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量子力学的三大核心原理是波粒二象性、不确定性原理和量子纠缠(或泡利不相容原理),它们构成了微观粒子行为的基本框架。 量子力学三大核心原理 波粒二象性。 微观粒子(如电子、光子)同时具有波动性和粒子性。波动性表现为干涉、衍射等现象(如双缝实验),粒子性则体现为离散能量传递(如光电效应)。该理论由爱因斯坦的光量子假说和德布罗意的物质波理论奠定,最终在量子力学中统一为互补描述体系。 不确定性原理(海森堡原理)。 由海森堡提出,指出无法同时精确测量粒子的位置和动量。数学表达为 Δx⋅Δp≥ℏ/2,其中ℏ, ℏ为约化普朗克常数。这一原理揭示了量子系统的本质概率性,否定了经典物理的确定性描述。 量子纠缠或泡利不相容原理。 量子纠缠:处于纠缠态的粒子间存在瞬时关联,测量一个粒子状态会立即影响另一个(即使相距遥远),爱因斯坦称之为“鬼魅般的超距作用”。 泡利不相容原理:费米子(如电子)不能占据同一量子态,解释了原子电子排布和元素周期表的结构。 以下是关于量子力学基本原理的视频: 补充说明 部分文献将薛定谔方程(描述波函数演化的微分方程)列为基本原理之一,但更普遍的观点认为上述三项为量子力学的基础性定律,而薛定谔方程属于理论工具,
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