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- 量子化:微观物理量(如能量、角动量)的取值不是连续的,而是离散的“量子化”数值,类似台阶式的跳跃,而非平滑的斜坡。
- 波粒二象性:微观粒子(如电子、光子)同时具有粒子性和波动性。例如,电子既可以像粒子一样被探测到“位置”,也可以像波一样发生干涉、衍射现象。
- 不确定性原理:无法同时精确测量微观粒子的位置和动量(或能量和时间),测量精度存在根本限制,这是微观世界的固有属性,而非测量技术的不足。
- 叠加态与纠缠:微观粒子可以处于多个状态的“叠加”中(如薛定谔的猫思想实验中的“既死又活”状态);当粒子发生“纠缠”时,对一个粒子的测量会瞬间影响另一个粒子的状态,无论它们相距多远。
这些特性共同构成了量子世界的基本规则,与我们日常感知的宏观世界规律截然不同,是现代物理学的重要基础,也支撑了量子计算、量子通信等前沿技术的发展。
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