量子不确定性,或者更正式地说,海森堡测不准原理,是量子物理学中的一个发现,它表明人们不能同时知道单个粒子的确切位置和确切的动量。不确定度原理还为成对的测量提供了数学上精确(定量)的置信限。本质上,你越想知道一个值,精...
量子不确定性,或者更正式地说,海森堡测不准原理,是量子物理学中的一个发现,它表明人们不能同时知道单个粒子的确切位置和确切的动量。不确定度原理还为成对的测量提供了数学上精确(定量)的置信限。本质上,你越想知道一个值,精确度就越高你必须牺牲你对他者的测量。

阿尔伯特爱因斯坦拒绝了量子不确定性的概念由于与量子力学革命有关,量子不确定性在大众文化中有着持久的地位,在大众文化中经常被误解。电影和电影中,量子不确定性有时被错误地用来指代大物体,而实际上它只适用于粒子。而且,量子不确定性的概念通常以一种神秘的方式呈现,而没有提到这一概念与精确的定量置信限是密切相关的,而这些置信界并不那么神秘量子不确定性的概念在20世纪初引起了一场骚动,当时物理学家们正试图通过相互矛盾的解释来解决量子理论的细节问题。尼尔·玻尔和其他许多物理学家提倡哥本哈根解释法,认为宇宙在最底层基本上是模糊的,用概率分布来描述,而不是确定性地联系在一起,定义明确的状态从量子理论的数学结构中导出不确定性原理的维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)也主张哥本哈根解释,但爱因斯坦却没有,他有句名言"上帝不会玩骰子"量子不确定性,尽管有数学上精确的置信界,"真的"是相当神秘的,对于哥本哈根解释是否不可避免地来自于量子确定性,物理学界仍存在分歧。当代替代哥本哈根解释的是量子力学的多世界解释,它认为现实实际上是确定性的在牛顿力学一个多世纪前取得巨大成功的背景下,物理学家在没有令人信服的证据的情况下,极不愿意放弃确定性理论,因此他们试图提出"隐藏变量"这些理论试图将量子不确定性解释为一种更基本的确定性相互作用的高级属性。然而,一个名为Bell~s不等式的发现发现发现,如果不假设所有的量子不确定性之间的关联速度超过光速,局部隐变量理论就不能用来描述量子不确定性然而,非局部隐变量理论仍然被用来解释量子不确定性背后的确定性基础。。