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威尔逊云室、加速器、磁场中的任何单个粒子的运动轨迹都不是波动的。完全可以用经典力学描述,比如直线运动,回旋,碰撞等进行描述;都不比漂浮在空气中的尘埃运动轨迹复杂。电场和磁场中的粒子与其它粒子没有本质区别,可以预先计算出速度和轨迹。
量子力学是一门关于连接整体与布局,宏观与微观的概率论,与宏观的概率论没有任何本质区别;所谓的波函数就是概率模型,也许比宏观的概率模型计算稍微复杂一些,但概率模型的本质一点也没有改变。因此不要过度神话波粒二象性,使科学研究回归本位。
物质波是连接宏观与微观的概率模型,与抛硬币、掷色子、打靶子的概率模型没有任何本质区别。所谓的叠加态与抛硬币正反叠加、掷色子点数叠加、打靶子环数叠加没有任何区别。在不观测的时候,抛硬币正反叠加、掷色子点数叠加、打靶子环数叠加的状态都不确定,一旦观测后,抛硬币正反叠加态塌缩成正或反,掷色子点数叠加态塌缩成1-6的其中一个点数,打靶子环数叠加态塌缩成0-10的环数。薛定谔生死叠加猫仅仅是反映量子局域与整体叠加。
对于电子双缝干涉,观测与不观测的巨大差别,是由于主导因素和干扰因素的对调。电子双缝干涉实际上仅仅是落在屏幕上的概率不同而已。主导因素是双缝,干扰因素是电子与场态粒子不断的电磁相互作用。主导因素双缝和干扰因素电磁作用决定了电子打在屏幕上的概率模型。而一旦在双缝处进行观测,电磁作用就成了主导因素,而双缝成了干扰因素。强烈的电磁作用严重改变了电子落点的概率模型,屏幕上就不再出现有规律的条纹。因此在观测时,电子双缝干涉落点概率模型与不观测的概率模型完全不同了。实际上仅仅是调整了落点的概率模型,而且电子双缝干涉的概率模型与抛硬币、掷色子、打靶子的概率模型没有任何本质区别。
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