位移,在碰到边缘的时候都会被打断终止。
但闪现却可以从小法的e技能中跳出,这属于短距离内的瞬间移动。
4396的移动方式便是如此。
于是乎。
微粒们便迷糊了:
类似超子,却古里古怪,它到底是一种什么样的粒子?
要知道,上头提及过一件事。
与宏观世界不同。
核内世界的所有粒子,都是做好了世界可能短时毁灭的准备的。
也正因如此。
4685Λ超子才会在这种时候去关心4396的检查结果,而不是嚷嚷着世界要毁灭啦我们快跑吧云云。
对于这个世界的粒子来说。
他们的使命便是信息传递。
死亡前留下的信息越多,他们便越是荣耀。
不过信息传递说起来简单,实操起来却非常困难。
因为信息能够被传递的前提,是要能够被‘观测’到,否则便是在做无用功。
众所周知。
电子并不存在确定的轨道,它的空间位置是随机的。
于是人们画出了电子云,表示氢原子中的电子出现在各个不同位置的概率。
在德布罗意提出物质波的概念之后,波恩通过概率说解释了物质波和波函数的含义:
波函数表示量子系统中某个事件的概率。
因此电子云又被扩散到了更深的领域:
只要量子态相同,那么粒子便没有明确的轨道。
由于不确定性原理,它可以出现的位置是“概率云”。
所以就没有办法追踪多个相同量子态中的一个,即不能给相同的量子态“编号”。
因此不是所有粒子都能在被炸飞后观测到的,99.999%的粒子其实都无法在一次实验中被捕捉。
至于它们是怎么确定自己的‘先祖’已经被观测到了呢?
这就是涉及到纠缠态的问题了:
纠缠的一般载体是光子,将一束特定波长的光射入某晶体,会产生两个纠缠的光子。
如果对其中一个纠缠的光子进行测量,那么便会导致另一个光子呈现相应的塌缩状态。
这种纠缠态在某种意义上来说,可以用物理学四大神兽中的薛定谔的猫进行描述。
众所周知。
所谓物理学四大神兽,指的分别是芝诺的龟、拉普拉斯兽、麦克斯韦
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