Цитата Дэвида К. Кэссиди

Квант вошел в физику с толчком. Это никуда не годилось; это не имело смысла; это противоречило всему, что, как нам казалось, мы знали о природе. Тем не менее, данные, казалось, требовали этого. ... История Вернера Гейзенберга и его науки — это история отчаянных неудач и окончательных триумфов небольшой группы блестящих физиков, которые в невероятно напряженный период борьбы с данными, теориями и друг с другом в 1920-е гг. - принесли революционно новое понимание атомного мира, известное как квантовая механика.
Квантовая механика привнесла в физику неожиданную нечеткость из-за квантовой неопределенности, принципа неопределенности Гейзенберга.
Когда его спрашивали ... [о] лежащем в основе квантовом мире, Бор отвечал: «Квантового мира не существует. Существует только абстрактное квантово-физическое описание. Неверно думать, что задача физики — выяснить, как устроена природа. Физика касается того, что мы можем сказать о Природе».
Древняя мудрость и квантовая физика вряд ли сойдутся в одной постели: в квантовой механике наблюдатель определяет (или даже создает) то, что наблюдается, и то же самое относится и к тиви, которые стирают различие между собой и космосом. В квантовой физике субатомные частицы влияют друг на друга на расстоянии, и это согласуется с представлениями аборигенов, согласно которым люди, животные, камни и деревья сплетаются вместе в одну и ту же переплетенную ткань.
Квантовая механика привнесла в физику неожиданную нечеткость из-за квантовой неопределенности, принципа неопределенности Гейзенберга. Теория струн делает это снова, потому что точечная частица заменяется струной, которая более растянута.
Квантовая физика — это физика возможностей. И не только материальные возможности, но и возможности смысла, чувства и интуиции. Вы выбираете все, что вы испытываете, из этих возможностей, поэтому квантовая физика — это способ понять вашу жизнь как одну длинную серию выборов, которые сами по себе являются высшим актом творчества.
В квантовой механике есть А, вызывающее Б. Уравнения не стоят за пределами этой обычной парадигмы физики. Настоящая проблема заключается в том, что то, что вы предсказываете в квантовой механике, отличается от того, что вы предсказываете, используя общую теорию относительности. Квантовая механика, эта большая, новая, впечатляющая замечательная идея состоит в том, что вы предсказываете только вероятности, вероятность того или иного исхода. Это новая идея.
Одна из самых захватывающих особенностей темной энергии заключается в том, что она, кажется, находится на самом стыке двух наших самых успешных физических теорий: квантовой механики, которая объясняет физику малого, и общей теории относительности Эйнштейна, которая объясняет физика больших, в том числе гравитация.
А. Дуглас Стоун, физик, посвятивший свою жизнь использованию квантовой механики для исследования поразительных новых явлений, применил свои значительные писательские способности к размышлениям об Эйнштейне и квантовой механике. То, что он находит и делает широко понятным, — это богатство размышлений Эйнштейна не об относительности, не о его спорах с Бором, а о глубоком понимании Эйнштейном квантового мира, озарения, которые показывает Стоун, говорят нам сейчас со всей живостью и глубиной, которые у них были. век назад. Это увлекательная книга, живая, увлекательная и сильная в физической интуиции.
Я бы никогда не подумал, что неправильная теория должна привести нас к лучшему пониманию обычных квантовых теорий поля или к новому пониманию квантовых состояний черных дыр.
«Участник» — неопровержимое новое понятие, данное квантовой механикой. Он поражает «наблюдателя» классической теории, человека, который безопасно стоит за толстой стеклянной стеной и наблюдает за происходящим, не принимая участия. Квантовая механика говорит, что это невозможно... Может ли Вселенная в каком-то смысле быть «порождена» участием тех, кто участвует?
Я никогда не изучал естествознание или физику в школе, и тем не менее, когда я читал сложные книги по квантовой физике, я прекрасно их понимал, потому что хотел их понять. Изучение квантовой физики помогло мне глубже понять Тайну на энергетическом уровне.
Конечно, нам не нужна квантовая механика для макроскопических объектов, которые хорошо описываются классической физикой — вот почему квантовая механика кажется такой чуждой нашему повседневному существованию.
[Основополагающая статья Гейзенберга 1925 года, положившая начало квантовой механике, ознаменовала] один из великих скачков — возможно, самый большой — в развитии физики двадцатого века.
Хотя многие вопросы квантовой механики до сих пор полностью не решены, нет смысла вводить ненужную мистификацию там, где на самом деле проблемы не существует. Тем не менее, многие недавние работы по квантовой механике сделали именно это.
С момента основания квантовой механики в 1920-х годах теоретическая физика взрастила чрезвычайно радикальную традицию.
Квантовая механика отличается. Его странность очевидна без сравнения. Труднее приучить свой разум к обучению квантовой механике, потому что квантовая механика разрушает наше личное, индивидуальное представление о реальности.
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство. Больше информации...
Понятно!