,对后世的哲学和物理学都产生了深远的影响。

在莱布尼茨看来,空间和时间并不是绝对的存在,而是相对于物体和事物而存在的。

他认为,空间和时间是理性的概念,是在我们的思维中构建出来的,而非客观存在的独立实体。

莱布尼茨对空间的理解是基于关系的。

他认为,空间是物体之间相对位置的关系,是由物体之间的相互作用和相对位置构成的。

不同的物体在空间中的位置是相对的,没有绝对的空间。

他认为,空间并不是无限连续的,而是由无数个最小的点和区域构成的。

这种对空间的理解与牛顿的绝对空间观念形成鲜明对比,也为后来爱因斯坦的相对论打下了基础。

第二篇示例:莱布尼兹是一位著名的德国哲学家、数学家和物理学家,他对于空间和时间的观点在当时引起了广泛的讨论和影响。

在他的哲学体系中,莱布尼兹对空间与时间的观点有着独特而深刻的见解。

莱布尼兹认为空间和时间不是外在于物质的实体,而是由物质的关系决定的。

他认为空间和时间并不是独立存在的实体,而是一种关系,这种关系是由物质的位置和运动决定的。

莱布尼兹认为空间和时间是一种抽象的概念,它们只存在于我们思维的范畴中,而并非独立于我们的意识之外。

他认为空间和时间只是我们用来描述物质运动和位置的工具,它们本身并不存在于物质之外。

莱布尼兹对于空间和时间的连续性有着独特的见解。

他认为空间和时间是连续的,不存在任何间断或断裂。

他认为时间是由一系列的瞬间构成的,这些瞬间是逐渐连接在一起的,形成了连续的时间流。

同样,他认为空间是由无数的点构成的,这些点无缝连接在一起,形成了连续的空间。

莱布尼兹还提出了关于绝对空间和相对空间的观点。

他认为空间并不是绝对存在的,而是相对于物质的位置和运动而言的。

他认为每个物体都有自己的空间,空间是由这些物体的位置和运动关系决定的。

他认为空间是相对于物体的位置和运动而言的,不存在绝对的空间。

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关于时间和空间是不是连续的问题是一个物理学理论中的基本问题。

