当前位置:历史谷 >

量子的精彩文章

量子纠缠究竟是什么?简单易懂的量子物理学
  • 量子纠缠究竟是什么?简单易懂的量子物理学

  • 一九八二年,法国物理学家艾伦·爱斯派克特(AlainAspect)和他的小组成功地完成了一项实验,证实了微观粒子之间存在着一种叫作“量子纠缠”(quantumentanglement)的关系。在量子力学中,有共同来源的两个微观粒子之间存在着某种纠缠关系,不管它们被分开多远,都一直保持着纠缠的关...
  • 18281
量子意识为什么会被禁止 量子意识被禁止的理由是什么
  • 量子意识为什么会被禁止 量子意识被禁止的理由是什么

  • 人类对意识的认识大多认为就是灵魂,是一种神秘的能量控制着人体,但是量子意识为什么被禁止呢?这是因为量子力学有可能解释人类灵魂的秘密,但是这个秘密却会毁掉人的三观,所以量子意识被有些人认为是主观意识上的,但实际上它却真实存在。量子意识证明灵魂的存在灵魂是否存在一...
  • 14443
世界上最奇葩的理论,量子自杀理论(在平行世界中自杀无法完成)
  • 世界上最奇葩的理论,量子自杀理论(在平行世界中自杀无法完成)

  • 这世界存在很多理论和悖论,人们也一直都在探索理论的真相,而世界上最奇葩的理论让你想要求证都无法下手,量子自杀理论将人的死和意识变得不再那么简单。根据量子自杀理论,一个人永远无法完成自杀,因为一旦开始存在,就永远不会消失,而且存在平行宇宙,在每一个宇宙发生不一样的可能...
  • 8530
《蚁人》怎么从量子领域出来?跟《复仇者联盟4》有什么联系?
  • 《蚁人》怎么从量子领域出来?跟《复仇者联盟4》有什么联系?

  • 《蚁人2:黄蜂女现身》电影自从上映就受大家的关注,漫威小众英雄,小身材也有大用处,第二部在蚁人1的基础上,特效明显更优一步,片中最后蚁人进了量子空间收集治愈粒子,结果灭霸一个响指外面那仨都化成了灰,留了蚁人在量子空间里。那么蚁人怎么从量子领域出来?下面就一起看看吧。《...
  • 19619
人死后究竟去了哪里 未来通过量子的方式来“复活”自己是真的吗
  • 人死后究竟去了哪里 未来通过量子的方式来“复活”自己是真的吗

  • 人死后究竟去了哪里?好多科学家和神学家,甚至普通大众都在探讨这个问题,但却一直没有一个定论。从科学家的量子角度来分析,人类的死亡也有可能只是能量体的转化。根据能量守恒定律,人类肉体的能量体也必将得到转化,以另一种形式存在。从另一方面来说,这也表示着,在无限的时间里,...
  • 7852
普朗克因发现量子理论而获诺贝尔物理奖
  • 普朗克因发现量子理论而获诺贝尔物理奖

  • 【历史上的今天】在95年前的今天,1918年12月10日(农历冬月初八),普朗克因发现量子理论而获诺贝尔物理奖。1918年12月10日,杰出的德国物理学家马克斯·普朗克,由于他对能的性质所做的革命性发现,被授予诺贝尔物理奖。19世纪90年代,普朗克在柏林大学任教时,想搞明白为什么现有的公...
  • 23742
量子在有意对人类意识隐瞒宇宙真相是真的吗 为什么会这样说
  • 量子在有意对人类意识隐瞒宇宙真相是真的吗 为什么会这样说

  • 如果说量子拥有意识,你信吗?如果说量子的波粒二象性是宇宙的意识状态,你信吗?在科学家的量子实验中,科学家们多次感到量子的诡异坍缩现象,其实表明量子在有意对人类意识隐瞒宇宙真相。前不久,科学家在对量子进行双缝波粒二象性实验时,一种怪异的现象着实令科学家怀疑世界的真相...
  • 19382
量子霍尔效应机理 量子霍尔效应是谁发现的
  • 量子霍尔效应机理 量子霍尔效应是谁发现的

  • 量子霍尔效应,是量子力学版本的霍尔效应,外文名叫做QuantumHallEffect,发现者是E.H.霍尔,发现时间是在1879年,其定义是磁场和感应电压之间的关系。重要意义整数量子霍尔效应:量子化电导e2h{\displaystyle{ rac{e^{2}}{h}}&#125...
  • 25746
什么是三维量子霍尔效应 三维量子霍尔效应是一种什么现象
  • 什么是三维量子霍尔效应 三维量子霍尔效应是一种什么现象

  • I12月18日消息根据央视的报道,今天英国《自然》杂志将刊登了复旦大学修发贤课题组最新研究成果《砷化镉中基于外尔轨道的量子霍尔效应》,据介绍这是我国科学家首次在三维空间中发现量子霍尔效应。据介绍,美国物理学家霍尔发现对通电的导体加上垂直于电流方向的磁场,电子的运...
  • 10054
最前线|谷歌宣称实现“量子霸权”:意义堪比莱特兄弟的第一次飞行
  • 最前线|谷歌宣称实现“量子霸权”:意义堪比莱特兄弟的第一次飞行

