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平行宇🜝🃆宙的理论,是从量子力学来的,因为在量子力学🁄中,有一个显而易见的结果,就是微观世界的不确定性。
比如,运动员踢足球,好像是不确定的🏨🜣,但是,如果认真分析受力角度,力的大小,然后把空气的温度,湿度等等一🈻🃟🙆系列的因素代🚣🕍🈚入进去,搞一个方程,就可以得到结果,足球能否射门成功,我的公式是可以解决的。
但是,微观世界不行。
对🕎🈝大量的微观粒子来说,遵从一个统计学规律☪🂋,可以用波函数来描述,但是,对于某一个粒子,却是没有任何的规律可言。
(个人感觉,这🖴和买彩票是一样的。如果♳🌟⛽统计一万次的彩票开奖,可以看到它是呈规律性的,就是每一个小球出现的概率是一样的,比如十个小球的话,那一个球,应该出现十分之一,就是一千次。但是,对于具体的某一次开奖来说,完是随机的。所以,不要试图研究彩票的规律,找出下次开奖♝号码来。)
再举一个例子📯🞕📼,用专业的话说,叫做“单电子双缝干涉”,现在,可🖩🕓以假想是在踢足球,只不过前🇭面有两个球门。
在宏🞸😻观中,假如射门成功,足球肯定是在其中一个球门处🍗,但是,在微观世界中,这个球,却可以🇭同时通过两个球门!
这是怎么回事?当科学家试图通过仪器测定电子究竟通过了哪条缝时,也就是球经过哪个球门的时候,却永远只会在其中的一处发现电子。两个仪器也不会同时侦测到电子,电子每次只能通过一条狭缝。这🖬🕱看起来好像是测量者的观测行为改变了电子的运动状态!
也就是说,如果你站🐯🃚😚在左边的球门,可以看到足球是从左边射门的,🖩🕓如果你看到右边的球门,很惊艳地,球是从右边的球门通过的!
于是,当时的物理学家玻尔提出了著名的“哥本哈根解释”:当人们未观测时,电子在两条缝位置都有存在的概率;但是,一旦被测量了,比如说测得该电子在左缝位⛒置,电子有了准确的位置,它🁵🎧在该点的概率为1,其他点的概率为0。也就是说,该电子的波函数在被测量的瞬间“塌缩”到了该点。
但是,这个理论并🌋♊不被人接受,塌缩是怎么🐨发生的?有些太离奇了!
而之后,著名的科学家埃弗雷特提出了一个大胆的想法:如果♘🈧波函数没有“塌缩”,则它必定保持线性☟🀨增加。也就是说,上述实验中电子即使再观测后仍然处在左/右狭缝🜙🂤🐲的叠加状态。
也就是说,足球在左🐯🃚😚侧球门和右侧球门,是叠加的,但是人🈯为什么会只观察🖔到一种情况?
这个可怕的结论,就出来了,这是因为人们的世界也是叠加的,👱🌧当电子穿过双缝后,处于叠加态的不仅☟🀨仅是电子,还🈻🃟🙆包括整个的世界。
再用足🜝🃆球来说,当球员射门🗘时,出现了两个叠加在一起的世🈯界,在其中的一个世界里足球穿过了左边的狭缝,而在另一个世界里,足球则通过了右边的狭缝。