量子不確定性,或者更正式地說,海森堡測不準原理,是量子物理學中的一個發現,它表明人們不能同時知道單個粒子的確切位置和確切的動量。不確定度原理還為成對的測量提供了數學上精確(定量)的置信限。本質上,你越想知道一個值,精...
量子不確定性,或者更正式地說,海森堡測不準原理,是量子物理學中的一個發現,它表明人們不能同時知道單個粒子的確切位置和確切的動量。不確定度原理還為成對的測量提供了數學上精確(定量)的置信限。本質上,你越想知道一個值,精確度就越高你必須犧牲你對他者的測量。

阿爾伯特愛因斯坦拒絕了量子不確定性的概念由于與量子力學革命有關,量子不確定性在大眾文化中有著持久的地位,在大眾文化中經常被誤解。電影和電影中,量子不確定性有時被錯誤地用來指代大物體,而實際上它只適用于粒子。而且,量子不確定性的概念通常以一種神秘的方式呈現,而沒有提到這一概念與精確的定量置信限是密切相關的,而這些置信界并不那么神秘量子不確定性的概念在20世紀初引起了一場騷動,當時物理學家們正試圖通過相互矛盾的解釋來解決量子理論的細節問題。尼爾·玻爾和其他許多物理學家提倡哥本哈根解釋法,認為宇宙在最底層基本上是模糊的,用概率分布來描述,而不是確定性地聯系在一起,定義明確的狀態從量子理論的數學結構中導出不確定性原理的維爾納·海森堡(Werner Heisenberg)也主張哥本哈根解釋,但愛因斯坦卻沒有,他有句名言"上帝不會玩骰子"量子不確定性,盡管有數學上精確的置信界,"真的"是相當神秘的,對于哥本哈根解釋是否不可避免地來自于量子確定性,物理學界仍存在分歧。當代替代哥本哈根解釋的是量子力學的多世界解釋,它認為現實實際上是確定性的在牛頓力學一個多世紀前取得巨大成功的背景下,物理學家在沒有令人信服的證據的情況下,極不愿意放棄確定性理論,因此他們試圖提出"隱藏變量"這些理論試圖將量子不確定性解釋為一種更基本的確定性相互作用的高級屬性。然而,一個名為Bell~s不等式的發現發現發現,如果不假設所有的量子不確定性之間的關聯速度超過光速,局部隱變量理論就不能用來描述量子不確定性然而,非局部隱變量理論仍然被用來解釋量子不確定性背后的確定性基礎。。