  • 最前线|谷歌宣称实现“量子霸权”:意义堪比莱特兄弟的第一次飞行下面小编为大家详细介绍一下相关内容。谷歌研究人员宣布成功演示“量子霸权”来源:视觉中国据新华社10月23日消息,谷歌的《使用可编程超导处理器达到的量子霸权》论文以封面重磅的形式在英国《自然》杂志发表,...
  • 15662
量子纠缠是什么 量子纠缠是一种什么样的现象
  • 量子纠缠是什么 量子纠缠是一种什么样的现象

  • 它是量子力学理论的一个著名预测。描述了两个粒子互相纠缠,即使相距遥远距离,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。当其中一颗被操作而状态发生变化,另一颗也会即刻发生相应的状态变化。在讨论这个巨大的话题之前,让我们先想象一个平凡而熟悉的场景:你在教室里,但老师不在。这...
  • 18147
广义相对论的量子理论是什么 当前的进展如何
  • 广义相对论的量子理论是什么 当前的进展如何

  • 量子理论如果说广义相对论是现代物理学的两大支柱之一,那么量子理论作为我们借此了解基本粒子以及凝聚态物理的基础理论就是现代物理的另一支柱。然而,如何将量子理论中的概念应用到广义相对论的框架中仍然是一个未能解决的问题。量子场论作为现代物理中粒子物理学的基础,通...
  • 4690
离子阱质谱 离子阱量子计算机
  • 离子阱质谱 离子阱量子计算机

  • 离子阱,又叫做离子陷阱。大致分为三维离子阱,外文名叫做Iontrapmassanalyzer,分类是三维离子阱线性离子阱轨道离子阱,应用是在改进光谱测量的精确度。离子阱,又称离子陷阱,是一种利用电场或磁场将离子(即带电原子或分子)俘获和囚禁在一定范围内的装置,离子的囚禁在真空中实现,离...
  • 22503
宇宙大爆炸为什么和量子有关 和量子有关的原因是什么
  • 宇宙大爆炸为什么和量子有关 和量子有关的原因是什么

  • 对于宇宙的诞生,这似乎是一个有着长久历史的问题,按照目前科学家对于宇宙的认知,我们都知道,宇宙是在137亿年前,在时空下发生爆炸而产生的,这看似一场偶然,其实就是有储备的时空爆炸,才有目前那么多天体诞生,当然对于人类来说,研究宇宙的诞生,必然就是跟地球上的物种起源有着重要的...
  • 19720
度量张量怎么计算 度量张量的协变分量
  • 度量张量怎么计算 度量张量的协变分量

  • 度量张量,又叫做黎曼度量,是在黎曼几何里面,度量张量,用途在衡量度量空间中距离,面积及角度,应用学科是数学。例子欧几里德几何度量二维欧几里德度量张量:弧线长度转为熟悉微积分方程:在其他坐标系统的欧氏度量:极坐标系:(x1,x2)=(r,θθ-->){\displaystyle(x^{1},...
  • 23017
普朗克首创“量子论”
  • 普朗克首创“量子论”

  • 【历史上的今天】在107年前的今天,1906年12月14日(农历十月廿九),普朗克首创“量子论”。1900年,德国柏林大学教授普朗克首先提出了“量子论”。1906年12月14日,普朗克在柏林的物理学会上发表了题为《论正常光谱的能量分布定律的理论》的论文,提出了著名的普朗克公式,这一天被...
  • 21537
仲康几个儿子?儿子数量有多少?
  • 仲康几个儿子?儿子数量有多少?

  • 在中国的古代历史中,有很多著名的人物和事件,其中仲康是商朝末年至西周初年的一位重要人物。他是周武王的太子太保和大司马等职务,对中国的历史和整个中国的文化都产生了深远的影响。那么,仲康有几个儿子呢?下面就来探究一下这个问题。首先,我们需要了解仲康的儿子数量。根据...
  • 11852
竹子产量最大的国家是中国吗?产量是多少?
  • 竹子产量最大的国家是中国吗?产量是多少?

  • 根据全球农业统计数据,中国是全球最大的竹子生产国。这个东亚国家每年生产的竹子数量,足以让全球各地的建筑业和工艺品制造业从中获益。中国竹子产量的增长主要得益于其独特的地理环境和气候条件。中国地域广阔,气候多样,拥有丰富的竹林资源,这些都为竹子的生长提供了理想的环...
  • 16774
报业巨子史量才被暗杀
  • 报业巨子史量才被暗杀

  • 【历史上的今天】报业巨子史量才被暗杀报业家史量才1934年11月13日下午,上海《申报》总经理史量才与夫人、内侄女、儿子及儿子的同学、司机共6人乘自备汽车由杭州返沪、途中遭国民党特务狙击、史量才和他儿子的同学、司机3人当场遇害,其子逃脱。史量才,1880年1月2日生于江苏...
  • 24409
曹操的子嗣:数量与才华
  • 曹操的子嗣:数量与才华

  • 曹操,字孟德,是中国东汉末年著名的政治家、军事家、文学家,被誉为“奸雄”。他一生英勇善战,建立了曹魏政权,对中国历史产生了深远的影响。那么,曹操有几个儿子?曹操最厉害的儿子是谁?本文将为您揭晓答案。一、曹操的儿子数量曹操共有25个儿子,其中最著名的有曹丕、曹植、曹彰、...
  • 19823