现代物理学理论就是建立在时间和空间不连续的观点上形成的。

而作为非物理专业的普通人从一般常识上去理解时间和空间的不连续性是非常困难的。

例如,如果时间是不连续的,那就是说任何事物的变化(包括物质运动)就应该是跳跃式的,而不是平滑的。

不仅如此,如果时间是不连续的,那么时间与时间之间就一定有间隙存在。

事物的变化是如何跨越时间与时间之间的间隙呢?即使从物理量上说这样的间隙极其微小,但它并不是一个量的问题,而是本质上的问题。

不管间隙多么小,如果它不是时间的话,它就是一个在时间上无法跨越的鸿沟。

同样,如果说空间是不连续的,那就是说空间中也存在间隙。

如果是这样的话,物质在空间中的运动是如何越过这些间隙的呢?再说,这里说的“空间”指的一定是“真空空间”。

既然是真空空间,怎么还会出现间隙呢?难道什么都没有的空间也有结构和形状不成?因此,很难想象时间和空间是不连续的。

那么,物理学与常识之间哪个对哪个错?它们之间又是什么样的关系呢?要想解决时间和空间是否连续的问题,我想还是要从物质属性的统一上入手。

物质属性的统一导致了“质心论”的产生。

质心论的主要思想就是:“质心”是物理现象中的最小物理功能单位。

换句话说就是,无论在微观还是宏观的物理现象中,物质的所有物理功能都是以质心为单位产生出来和发生作用的。

质心所代表的是物质的实体与场的统一体。

与物质实体的实际大小没有关系。

一个粒子和一个天体各自都是由一个质心所代表的统一体。

在粒子相关的物理现象中,粒子的质心是基本的物理功能单位。

在天体相关的物理现象中,天体的质心就是基本的物理功能单位。

因为,物质是实体与场的统一体,因此,它就既可以在实体现象中表现出功能,也可以在场现象中表现出功能。

所以,人类既可以在实体形式上观测到物质的物理功能,也可以在空间中观察到物质的物理功能。

一般来说,在宏观物理现象中起主要作用的是物质的实体属性,在微观物理现象中起主要作用的是物质的场属性。

物质的实体属性具有“排他性”。

排他性指的就是,两个质心永远都不可能同时处于宇宙空间中的同一个物理位点上。

这就是为什么物质的实体都具有一定体积和形状的原因所在。

质心的这种排他性加上质心是物质的物理功能单位,就导致了质心在产生物理功能的时候表现出了不连续性。

其实,如果撇开物质属性,单纯从“时间”和“空间”的本质上来说的话,它们都不具有物理功能。

时间的本质就是物质的变化过程。

空间的本质就是物质存在和变化所在的场所。

它们表示的是状态—变化的快慢和位置关系等。

它们本身并不参与物理现象的产生和变化。

因此,它们都不具有物理功能。

所以,实际上,单纯的时间和空间都是连续的。

也就说,任何物理过程在时间和空间上都是不间断的。

由于现代物理学家们还不知道物质除了实体属性以外还具有场属性这个事实,因此,他们从来都没有意识到他们所说的那个不连续的“时空”实际上就是具有物理能功能的质量场。

因为质量场属于每一个质心,而质心之间是不连续的,因此当质量场在物理现象中表现出功能的时候就是不连续的。

由于能量是通过质量场表现出其物理功能的,因此给人一种能量是不连续的感觉。

其实,能量的不连续性也仅仅是表现在功能上的。

如果从单纯的存在状态上来说,能量也是连续的。

自然世界中的客观存在没有什么是不连续的。

有人用“阶梯”来形容时间和空间的不连续性。

两个相邻的阶梯之间不存在过渡的阶梯。

这个形容也并不能说明时间和空间是不连续的。

阶梯的不连续性是它在功能上的不连续性,而不是在物质存在上的不连续性。

从物质存在上看,阶梯也是连续的。

如果有人不信的话可以用一支粉笔从最低的一个阶梯开始不离开与阶梯的接触也可以顺着阶梯之间的连接处一直划到最高一阶而不间断。

绝对不可能存在只有阶梯平板,没有相互连接的阶梯。

但是,在功能上阶梯是不连续的。

连接两个阶梯的部分只不过不具有阶梯的功能而已。

就是这个道理。

能量也是如此。

从功能上讲能量是不连续的。

但在存在形式上却并不一定是不连续的。

也许我们并不应该把能量作为孤立的粒子(量子)对待。

量子理论是否正确值得研究。

从上述分析可以看出,把时间和空间说成是不连续的说法是具有一定道理的。

只不过这种说法在时间和空间概念上有些混淆。

只要对质心论有所认识,物理现象中的不连续现象是怎么出现的问题就会迎刃而解了。

普通人对时间和空间不连续性的质疑也是非常有道理的。

从存在状态上讲,时间和空间压根儿就是不可能是不连续的。

所以,分清“状态”与“功能”之间的不同是理解时间和空间是否连续的关键所在。

时间的本质最简单的理解,时间是用来描述变化的计量,没有变化就没有时间了(后面有复杂一点的理解)。

试想,如果人类不再衰老,季节不再更迭,地球不再公转自转,那么时间还会存在吗?我们还能感知到时间吗?时间还有意义吗?那时,你手表上转动的指针和跳动的字符,到底是在记录什么呢?事实上,时间的发明和存在,就是为了——记录或是描述某种变化的,例如:地球的自转变化产生了一天。

地球的公转变化产生了一年。

太阳的周期变化产生了阳历。

月亮的周期变化产生了阴历。

人体的衰老变化产生了年龄。

而时间的基础单位——秒:最初是由秒摆的运动变化来计量的。

后来是地球的自转变化来计量的。

然后是地球公转变化来计量的。

最后是原子结构的辐射周期变化来计量的,即:铯133原子辐射电磁波的周期倍数。

可见,如果宇宙全部的一切——包括从微观到宏观,都静止不动了,那么变化就不存在了,随之时间也就不存在了——同时也失去了计时的手段和意义了。

而如果想要一切都静止不动,就需要微观粒子停止运动,但又因为“海森堡不确定性原理”指出——无法同时精确的获得粒子的位置和动量。

那么,粒子绝对静止,动量为零,位置确定,这就会与不确定性原理相矛盾,所以粒子无法静止不动。

这个不确定性原理,在量子力学中,是指粒子内在的禀性(即波粒二象性),其代表了粒子状态的客观现实。

在数学上,粒子的状态,由波函数描述,呈现一种概率。

在物理上,粒子的状态,其精确性受到了更为深刻和本质的限制。

波函数——是量子力学中,定量描述微观粒子状态的函数,其代表的是粒子空间位置与动量的一种概率分布,呈现了波动性,可以形象化成“概率云”,而云的形状,就可以理解为粒子的“轨道”。

