单电子为何能同时穿过两条狭缝,然后自己与自己发生干涉?
电子双缝干涉实验,这个话题似乎总能激起人们的好奇心,它不断在科普界掀起波澜。很多人对这个实验感到惊奇,尤其是了解到单个电子也能产生干涉现象,对于我们习惯了宏观世界规律的人们来说,简直不可思议。
电子双缝干涉实验,这个话题似乎总能激起人们的好奇心,它不断在科普界掀起波澜。很多人对这个实验感到惊奇,尤其是了解到单个电子也能产生干涉现象,对于我们习惯了宏观世界规律的人们来说,简直不可思议。
搜狐公司的创始人、董事局主席及首席执行官张朝阳,同时也是一位物理学博士,即将于12月31日带来他的第二场跨年演讲。此次演讲的主题定为“生活在量子力学的世界里”,他计划从微观角度出发,为我们揭示这个世界的本质,并与观众共同迎接2025年的到来。
搜狐创始人张朝阳即将于12月31日带来他的第二场跨年演讲,这一次,他将以“生活在量子力学的世界里”为主题,引领观众探索微观世界的奥秘。作为一位物理学博士,张朝阳将运用其深厚的物理学功底,为我们揭示量子力学在日常生活中的广泛应用,共同迎接2025年的到来。
12月31日,张朝阳2025跨年演讲即将来临。搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官、物理学博士张朝阳将以“生活在量子力学的世界里”为主题,从微观视角解析我们存在的世界,和大家一起硬核跨年、共同迎接2025的到来。届时,搜狐视频“关注流”账号@张朝阳将全程直播。
席兼首席执行官、物理学博士张朝阳将以“生活在量子力学的世界里”为主题,从微观视角解析我们存在的世界,和大家一起硬核跨年、共同迎接2025的到来。届时,搜狐视频“关注流”账号@张朝阳将全程直播。
最近,谷歌的最新量子计算芯片Willow问世,引发了不少公众对于量子计算的关注。量子计算的原理是什么?真实的量子计算机到底长什么样?量子计算又是如何实现远超超级计算机的计算性能的?看似深奥的话题有没有通俗易懂的入门指南?
这些年来,他带领团队进行了无数次实验,却始终对一个现象百思不得其解:"为什么在量子世界里,观察者会影响实验结果?物质的最终本质到底是什么?"
百余年前,量子论的诞生颠覆了科学界的认知,至今它的深层机理仍然让人迷惑不解。不仅普通大众对量子力学的奇异现象感到困惑,即便是物理学界的大师们,也对量子领域中事物的运作逻辑感到难以理解。科学家们仅能证实量子领域中确有许多不合常理的异象,但对这些现象背后的真谛知之
如果存在一种理论,能够用一套简洁的法则,解释宇宙中所有的物质、所有的力,乃至时间和空间的本质。它将成为一把宇宙的终极密钥,一旦拥有,我们将洞悉万物运行的奥秘。
在不了解真空的时候,就给人一种宇宙中的空间,充满着完全不存在于物质与能量的东西。
在广阔的宇宙中,我们所感知的时空并非如表面上看起来那样连续和平滑。根据现代物理学的理论,在极其微小的普朗克尺度(约米)上,时空可能是动态的、泡沫状的结构。
近日,在Hrvoje Kukina 的最新播客中,受邀采访的Scott Aaronson 为我们带来了一场关于量子计算、人工智能和宇宙本质的精彩对话。Aaronson对AI发展十分乐观,还表达了许多对量子力学和不可计算问题的见解;他甚至认为,当通用人工智能出现
那时候网络不普及,没什么对节目的吐槽,我觉得它很会讲故事,也把科学展现得特别浪漫。
量子计算与人工智能是当今科技前沿的两大领域,而德克萨斯大学奥斯汀分校计算机科学教授 & 量子信息中心主任Scott Aaronson在这两个领域都留下了深刻印记:前者,他与 Alex Arkhipov 合作提出的玻色子采样理论为量子优越性实验奠定了基础;后者,
数年前,美国人在实验室里用高速流体获得了金属氢;中国科学院重复了该实验。即:磁场里高速流动的物质裂解为金属氢。事实上,金属氢是激发态的“磁单极子”,在常温、常压下几乎无法保存;而固体、液体、气体等物质是金属氢的“磁力矩”相互切割聚合形成的,是金属氢的暂时平衡状
牛顿被广泛认为是物理学的奠基人,他的三大定律为经典物理学奠定了基础,而在此之前的自然哲学家们所提出的光粒子理论在牛顿之后也逐渐受到质疑。
科学家们推测,利用人造的、因果关系模糊的物理系统,我们有可能拓展探索物理世界的边界。有人提出,非因果系统可以用于推动潜力巨大的量子计算发展。
你的童年,是否曾有过“想当科学家”的美梦?又或者,梦想有一位科学家走进课堂,亲自为你指点迷津,拨开知识的谜团与科学的迷雾……这个与“科学家对话”的机会,正在成就福田学子们的梦想。
相位是描述周期性波动现象中的一个重要物理量,它涉及到波的起始点与波的传播方向、速度等方面的关系。通过理解相位,我们不仅可以解释和描述不同类型的波动现象,如声波、电磁波、量子波等,还能深入了解波动的干涉、衍射、共振等物理现象。相位的概念在工程、物理学、光学、电子
在科学的殿堂里,“薛定谔的猫”以其奇异而引人入胜的情境成为量子力学领域的标志性思维实验。虽然初衷是为了讽刺哥本哈根学派对量子力学的“叠加态”解释,它却意外地成为最广为人知的量子力学故事之一。而双缝干涉实验的“恐怖”之处,在于揭示了微观粒子同时具备波动性和粒子性