间里。比如个电子,海森堡解释说,它并不是存在于单独个地方,而是许多个地方,它速度也不止个,而是很多很多个。那波函数展示就是所有这些可能性叠加在起图景。海森堡已经彻底忘记波与粒子间该死论战,他又次地把注意力集中到数字上,想找到条路。通过分析薛定谔数学和他自己,他就发现,个量子客体某些性质——比如速度和动量——是成对存在,且遵循着种极其怪异关系。其中个性质对应数值越是精确,另个就越是不确定。还是拿电子来说吧,假如个电子只处在唯位置,绝对确定地被固定在它轨道上,就像被大头针钉住个虫子,那在这种情况下,他速度就会变得完全不确定:它可以是静止,也可以光速移动,们没法知道,而且反过来也是样!那假如这个电子动量是准确呢,它位置又会变得不固定,可以在你手心里,也可以在宇宙另边。这两个变量在数学上是互补:确定个,另个就消解。
海森堡停下来歇口气。他不停讲这久,还得在雪地里拖着那个旅行箱,他浑身都是汗。他心沉浸在自己思路当中,都没发觉玻尔已经被他落在后面,在几米开外看着地,极度集中地思考着。海森堡几乎可以听到他导师大脑机制在吱吱嘎嘎地运转着,遍遍地研磨着那些想法,最终提取出它们精髓。他朝玻尔走过去,玻尔就问他,这种成双成对关系只影响这两个变量吗?海森堡边喘边说不是,量子世界有许多方面都受这种关系制约,比如个电子处在个状态时间和它在这个状态下能量。随后玻尔又问,这种关系会在所有尺度上发生吗,还是仅在亚原子尺度?海森堡很确定地告诉他,这种关系无论是对个电子还是对他们两个都同样适用,只是说,它在宏观客体上产生效果微乎其微,而对于个粒子,就会显得十分巨大。
海森堡把写着他新思想数学推导那几张纸掏出来,玻尔坐到雪上就开始读。他声不吭地检验着那些计算,对海森堡来说,那刻好像永久。而当他验算完,他叫海森堡扶他把,两人又走起来:太冷。边走,玻尔又问道,这是不是种实验上限制呢,后人有更先进技术,是不是就能战胜它?海森堡说不是,这是构成物质要素之,是事物构建方式所遵循种原则,它似乎在禁止可观测现象同时拥有某些完全确定属性。他最初直觉是对:个量子实体是不可能被“看到”,原因很简单,它没有个单身份。照亮它个性质就意味着叫另个陷入黑暗。个量子系统最佳描述不是图像或比喻,恰恰就只是组数字。
他们走出公园,来到大街上,还在探讨着海森堡发现会带来什样后果。玻尔已经觉得,这将是种真正全新物理学基石。在哲学意义上,他挽着海森堡胳膊,说道,这是决定论终结。所有相信牛顿物理学所承诺发条宇宙人,海森堡不确定性击碎他们希望。决定论者认为,只要发现支配物质规律,就能认识最古老过去,预言最遥远未来。如果所
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