需要指出的是,如果没有发现不确定性原理,我们就不能确定粒子无法静止,是科技水平的限制——暂时无法做到,还是存在根本性的现实制约——永远无法做到。

而从另一个角度来看,物质的温度取决于其内部原子、分子等粒子的动能。

如果粒子停止运动,其动能就低到了量子力学的最低点,此时物质即达到绝对零度。

然而,根据热力学第三定律,绝对零度永远无法达到,只可无限逼近,所以粒子无法静止不动。

热力学第三定律——这是一个实验结果归纳出的结论,来自普朗克的表述是:当绝对温度趋于零时,固体和液体的熵值也趋于零。

后来,能斯特又将这一规律表述为:绝对零度不可能达到原理,即不可能使一个物体冷却到绝对温度的零度。

绝对零度——是热力学的最低温度,是粒子动能低到量子力学最低点时物质的温度,不能再低。

除非构成物质的实粒子,完全没有振动且体积为零。

所以,绝对零度是仅存于理论的下限值。

那么,如果微观粒子无法停止变化,就表明时间是必须存在的,而微观粒子的变化,就可以用量子态来计数,即:计算不同量子态个数的变化。

量子态的作用,就是描述了微观粒子的状态,而量子态如何计数,这涉及到了——泡利不相容原理(Pauli Exclusion Principle),即:在费米子组成的系统中,不能有两个或两个以上的粒子,处在相同的量子态,而玻色子组成的系统则不受此限制。

费米子——是指自旋为半奇数的粒子,如电子。

玻色子——是指自旋为整数的粒子,如光子。

这意味着,费米子系统——不能有全同粒子,量子态可以计数;玻色子系统——可以有全同粒子,量子态不可计数。

也就是说,由费米子构成的物质,其量子态计数的变化,就是在最微观处,描述时间所需要的变化,即存在时间;而由玻色子构成的物质,没有不同的量子态可以计数,或说没有“有序”可以区分变化,即不存在时间。

需要指出的是,量子态相同,就没有办法计数的原因在于,粒子没有明确的轨道,由于不确定性原理,它可以出现的位置是“概率云”,所以就没有办法追踪多个相同量子态中的一个,即不能给相同的量子态编号,这样多个相同的量子态就没办法区分,只能算一个。

另外,如果费米子与玻色子,不构成系统,仅独立存在(也就是基本粒子),它们本身量子态变化,就会有时间,否则就没有。

而通常有质量,理论上就会衰变,衰变就会改变量子态计数,产生时间。

例如,光子是玻色子,它无论是组成系统(即一束光),还是单独一个,其量子态计数都不存在变化,并且光子没有质量,也不会衰变——说明光子没有时间,或说时间静止。

例如,电子是费米子,它在原子系统中,遵循不相容原理,两个电子量子态无法相同——说明原子系统有时间;而单独的两个电子,它们的量子态是相同的——说明仅两个电子的系统没有时间。

例如,电子与正电子对湮灭(质量消失),或高能光子碰撞产生正反粒子(质量产生),其系统的量子态计数都会变化——说明这个系统有时间。

可见,时间所对应的变化,并不一定就是速度或是位置的变化,而是——量子态计数的变化。

从这个角度来看,量子纠缠的超距作用,之所以不需要时间,就是因为处在纠缠态的粒子们,无论相距多远,作为一个“整体系统”,其整体的量子态计数,在叠加态坍缩前后是不变的,从而这个过程也就没有可计数的时间了。

那么,叠加态的坍缩,即波函数的坍缩,这个过程前后的量子态计数是不变的,所以量子态坍缩也是不需要时间的,即可以瞬间完成坍缩。

因此,我们可以得出,任何不需要时间的相互作用,其过程前后,量子态计数都不会发生变化,即:变化不需要时间,是因为量子态计数没有变化。

不过,这里有两点需要注意:第一,量子态计数不变,就没有信息(不是传递信息),所以量子纠缠现象,其过程没有信息。

第二,光子传递的信息,不是其自身的量子态变化,而是反应了费米子量子态的变化。

事实上,费米子构成了——物质结构,而玻色子则传递了——相互作用,那么除了光子,另外还有三种玻色子:胶子——没有质量,无法抵达光速,由于夸克禁闭被束缚在原子核内部,相当于暂停时间。

W和Z玻色子——有质量,无法抵达光速,通过相互作用减少费米子的质量,相当于消耗时间。

希格斯粒子——有质量,无法抵达光速,由希格斯场产生,而希格斯场还负责赋予其它粒子质量,相当于产生时间。

至于,超越光速产生时间倒流(时间变成虚数,在数轴旋转了180度),这只是数学上的对称性(有正就有负),所形成的方程求解,并不一定对应着物理上的客观存在。

而在现实中,也没有任何有质量的物体,可以抵达或是超越光速。

在狭义相对论下,观察者参考系时间(静系时间)=运动者参考系时间(动系时间) * 洛伦兹因子——1 / sqrt(1 - (v/c)^2),当v > c即速度超光速时,洛伦兹因子开根号出现负数,因此时间变为虚数。

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