这是一个让牛顿棺材板都压不住的实验,双缝干涉实验,这是一个小球,我们使用这个发射器将小球通过前面的缝隙发射过去,这样在后面的墙上就能看到小球击中所产生的图案。现在我们再增加一个缝隙,分别从两个缝隙发射小球,可以看到产生了两个图案,这就是粒子的特性。同样的,当小球落入水中会形成波纹,波纹穿过缝隙来到感应瓶,由于波峰能量最大,感应屏上会出现一条明亮的条纹,还是一样,我们将单缝换成双缝,当波纹通过双缝后,波纹之间会相互干涉,波峰相交的地方条纹最亮,波谷相交的地方条纹最暗的,这就会在感应屏上形成一系列明暗交替的干涉条纹,这就是波的特性。现在我们改进一下实验,直接像丹凤发射光源,这就在后面的感应屏上产生了一条明亮的条纹,跟前面的小球一样,表现出粒子的特性,我们再换成双缝式。按道理,后面的感应屏上应该产生两条明亮的条纹才对。诡异的事情发生了。光沿经过双缝后,感应屏上形成了类似水波纹的干涉条纹,表现出波的特性,这让科学家坐不住了。根据牛顿当时的理论,光应该是粒子,怎么会出现波的特性呢?科学家认为可能是粒子互相碰撞导致的。于是实验再次改进。一次纸发射一颗电子,这样他们就不会相互干扰。让科学家诧异的是,后面的感应屏上依旧产生了干涉条纹。难道说一颗电子同时穿过了两条缝隙,自己与自己发生了干涉吗?科学家对此感到非常困惑。于是,科学家在双缝的隔板旁边放置了一台观测装置,以便看清电子到底是如何穿过缝隙的。但是当观察电子时,电子好像知道有人在观测塔又表现为粒子的特性,就只会穿过其中一条缝隙,并且只会形成两条明亮的条纹。但是如果将测量装置拿走,感应屏上会再次出现多条根。干涉条纹观测与不观测粒子完全呈现出不同的状态,双缝干涉实验完美的证明了光的波粒二相性。但是对于实验结果的解释,物理学家们至今还在争论不休,遇事不决。量子力学科学家从此打开了量子世界的大门。
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